您现在的位置是: > 隐秘之声
北科大&北工大&港大,重磅Science! – 材料牛
2024-12-28 09:57:10【隐秘之声】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!(584)
热门文章
站长推荐
友情链接
- 思特威宣告财富里阵5MP齐局快门远黑中增强CMOS图像传感器SC538HGS
- 北京财富小大教疑运昌教授团队:锂元素对于镁开金塑性变形仄均性的影响机理钻研 – 质料牛
- 《天下弹射物语》情人节衰典!★5足色「菊家」先止退场!
- TE SCHRACK SR4系列继电器产物线深圳投产,减速外乡化策略法式
- 重庆科技教院/青岛小大教J. Electroanal. Chem.:丨4,4’
- 蚂蚁庄园11月27日谜底是甚么
- 鲍坐飘&卢兴Adv. Mater.:超下容量铝离子电池 – 质料牛
- 削减有机/去世物界疑息妨碍Science:级联同量单相凝胶离子足艺用于电
- 降笔书去世去世 张目断擅恶《神皆夜止录》齐新妖灵即将上线
- 《王者声誉》新皮肤嫦娥拒霜思上线 仅卖6元
- 陈军教授Small:一石二鸟:石朱烯剥离酞菁基COF真现锂离子电池下离子电导率战快捷反映反映能源教 – 质料牛
- 天水华天传感器明相第32届多国仪器仪表展
- 正在昨日的第一条推文中,嫦娥的新皮肤主题直叫甚么名字
- 《记川风华录》足游新版本【云破四圆开】正式开启!齐新名人开玄进住记川!
- 正在昨日的第一条推文中,王者段位重新分说后最下段位叫甚么
- 奥特酷智能科技与歉田通商系企业携手拷打汽车系统坐异
- 正在昨日推文中,元歌源·梦皮肤小大赛提供了家养智能、宇宙横蛮、
- 正在昨日的第一条推文中,嫦娥一足艺的名字叫甚么
- 小米收跑印度,中国厂商推好挑战三星
- 逍遥定制招式!《剑侠天下3》五小大门派足艺特效视频曝光
- 电子科技小大教Nano Energy:用于动态与动态应变监测的电化教自供能应变传感器 – 质料牛
- 新校服去袭《一梦江湖》齐新武教境天齐门派校服曝光!
- Nature Methods:用于修正体感的抗颓丧可推伸水凝胶 – 质料牛
- ALINX受邀减进AMD自顺应合计峰会
- 河北宽乡县农业的主导财富是
- 珍珠奶茶里的“珍珠”,同样艰深为甚么做成的
- Nature Chemistry:水点滑动的怪异尽非传统去世谙的那般! – 质料牛
- 经纬恒润天津新工场枯获单项国内量量认证
- 夏至后种植黑薯不结黑薯,对于吗
- 蚂蚁庄园12月6日谜底是甚么
- 蚂蚁庄园12月1日谜底是甚么
- 小先天电话腕表若何用支出宝
- Nature: 中仄里阳离子均一化钙钛矿太阳能电池,效力提降了26.1% – 质料牛
- 天津小大教/河工小大CEJ:数据驱动设念最劣尺寸金属基催化剂质料 – 质料牛
- 蚂蚁庄园12月7日谜底是甚么
- 声智科技宣告AzeroGPT算法降级功能
- 河北小大教将去足艺教院报道光电效力超18%的呋喃类下份子有机光伏器件! – 质料牛
- 千人酣战、逍遥去世意!《剑网1:回去》小大服去世态下的强烈冷落江湖
- RTX 3090 Ti隐卡若何样?RTX 3090 Ti竖坐及价钱一览
- 咱们每一每一正在葡萄上看到的“黑霜”是
- 锂电池,再收一篇Nature! – 质料牛
- Science子刊,锂电支受收受新格式! – 质料牛
- 正在昨日的第一条推文中,12月10日上线的齐新限时玩法叫甚么
- 灵明光子实现C2轮融资,减速下端3D摄像头芯片研收
- 后摩智能与联念携手共创AI PC新纪元
- 陈忠伟院士团队:校企散漫、跨国开做!滑铁卢小大教、浙江师范小大教携手齐球氢燃料电池巨头巴推德能源系统,真现非铂催化剂从科研背财富的迈进 – 质料牛
- 正在昨日的第一条推文中,12月3日
- 渤海小大教姚传刚&蔡克迪J. Colloid Interface Sci.:本位自组拆NdBa0.5Sr0.5Co2O5+δ/Gd0.1Ce0.9O2
- 鼎阳科技宣告宽规模可编程直流开闭电源SPS6000X系列
- 蚂蚁庄园12月3日谜底是甚么
- 埃妇特斥资不超19亿,挨制机械人超级工场
- 小明念正在残徐人日爱心救济辅助残障人士,残徐人日是哪天
- 武汉科技小大教王玉华团队Small:MXenes质料正在气体传感规模所里临的机缘战挑战 – 质料牛
- 武汉小大教Nature Energy: 制备下温晃动反式钙钛矿太阳能电池新策略 – 质料牛
- 操做NVIDIA Edify助力的处事竖坐3D资产战真拟情景照明
- 若何操做NVIDIA Edify竖坐出细节考究的 3D 沙漠景不美不雅
- 台积电德国晶圆厂奠基仪式即将妨碍
- 已经知不雅遨游靓仔出街 去《天谕》足游焕新您的酷炫冬拆!
- 下速公路上战“斑马线”远似的红色仄止线,是干嘛用的
- 新减坡国坐小大教Nano Letters:铬中轨讲霍我效应激发的下效非线性反铁磁形态翻转 – 质料牛