中國科學技術大學俞書宏院士課題組茅瓅波副研究員等從生物礦物的殘余應力增強機制中獲得啟發,提出一種新的仿生增韌方法,可顯著提升仿珍珠母陶瓷的韌性,韌性放大系數達16.1±1.1,優于最先進的仿生陶瓷。相關成果發表于《先進材料》,對于先進陶瓷材料設計和制造具有重要指導意義。 陶瓷具有硬度大、強度高和模量高等優異特性,廣泛用于能源、醫療、航天航空等領域,然而其脆性限制了服役環境和使用壽命。...
具有有序界面結構的La2O3陶瓷可成功從金屬中“借”位錯,并成功實現陶瓷的拉伸和彎曲變形。課題組供圖 先進陶瓷材料因具有耐高溫、耐腐蝕、硬度高、密度低等優異性能,已成為許多高新技術領域發展的關鍵材料。但是陶瓷材料本征脆性引發的可靠性差,嚴重制約了陶瓷材料的進一步發展。陶瓷材料增韌和增塑的研究一直是該領域的核心內容和前沿技術,也是難度最大、最具挑戰性的課題之一。 ...
先進陶瓷是“采用高度精選或合成的原料,具有精確控制的化學組成,按照便于控制的制造技術加工、便于進行結構設計,并且有優異特性的陶瓷”。按其特性和用途,可分為2大類:結構陶瓷和功能陶瓷。 結構陶瓷是指能作為工程結構材料使用的陶瓷,它具有高強度、高硬度、高彈性模量、耐高溫、耐磨損、抗熱震等特性;結構陶瓷大致分為氧化物系、非氧化物系和結構用陶瓷基復合材料。...
幾次試驗后,研究人員意識到,他們可以控制其變形。于是,他們開始對陶瓷材料進行壓縮成型,發現這一過程非常快速。底層微觀結構允許全陶瓷在成型過程中快速傳遞熱量,實現熱量有效流動。研究人員表示,這種陶瓷可以形成精致的幾何形狀,在室溫下表現出卓越的機械強度和導熱性能。這種熱成型陶瓷是材料的一個新領域。這款新產品有可能帶來兩項行業改進。首先是它作為熱導體的效率高,可以冷卻高密度電子產品。...
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