納米材料的表面界面問(wèn)題_第1頁(yè)
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納米材料的表面界面問(wèn)題_第4頁(yè)
納米材料的表面界面問(wèn)題_第5頁(yè)
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百度百度文庫(kù)-讓每個(gè)人平等地提升自摘 1納米粒子和納米固體的表面、界面問(wèn) 納米微粒的表面效 納米固體的界面效 納米材料尺度效應(yīng)導(dǎo)致的熱學(xué)性能問(wèn) 納米材料尺度效應(yīng)導(dǎo)致的力學(xué)性能問(wèn) 納米材料尺度效應(yīng)導(dǎo)致的相變問(wèn) 金屬納米材料的表面、界面問(wèn) 高性能銅(銀)合金中的高強(qiáng)高導(dǎo)機(jī)理問(wèn) 金屬?gòu)?fù)合材料的強(qiáng)化模型和物理機(jī)制問(wèn) 3納米材料表面、界面效應(yīng)的研究成果綜 參考文 關(guān)鍵詞:納米材料;表面效應(yīng);復(fù)合材、納米納米粒子和納米固體的表面、界面問(wèn)]]。0年代初首先制成的。他們用氣相冷凝發(fā)制得具有清潔表面的納米級(jí)超級(jí)微粒子,在超高真空下加壓形成固體材料。納納米微粒的表面效大的比例。例如粒徑為m時(shí),表面原子的比例達(dá)到;粒徑為m面原子的比例數(shù)猛增到;粒徑為m時(shí),表面原子比例數(shù)達(dá)到]。于不斷地變化之中。納納米固體的界面效納納米材料尺度效應(yīng)導(dǎo)致的熱學(xué)性能問(wèn)束化學(xué)沉淀法制備的直徑為的CdS半導(dǎo)體納米晶其熔化溫度根據(jù)實(shí)驗(yàn)觀察呈出強(qiáng)烈的尺度效應(yīng),隨著顆粒尺度的減小而降低納納米材料尺度效應(yīng)導(dǎo)致的力學(xué)性能問(wèn)的改變[6]。另外納米材料也由于它的尺寸效應(yīng)而導(dǎo)致光吸收顯著增強(qiáng)并產(chǎn)生吸磁、光、化學(xué)和催化性能上表現(xiàn)出異于體材料下的性質(zhì)。納納米材料尺度效應(yīng)導(dǎo)致的相變問(wèn)方程的納米尺度誘導(dǎo)的附加表面張力的影響金屬金屬納米材料的表面、界面問(wèn)隨著材料中顯微組織尺度的減小各種界面的作用愈顯重要對(duì)于金屬?gòu)?fù)φ材料,其力學(xué)性質(zhì)和物理性質(zhì)取決于基體、增強(qiáng)體和界面的特性。一般情況下對(duì)于宏觀尺度對(duì)于宏觀尺度的金屬?gòu)?fù)合材料混合定律f(其中X是材料的能,如密度、彈性模量、強(qiáng)度、電導(dǎo)、熱導(dǎo)等是材料的體積分?jǐn)?shù);c、m和分別指復(fù)合材料、基體和增強(qiáng)體)可以描述材料結(jié)構(gòu)與性能的關(guān)系。隨著復(fù)合因而必須修正-h關(guān)系和On關(guān)系等,因此,起源于位錯(cuò)與相界之間]。高性能銅(銀)合金中的高強(qiáng)高導(dǎo)機(jī)理問(wèn)高強(qiáng)現(xiàn)象;另一方面,復(fù)合材料的電導(dǎo)值卻小于混合定律預(yù)言的電導(dǎo)值,基體金金屬?gòu)?fù)合材料的強(qiáng)化模型和物理機(jī)制問(wèn)響的研究仍屬空白。原原子尺度上的C/XC/Nb多層復(fù)合材料為例,C-NbC-Nb界面處滑移系的晶Cu界面層的彈性畸變?nèi)鐖D1所示。在半相干C-g界面處,錯(cuò)配位錯(cuò)心復(fù)合材料中C-Nb和Cg塊體Cu/Nb納米金屬?gòu)?fù)合材料的力學(xué)性質(zhì)、彈塑性轉(zhuǎn)變、熱穩(wěn)定等性質(zhì)研究有很強(qiáng)的理論指導(dǎo)意義,但是很多方面仍然需要實(shí)驗(yàn)證據(jù)上的支持1位于不同界面時(shí)錯(cuò)配位2機(jī)械合金化過(guò)程中位錯(cuò)穿過(guò)機(jī)制模型示意對(duì)于C/Nb/Nb內(nèi)位錯(cuò)滑移到穿過(guò)相界的位錯(cuò)滑移會(huì)經(jīng)過(guò)3個(gè)階段:在宏觀尺度上,經(jīng)典的始被激活,因而塑性由層片組織中的Orowan擴(kuò)展主導(dǎo);當(dāng)芯絲尺寸減小到納米界面互混機(jī)制,其示意圖如圖2所示。對(duì)于界面非晶化,嚴(yán)重互混和高密度位錯(cuò)存在的區(qū)域極易發(fā)生非晶化現(xiàn)象在基體相或芯絲相中積累的形變能似乎不是觀察到一個(gè)非晶層的存在。可見,納米金屬?gòu)?fù)合材料中的界面互混/非晶化現(xiàn)象和非晶化的影響是必要的。3納米材料表面、界面效應(yīng)的研究成果綜固體中界面應(yīng)力的概念是由stn等發(fā)展了界面廣泛認(rèn)同。對(duì)于傳統(tǒng)復(fù)合材料中表面/界面效應(yīng)的問(wèn)題,很多學(xué)者進(jìn)行了研究。Dnee和m和r分析了n等分析了顆粒增強(qiáng)型復(fù)合材料中界面效應(yīng)對(duì)材料宏觀特性的影響。納米材料的性質(zhì)是由組成它的原子的位置和能量所決定的,因此表面/界面一些研究成果揭示了界面效應(yīng)對(duì)納米結(jié)構(gòu)的力學(xué)性能的影響。er和eyoCetDo]。納米材料的表面/界面密度極高,在荷載作用下,表面/界面周圍將不可避gi等研究了界面效應(yīng)對(duì)各向同性納米材料中uo和wang運(yùn)用半解析法得到了無(wú)限大納米材料中橢圓形非均勻體在反平面剪切作下的應(yīng)力場(chǎng)。利用二維Papkovich-Neuber勢(shì)函數(shù),Avazmohammadi等分別研究了邊界自由、可滑動(dòng)、固定的彈性半空間中,界面效應(yīng)對(duì)圓柱形納米夾雜變形影響隨著納米復(fù)合材料的出現(xiàn),利用波散射理論分析其表面/界面處的動(dòng)應(yīng)力集g米圓柱孔和球形夾雜上的散射,分析了入射波數(shù)對(duì)界面處動(dòng)應(yīng)力集中的影響。g等分別研究了兩個(gè)納米圓柱形夾雜對(duì)平面縱波和單個(gè)橢圓形夾雜對(duì)反平面響。參考文張立德,牟季美.納米材料和納米結(jié)構(gòu).北京:科學(xué)出版杜上田良二.固體物理.劉吉平,郝向陽(yáng).納米科學(xué)與技術(shù).北京:科學(xué)出版eLet:632—tal.nanoparticlsSc20021242312—metals:Acrossovertoglass-likedeformation[J].A

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