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高度延展性非晶氧化物在室温和高应变率高

氧化玻璃是现代世界不可分割的一部分,但它们在室温下的脆性限制了它们的用途。结果表明,非晶态氧化铝在室温和高应变速率下可以通过粘滞蠕变机制永久变形而不断裂。这些薄膜可以在室温下达到流动应力,并可以塑性流动,总延伸率达100%,只要材料是致密的,没有几何缺陷。我们的研究表明,非晶氧化物在低温下的延展性比以前的观测值高得多。这一发现可能有助于实现耐损伤玻璃材料的新方法,有潜力提高机械电阻和可靠性的应用,如电子设备和电池。bob综合游戏

Erkka J. Frankberg, Janne Kalikka, Francisco García Ferré, Lucile Joly-Pottuz, Turkka Salminen, Jouko Hintikka, Mikko Hokka, Siddardha Koneti, Thierry Douillard, Bérangère Le Saint, Patrice kremel, Megan J. Cordill, Thierry Epicier, Douglas Stauffer, Matteo Vanazzi, Lucian Roiban, Jaakko Akola, Fabio Di Fonzo, Erkki Levänen, Karine Masenelli-Varlot

科学, 2019, 366 (6467), 864-69
DOI:10.10.1126 / Science.Aav1254

统计和空间性质测定的高通量纳米凸缘

与几乎所有其他机械测试(如拉力或压缩)相比,标准纳米压痕测试是“高通量”的。然而,每小时数十次测试的典型速率可以显著提高。这些较高的测试率使得其他不切实际的研究需要数千个缩进,如高分辨率的属性映射和详细的统计研究。然而,必须小心避免测量中的系统误差,包括选择压痕深度/间距,以避免塑料区域重叠、堆积,以及被测材料中邻近微观结构特征的影响。此外,由于需要快速加载速率,应变速率敏感性也必须考虑。本文综述了这些效应,并着重介绍了如何利用互补的标准纳米压痕测量方法来解决这些问题。将介绍该技术的实验应用,包括焊接、微观组织和不同长度尺度的复合材料的映射,以及研究表面粗糙度对名义上均匀的试样的影响。

Eric Hintsala,Ude Hingen,Douglas D. Stauffer

《材料bob综合游戏,2018,70(4),494-503
DOI:10.1007 / S11837-018-2752-0

Bioinspired的珍珠铝,具有散装金属玻璃形成合金作为柔顺阶段的氧化铝

用金属“砂浆”粘合的微米级陶瓷“砖”的生物悬浮陶瓷被预测,导致更高的强度和韧性陶瓷,但它们的加工是具有挑战性,因为金属通常不湿陶瓷。为了解决这个问题,我们使用氧化铝结构的氧化铝结构,使用锆的散装金属玻璃砂浆的快速无压渗透,其反应性地润湿冷冻铸造氧化铝预成型件的表面。所得Al的机械性能2O.3.具有玻璃形成柔顺的相变,渗透温度和陶瓷含量,导致弯曲强度之间的折衷(从89至800MPa不同)和断裂韧性(从4到超过9MPa·m而变化)½)。高韧性水平归因于沿着陶瓷/金属界面的砖拉出和裂缝偏转。由于这些机制通过界面故障而不是金属砂浆内的故障,因此仍未完全实现优化这些用于损坏耐受性的生物悬浮材料的可能性。bob综合游戏

艾米Wat,Je在李,乔·沃鲁,伯恩·格鲁瓦茨,金龙金,安东尼P. Tomsia,Takehoikawa,Julianna Schmitz,Andreas Meyer,Markus Alfreider,Daniel Kiener,Eun Soo Park,Robert O'Ritchie

自然通信,2019,10(961)
DOI:10.1038 / S41467-008753-6

原位骨折碳化硅钢筋的TEM观察

生物硅氧烷(SIC)广泛用于恶劣环境,在极端条件下,包括高功率,高温,高电流,高压和高频。堆叠故障(SFS)的重生和自匹配是非常希望的,以避免SIC器件的灾难性失败,特别是对于航空航天和核电行业的特定应用。在这项研究中,使用眉毛的眉毛拾取和转移纳米线(NWS)来开发一种新的方法,以获得原位透射电子显微镜(TEM)原子分辨率的钢板的纠缠和自匹配。在重生和愈合过程中,电子束被关闭。观察到单晶和无定形SiC NWS的裂缝表面上的革补原位室温下的TEM。裂缝愈合后,断裂强度为1.7GPa,恢复单晶NW的12.9%。沿<111>取向的部分重结晶和SFS的自匹配负责单晶NW的钢筋。相比之下,对于第一和第二重生,裂缝强度为6.7和5.5GPa,分别恢复无定形NW的67%和55%。原子扩散极大地促成了无定形NW的裂缝表面上的重生,从而产生由无定形相和微晶组成的愈合表面。该钢筋功能为生产航空航天,光电和半导体行业的高性能SIC器件制造提供了新的洞察。

振宇张,朱峰崔,王王,海岳江,国鑫陈,金红宇,查尔林,春唐,亚历山大哈特邮政,朱杰张,朱罗,南江,南江,东明,郭罗

纳米级,2018,10,6261-69
DOI:10.10.1039 / C8NR00341F