您现在的位置是: > 风云秘闻
北科大&北工大&港大,重磅Science! – 材料牛
2024-12-26 12:58:39【风云秘闻】8人已围观
简介一、【科学背景】陶瓷在一系列应用中表现出极具吸引力的特性,包括高硬度、高强度、优异的耐腐蚀性和显著的耐高温性。这些特性使陶瓷在航空航天和汽车工程、能源储存、电子和半导体等多个领域都有用武之地。然而,由
一、北科【科学背景】
陶瓷在一系列应用中表现出极具吸引力的大北特性,包括高硬度、工大港高强度、重磅优异的料牛耐腐蚀性和显著的耐高温性。这些特性使陶瓷在航空航天和汽车工程、北科能源储存、大北电子和半导体等多个领域都有用武之地。工大港然而,重磅由于化学键较强,料牛陶瓷在常温下本质上是北科脆性的,这导致了位错成核所需的大北高阈值应力,并阻碍了位错的工大港产生。在极端条件下,重磅预诱导大量的料牛位错密度是可行的,这可使位错密度达到 1015 m-2的数量级,并有效增强陶瓷的韧性。然而,一旦这些预先诱导的位错耗尽,就很难再成核产生新的位错以实现持续变形,从而引发化学键断裂,最终导致灾难性失效。因此,陶瓷中位错成核的高阈值应力大大限制了通过位错工程策略改善塑性的潜力。因此,有几种策略旨在通过替代机制来提高陶瓷的塑性。例如通过在相干界面上进行键合转换来改善氮化硅陶瓷的压缩塑性。然而,在陶瓷中实现拉伸延展性是一项更为艰巨的挑战,这主要是因为在拉伸载荷作用下很难发生位错成核现象,即使是微小的缺陷也可能在位错发生之前引发过早开裂。
二、【创新成果】
基于以上难题,北京科技大学陈克新研究员、北京工业大学王金淑教授、香港大学黄明欣教授等人合作,在Science发表了题为“Borrowed dislocations for ductility in ceramics”的论文,提出了一种“借用错位”策略,即使用具有有序键的定制界面结构。这种方法通过界面调动陶瓷中从金属中借用的大量位错,从而克服了陶瓷内部直接位错成核所带来的挑战,大大提高了陶瓷的抗拉延展性。这种策略为提高陶瓷的拉伸延展性提供了一种方法。
研究人员利用氧化镧(La2O3)陶瓷与钼(Mo)金属形成有序结合界面的材料,制备了“借用位错”La2O3陶瓷(DB La2O3),通过定制有序键合的 La2O3-Mo 异面结构来验证这一策略。
图1 DB La2O3的微观结构和化学键计算© 2024 AAAS
图2 TEM观测下的室温原位拉伸试验© 2024 AAAS
图3 陶瓷中的位错行为© 2024 AAAS
图4 TEM观测下DB La2O3试样的原位拉伸和弯曲试验© 2024 AAAS
图5 位错机制的提出© 2024 AAAS
三、【科学启迪】
本研究表明,虽然 La2O3是一种具有六方晶体结构的陶瓷材料,传统上在室温下缺乏延展性,但是通过精心选择陶瓷-金属界面,金属在拉伸过程中产生的位错缺陷可以迁移到陶瓷中,使得 La2O3陶瓷具有更好的拉伸延展性,本研究为改善脆性陶瓷的性能提供了一种不同的方法。此外,研究人员还将这一策略扩展到其他陶瓷-金属体系,如 CeO2-Mo。在具有萤石结构的 CeO2中也观察到了广泛的位错,并因此获得了良好的拉伸延展性。
原文详情:Borrowed dislocations for ductility in ceramics (Science2024, 385, 422-427)
本文由赛恩斯供稿。
很赞哦!(3628)
上一篇: 中海油最新投产!百万吨小大油田!
相关文章
- 河北一天睁开天热井启闭专项动做
- 浑华小大教&斯坦祸小大教Joule: 基于固态电解量的下能量稀度熔融液态锂
- 亚利桑那州坐小大教Adv. Funct. Mater.:用单交联DNA水凝胶编程的硬机械人 – 质料牛
- 宁波小大教&太道理工小大教JMCC内启里文章:室温快捷分解NaTbF4:Eu3+下效红色荧光纳米棒 – 质料牛
- 泰国最小大水里流离电站顺遂并网
- 上交胡晓斌ACS Nano:锂硫电池阳极战阳极的3D有序多孔纳米挨算给予劣秀的储能功能 – 质料牛
- NPG Asia Materials:不为人知的半导体氧化铈概况快离子输运 – 质料牛
- 中科院上海药物所李亚仄团队Nano Today:操做纳米递药系统克制PD
- 沙特阿推伯拟订屋顶光伏收电新规
- 北化工缓斌团队 Small:柔性3D多孔MXene泡沫做为下功能锂离子电池的电极 – 质料牛
热门文章
站长推荐
新开源:光伏组件价钱晃动,PVP暂无减价用意
北小大深研院AEM:梯度钛异化改擅下镍LiNi0.8Co0.2O2的电化教功能 – 质料牛
科睿唯安Publons顶级审稿人奖——同行评审的贡献,招供一下? – 质料牛
苏州小大教王照奎教授Adv. Ener. Mater.:卤化锡钙钛矿的钻研仄息与挑战 – 质料牛
年度目的300MW!扩散式光伏迎去如下尺度著称的“混血”新玩家
梳理!MOFs基膜质料的最新仄息 – 质料牛
北京财富小大教药教院何冰芳传授课题组远期坐异功能介绍 – 质料牛
小大连理工小大教邃稀化工国家重面魔难魔难室彭孝军院士课题组Acc. Chem. Res.: 基于光感应电子转移的传感战诊疗探针 – 质料牛
友情链接
- 针言“弃文便武”最后步讲的是哪位祖先的事业
- 同样艰深去讲,家里操做的木制或者竹制筷子最佳若何消毒净净
- LG Display减速车用OLED足艺,2026年量产第三代勾通OLED
- 伞兵一号卢本伟是甚么梗
- 我国祖先每一每一操做哪一种植物象征母爱
- 国产下功能MCU、车规NOR Flash反映反映猛烈强烈冷落,兆易坐异正在财富、汽车市场仄息迅猛
- 胡良兵教授Acc. Chem. Res.:多孔石朱烯,引收电化教储能的新夷易近俗! – 质料牛
- 鲸云智能获数万万元Pre
- 暨北小大教 Nanoscale Horizons综述:金属纳米线的有序组拆 – 质料牛
- 总投资约30亿元 下牢靠性下功率半导体器件散成电路IDM名目签约宜兴
- 耐下温,下牢靠,那些储能中消防牢靠系统随意轻忽的芯片
- 喷香香港科技小大教物理系王宁教授钻研团队远期两维质料明面工做介绍 – 质料牛
- 哈佛小大教Nature:基于铌酸锂薄膜的散成飞秒脉冲产去世器 – 质料牛
- Nature Sustainability: 睁开与背演化战缺陷调控真现下热电功能战下柔性n型Bi2Te3热电薄膜的制备 – 质料牛
- Vishay推出新型固体模压型片式钽电容器
- 良多人泡温泉是由于其中微量元素对于身段好,它的露量是越多越好吗
- 两里包夹芝士是甚么梗
- 若何快捷挖狗狗币?收费患上到狗狗币攻略
- SiC战GaN减速上车!2029年第三代半导体齐球规模若何?Yole专家掀秘
- 中科院煤化所陈成猛ACS Energy Letters:超级电容器隔膜综述 – 质料牛
- 4月齐球热面挪移操做下载量排止:抖音 & TikTok 第一
- 足机收费看NBA体育直播哪一个好
- 钙钛矿太阳能电池又收science – 质料牛
- 天开光能防积灰组件为扩散式场景注进齐新去世机
- 减进王者声誉夷易近圆微专行动,多少率赢与的3选1永世皮肤中,有女娲的皮肤吗
- 2021狗狗币将去的升值空间是多少 2021狗狗币价钱展看
- 《Fate/Grand Order》繁中版周围年庆典5 月退场携手台湾夜市推出一系枚行动
- 《奼女前方》新一期战术人形声败即将真拆同步更新女童节服饰与心智降级语音
- 昆明理工Adv. Energy Mater.:下效长命可充电锌空气电池的新策略 – 质料牛
- Nature Nanotechnology:下量量单晶质料同量结睁开新策略 – 质料牛
- 抖音反背变身邪术讲具若何操做
- 抖音照妖镜特效若何拍
- Advanced Science 19.6%效力!共型睁开下效晃动1D/3D钙钛矿小大里积光伏模组 – 质料牛
- Vishay推出新型890nm下速黑中收光南北极管
- Bolt抉择TomTom Traffic为齐球网约车战中卖提供反对于
- 蚂蚁庄园5月10日谜底是甚么
- SK总体两小大能源子公司抉择回并
- 三校散漫Nat. Chem.:掀秘概况能源教迷惑的金纳米团簇可控结晶 – 质料牛
- CytoReason获8000万好圆融资,减速AI药物研收新篇章
- 四川小大教王竹卿教授/吴晓东钻研员CEJ: 齐织物基柔性压力传感器 – 质料牛
- 蚂蚁庄园5月13日谜底是甚么
- 微导纳米宣告先进启拆高温薄膜处置妄想
- 小大量撤消华为系员工,OPPO回应!
- 正在昨日推文中,2021年王者声誉五五开乌同伙版歌直叫甚么
- 舜宇光教将正在2025年景为苹果的新CCM提供商
- 卢柯院士&李秀素钻研员最新Science! – 质料牛
- 中国矿业小大教Mater. Today Phys.综述:两维乌磷固有的战工程的性量 – 质料牛
- 专后基金里上辅助宣告 质料科教与工程215人 – 质料牛
- 患上谨严把水银体温计摔碎后,理当若何处置
- 蚂蚁庄园5月14日谜底是甚么
- 四维图新出席AutoCC汽车创做收现者小大会
- 三星半导体营支逾越台积电!
- 蚂蚁庄园5月12日谜底是甚么
- 瑞萨电子CEO柴田英利去华,与中国客户及瑞萨团队共话“芯”将去
- 蚂蚁庄园5月9日谜底是甚么
- 苦拜下风好比敬仰到了极面,其中的五体指甚么
- 驾驶人连绝驾驶4小时以上停车歇息不患上少于多少分钟
- 会集梦小奇面明拼图,可患上到的头像框叫甚么
- 英飞特电子明相金砖国家半导体智慧照明财富峰会
- 蚂蚁庄园5月11日谜底是甚么