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为了进一步确定金属玻璃的表面激活特性,士问研究人员利用动态扫描探针显微技术表征Zr基金属玻璃膜的粘弹性损耗性质,士问发现在远低于玻璃转变点的温度下,金属玻璃薄膜在超声应力作用下具有很高的内耗,基本接近于在玻璃转变点的大块样品中观察到的内耗。引言作为影响人类文明进展的重要材料之一,计氢玻璃在人们的日常生活和科学研究中扮演着不可或缺的角色。
相关研究成果近日发表于Science子刊ScienceAdvances,(Sci.Adv.5,eaax7256,2019),掣肘第一作者为马将研究员,掣肘通讯作者为龚峰研究员,管鹏飞研究员,汪卫华研究员,杨勇教授。行业(C)和(D)单相和多相金属的X射线衍射图。基于该方法,院用储运难研究人员还创新性地制备了此前从未被报道过的多相金属玻璃块体复合材料——多种不同体系的金属玻璃带材碎屑以不同的比例混合均匀,院用储运难在超声冲头的作用下,碎屑凝聚成块体,从而形成两相、三相甚至多相的金属玻璃块体复合材料。
士问如何突破金属玻璃形成能力的束缚制备大块金属玻璃是国际上长期以来关注的焦点科学问题。总结该项工作基于金属玻璃独特的表面动力学特性,计氢创新性地提出了室温低应力超声焊接方法,计氢实现金属玻璃单相、多相块体材料的有效制备,为金属玻璃的制备与性能调控提供了全新方法与独特视角,有望成为实现该类材料智能设计与按需制备的创新性技术支撑。
首先,掣肘运用计算模拟与理论分析,掣肘研究人员研究了金属玻璃表面原子重排激活能与体相原子的显著差异,澄清了其表面原子快动力学(扩散)的物理机制。
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图九、士问仿生的湿胶表面的各种应用【总结与展望】综上所述,作者从微/纳米结构的角度总结了生物湿粘合剂表面和相应的人造表面的最新进展。此外,计氢还给出了人造的湿粘合剂表面和典型的制造方法。
掣肘(f)CVD方法用于制备与CNT的粘合表面。图五、行业受remoras和clingfsh启发的粘性表面(a)Remora胶盘(a1)和生物机器人胶盘(a2)的结构,生物机器人粘附盘的垂直拉力的力-时间曲线(a3)。