<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 發布時間:2015-04-30 15:59 原文鏈接: 力學所在納米材料彈性理論研究中取得進展

      納米材料較大的表面積與體積比導致其力學行為呈現尺寸相關性(即納米材料表面效應),經典連續介質力學理論與尺寸無關,不再適用于預測納米材料力學行為,發展考慮表面效應的彈性力學理論成為必要。

      已有考慮表面效應的理論模型多基于表面彈性理論,即將納米材料的表面看成無厚度表面層,且符合表面彈性本構關系,不可避免地引入表面彈性常數。目前為止,實驗無法測量該表面彈性常數,數值方法(例如分子動力學)對表面彈性常數的確定亦受勢函數選擇、數值模型尺寸、表面原子層數的選擇等因素影響。

      鑒于以上原因,中國科學院力學研究所仿生材料與固體的微尺度力學科技組在連續介質力學框架下,基于表面能密度發展了一種描述納米材料表面效應的理論模型,并合理表征多種典型納米材料的實驗力學行為。

      相比于經典彈性力學理論,納米材料總勢能除了外力功和體內彈性應變能外,還包括表面自由能(當前構型的表面自由能包括表面弛豫及外載引起的表面能,如圖1所示)。通過變分原理得到納米材料體內平衡方程以及邊界條件。考慮納米材料表面的影響,體內平衡方程沒有發生任何改變,只是邊界條件中額外增加了表面引起的面力項。在已有理論中,表面引起的面力與表面應力相關,而表面應力與表面應變符合表面彈性本構關系。新的理論中,應用虛功原理建立納米材料表面能密度與表面引起面力的解析關系,而納米材料表面能密度依賴于塊體材料的表面能密度及納米材料表面弛豫參數,避免了表面彈性常數的引入,僅包含物理意義明確的塊體材料表面能密度和表面晶格弛豫參數,兩類參數可以通過實驗及簡單數值計算獲得,目前在材料手冊或文獻中亦可獲得。

      應用新理論模型解析表征了納米薄膜雙軸拉伸、固支及懸臂納米梁彎曲、納米梁振動頻率、納米顆粒表面能密度等問題中材料力學行為的尺寸效應,得到了與已有實驗、數值計算一致的結果。進一步發現:無外載情況下的表面晶格收縮使得納米材料發生硬化;當施加拉伸載荷時,隨著拉伸應變的增大,納米材料逐漸由硬化轉為軟化,如圖2所示;揭示了納米材料表現出的軟化及硬化現象實質是表面弛豫壓應變與外載產生拉應變競爭的結果。

      上述研究獲得國家自然科學面上基金、國際杰出青年科學基金以及科技部納米“973”項目基金的支持。

      相關結果發表在ASME: J. Appl. Mech. (2014, 81,121002),作者:陳少華,姚寅;Comp. Mater. Sci. (2014, 82, 372-377),作者:張存,姚寅,陳少華;Surf. Sci. (2015, 636, 19-24),作者:姚寅,魏遙馳,陳少華;J. Nanosci. Naotech. (2015, in press),作者:魏遙馳,陳少華。

    相關文章

    我國學者在納米孔道多肽測序及酶串擾效應上取得進展

    圖納米孔道單分子檢測及腎素-血管緊張素系統酶串擾效應示意圖在國家自然科學基金項目(批準號:22027806、21834001)資助下,南京大學龍億濤教授團隊基于精準設計的生物納米孔道單分子界面、單分子......

    我國科學家開發多細胞協作的活體功能材料

    活體功能材料是將生物的生命行為賦予物質載體的一種新型功能材料,屬于生物化工和材料科學交叉的研究領域。將工程化細胞作為功能單元,結合材料科學的技術手段,可構建以活細胞編程的功能增強材料并逐步實現材料的生......

    五位一體推動政產學研用資19位院士齊聚2023納博會

    2023年3月1日,由科技部、中國科學院指導,中國微米納米技術學會、中國國際科學技術合作協會、國家第三代半導體技術創新中心(蘇州)主辦,蘇州納米科技發展有限公司承辦的第十三屆中國國際納米技術產業博覽會......

    國自然工程材料部2023年第1期專項項目申請通告

    根據《國家自然科學基金專項項目管理辦法》,為加強學科發展戰略頂層設計,促進國際(地區)合作交流和人才培養,工程與材料科學部現公開發布2023年第1期專項項目(科技活動項目)申請的通告。一、定位、資助范......

    脂質納米顆粒有望“大顯身手

    在應對新冠肺炎的鏖戰中,脂質納米顆粒(LNP)發揮了重要作用且引發極大關注。英國《自然》雜志網站2月22日報道指出,除用于研制新冠疫苗,LNP還可應用于治療癌癥等疾病,不過科學家們仍面臨著降低其毒性,......

    挑戰科學前沿的“時空極限”

    不論是體育賽事還是科學探索,挑戰極限一直是人們的夢想。在國家自然科學基金的支持下,中國科學院院士、北京大學教授龔旗煌團隊長期致力于挑戰科學前沿的“時空極限”研究,助力人們不斷拓寬認知的邊界。“我們就是......

    化學所在構筑超硬超韌水凝膠材料方面獲進展

    作為與生物組織最接近的合成材料,水凝膠具有獨特的軟濕性和優異的生物相容性。然而,傳統水凝膠的力學性能較弱,僅限于隱形眼鏡、傷口敷料、藥物遞送載體等非承重用途。近年來,科研人員著重發展了水凝膠力學性能的......

    “納米快遞員”通過EMS實現遠程精準遞藥

    在好萊塢電影《奇妙旅程》中,為了救治病人,外科醫生可以縮小為一百萬分之一,進入人體內進行血管手術。如今,科幻照進現實,隨著智能時代的到來,能在微觀尺度執行任務的微納機器人因其在藥物輸送、微創手術、醫療......

    2023年全球化工新材料行業發展現狀及市場規模分析

    本文核心數據:全球化工新材料產量;全球化工新材料市場規模1、化工新材料產品分類:主要包括三大類化工新材料是指現階段發展的具有傳統化工材料不具備的優異性能或某種特殊功能的新型化工材料。與傳統材料相比,化......

    金屬所等發現首個反常龐壓卡材料體系

    龐壓卡效應的發現為構建零碳制冷新技術提供了全新的技術路線。自2019年該效應被發現以來,中國科學院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心功能材料與器件研究部持續開展相關研究工作,在制冷應用探索方面取得了系......

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频