一区二区三区三上|欧美在线视频五区|国产午夜无码在线观看视频|亚洲国产裸体网站|无码成年人影视|亚洲AV亚洲AV|成人开心激情五月|欧美性爱内射视频|超碰人人干人人上|一区二区无码三区亚洲人区久久精品

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

首次以實驗形式測試了厘米級長度單根超長碳納米管的耐疲勞性

ExMh_zhishexues ? 來源:知社學術圈 ? 作者:知社學術圈 ? 2020-08-30 11:16 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

超強超韌和超耐疲勞性能的材料在航空航天、軍事裝備、防彈衣、大型橋梁、運動器材、人造肌肉等眾多領域都面臨巨大的需求。碳納米管是典型的一維納米材料,也是目前已知的力學強度最高和韌性最好的材料,其宏觀強度和韌性均比目前廣泛使用的碳纖維和芳綸等材料高出一個數量級以上。然而,由于其小尺寸特性以及難以被測試的特點,單根碳納米管的疲勞行為以及疲勞破壞機制研究是該領域長期未能搞清楚的難題。由于疲勞可以在應力水平遠低于靜態(tài)斷裂強度的情況下發(fā)生,探究疲勞行為和潛在的破壞機制對于新材料的應用和長期可靠性評估具有重要意義。

清華大學化工系魏飛教授和張如范副教授團隊首次以實驗形式測試了厘米級長度單根超長碳納米管的耐疲勞性。相關成果以《超耐久性的超長碳納米管》Super-durable Ultralong Carbon Nanotubes為題,于北京時間8月28日在線發(fā)表在Science上。論文通訊作者為清華大學化工系魏飛教授和張如范副教授,第一作者為清華大學化工系2016級博士生白云祥,其他參與研究的作者包括清華大學化工系碩士生岳鴻杰、博士生申博淵、孫斯磊,清華大學航天航空學院李喜德教授、徐志平教授、王海東副教授以及博士生王進、王識君。

為開展單根厘米級長度碳納米管的疲勞力學行為測試,研究團隊設計搭建了一個非接觸式聲學共振測試系統(tǒng)(non-contact acoustic-resonance-test,ART)。與基于電子顯微鏡的納米材料測試系統(tǒng)相比,ART系統(tǒng)具有多方面優(yōu)勢,該系統(tǒng)不僅避免了電子束導致的樣品損傷,也使得厘米長度的一維納米材料的疲勞測試成為可能,同時還解決了小尺寸樣品夾持以及高周次循環(huán)載荷的施加問題。

圖1. 超長碳納米管的結構和疲勞測試方案

研究人員發(fā)現(xiàn),碳納米管具有十分優(yōu)異的耐疲勞性。碳納米管的耐疲勞性受到溫度的影響,隨著溫度的升高而下降。

圖2. 室溫下的超長碳納米管的耐疲勞性

同時,研究人員還對疲勞破壞的機制進行了探究。結果發(fā)現(xiàn),與一般傳統(tǒng)材料的疲勞損傷累積機制不同,其疲勞破壞呈現(xiàn)出整體破壞性,未發(fā)現(xiàn)損傷累積過程,初始缺陷的生成對碳納米管的疲勞壽命起主導作用。

圖 3. 不同溫度下的碳納米管耐疲勞性

這項工作揭示了超長碳納米管用于制造超強超耐疲勞纖維的光明前景,同時為碳納米管各領域相關應用的壽命等設計提供了參考依據。

課題組成員簡介:

魏飛,清華大學化學工程系教授,教育部“長江學者”特聘教授,綠色反應工程與工藝北京市重點實驗室主任,中國顆粒學會能源顆粒材料專業(yè)委員會主任,發(fā)表論文600余篇,SCI他引4萬余次,是湯森路透近五年材料領域高被引科學家之一。開發(fā)了世界最大規(guī)模的碳納米管生產技術,在流態(tài)化、多相催化及碳納米管領域貢獻卓越。過去十幾年間,魏飛教授團隊在超長碳納米管生長機理、結構可控制備、性能表征和應用探索方面開展了大量研究,并取得了一系列重要突破。團隊曾制備出單根長度達半米以上的碳納米管,并具有完美結構和優(yōu)異性能,并可實現(xiàn)99.9999%半導體性高純度。此外,團隊首次發(fā)現(xiàn)了宏觀長度碳納米管管層間的超潤滑現(xiàn)象,并實現(xiàn)了單根碳納米管宏觀尺度下的光學可視化及可控操縱。制備出了強度高達80 GPa的碳納米管管束。以上成果相繼發(fā)表在《自然·納米技術》(Nature Nanotechnology)《自然·通訊》(Nature Communications)《化學會評論》(Chemical Society Reviews)《化學研究評述》(Accounts of Chemical Research)《先進功能材料》(Advanced Materials)《美國化學學會·納米》(ACS Nano)《納米快報》(Nano Letters)等國際期刊上,引起了學術界的廣泛關注,為開展超長碳納米管制備超強纖維打下了基礎。

張如范,清華大學化工系副教授、博士生導師、特別研究員。2005-2009年本科就讀于中國石油大學(北京)化工學院,2009-2014年博士就讀于清華大學化工系,2014-2017年在斯坦福大學材料系從事博士后研究,2018年加入清華大學化工系并成立獨立研究團隊。主要從事納米碳材料與功能納米材料的可控制備與性能研究及應用方面的研究,在超長碳納米管的可控制備與性能表征、納米纖維的制備與應用、金屬有機框架材料(MOF)的結構調控及其電催化應用等領域取得多項重要成果。自2018年研究團隊成立以來,張如范副教授以通訊作者身份在《科學》(Science)、《自然-納米技術》(Nature Nanotechnology)、《先進材料》(Advanced Materials)、《化學工程期刊》(Chemical Engineering Journal)、《微尺度-方法》(Small Methods)、《材料化學期刊A》(Journal of Materials Chemistry A)、《化學-可持續(xù)化學》(ChemSusChem)、《復合物科學與技術》(Composites Science and Technology)等期刊發(fā)表論文十余篇,參與撰寫學術專著2部。獲2020年清華大學春季學期在線教學優(yōu)秀教師獎、2020年《材料化學期刊A》新銳研究者獎(2020 Emerging Investigators of Journal Materials Chemistry A)、2019年國家海外高層次人才引進計劃、2019年侯德榜化工科學技術青年獎、2018年《麻省理工科技評論》中國區(qū)“35歲以下科技創(chuàng)新35人”、2018年中國化學會青年化學獎、2018中國新銳科技人物、2016年教育部自然科學一等獎、2015年瑞士喬諾法青年研究獎等榮譽和獎勵。

論文鏈接:

http://science.sciencemag.org/content/369/6507/1104

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 納米管
    +關注

    關注

    0

    文章

    33

    瀏覽量

    12071
  • 電子束
    +關注

    關注

    2

    文章

    112

    瀏覽量

    13575

原文標題:今日Science: 清華魏飛/張如范—超長碳納米管,具有超耐疲勞性能

文章出處:【微信號:zhishexueshuquan,微信公眾號:知社學術圈】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    如何進行疲勞耐久測試?

    在產品研發(fā)與質量把控的關鍵環(huán)節(jié)中,疲勞耐久測試占據著舉足輕重的地位。它是評估產品在生命周期內性能表現(xiàn)的核心手段,通過模擬產品在實際使用中承受的各種復雜工況,如交變載荷、振動、沖擊等,精準預測產品的可靠與使用壽命,確保產品在長期
    的頭像 發(fā)表于 05-19 09:38 ?156次閱讀
    如何進行<b class='flag-5'>疲勞</b>耐久<b class='flag-5'>測試</b>?

    氮化硼納米管在芯片熱界面領域導熱性能可提升10-20%,成本僅增加1-2%

    處理器散熱系統(tǒng)中,熱界面材料(TIM)至關重要,用于高效傳遞芯片與散熱器之間的熱量。傳統(tǒng)TIM材料如熱環(huán)氧和硅樹脂雖成本低,導熱性能有限。大連義邦的氮化硼納米管(BNNT)作為新型高導熱材料,具有出色的導熱性能、輕量化和電絕緣,可將TIM的導熱效率提高10-20%,成本
    的頭像 發(fā)表于 04-03 13:55 ?283次閱讀
    氮化硼<b class='flag-5'>納米管</b>在芯片熱界面領域導熱性能可提升10-20%,成本僅增加1-2%

    6G新時代:碳納米管射頻器件開創(chuàng)未來

    隨著集成電路的不斷縮小,傳統(tǒng)硅基材料逐漸接近性能極限。碳納米管,作為一種低維材料,憑借其獨特的結構和優(yōu)異的性能,在射頻領域展現(xiàn)出巨大的應用潛力。 碳納米管的種類和優(yōu)勢: 半導體性碳納米管:由于其獨特
    的頭像 發(fā)表于 02-13 09:52 ?527次閱讀
    6G新時代:<b class='flag-5'>碳納米管</b>射頻器件開創(chuàng)未來

    碳納米管技術革新,彭練矛院士團隊取得里程碑式新成果

    和2)來表示數據。這樣就能夠在同樣的空間內處理更多的信息,提升計算速度和效率。北京大學彭練矛院士團隊提出了一種基于碳納米管(CNT)晶體的三值邏輯電路,這種電路不僅可以在低電壓下穩(wěn)定工作,還能在神經網絡應用中提供
    的頭像 發(fā)表于 02-07 11:10 ?542次閱讀

    石墨烯與碳納米管的材料特性

    的應用前景。 材料特性 導電和導熱性 :石墨烯和碳納米管都具有極高的導電和導熱性,因此它們的復合材料通常表現(xiàn)出優(yōu)異的電學和熱學性能。例如,石墨烯/碳納米管復合材料在電學性能上表現(xiàn)出
    的頭像 發(fā)表于 01-23 11:06 ?909次閱讀
    石墨烯與<b class='flag-5'>碳納米管</b>的材料特性

    碳納米管在EUV光刻效率中的作用

    數值孔徑 EUV 光刻中的微型化挑戰(zhàn) 晶體不斷小型化,縮小至 3 納米及以下,這需要完美的執(zhí)行和制造。在整個 21 世紀,這種令人難以置信的縮小趨勢(從 90 納米到 7 納米及更小
    的頭像 發(fā)表于 01-22 14:06 ?529次閱讀
    <b class='flag-5'>碳納米管</b>在EUV光刻效率中的作用

    2030年全球碳納米管導電劑漿料市場規(guī)模達178億元

    。碳納米管是由單層或多層的石墨烯層圍繞中心軸按一定的螺旋角卷曲而成一維量子材料,作為新型導電劑,具有導電強的優(yōu)異功能,比傳統(tǒng)導電劑(如炭黑、導電石墨等)能更好地提高正極活性物質的導電,能夠提升電池能量密
    的頭像 發(fā)表于 01-16 14:02 ?1454次閱讀
    2030年全球<b class='flag-5'>單</b>壁<b class='flag-5'>碳納米管</b>導電劑漿料市場規(guī)模達178億元

    電裝攜手芬蘭Canatu推進碳納米管技術應用

    近日,株式會社電裝(以下簡稱“電裝”)與芬蘭Canatu公司(以下簡稱“Canatu”)簽署了關于碳納米管技術應用的合作備忘錄。雙方計劃通過深化合作,致力于推動自動駕駛技術的發(fā)展,同時為實現(xiàn)碳中和目標貢獻力量。
    的頭像 發(fā)表于 01-13 18:02 ?676次閱讀

    安泰功率放大器應用:碳納米管薄膜YMUS超聲波噴涂

    缺少的材料。在以往的研究主要集中在基于碳納米管的光電響應機理上,但未來的應用場景必然是基于碳納米管薄膜。因此,如何制備大面積、高密度、高定向、高均勻
    的頭像 發(fā)表于 12-19 11:41 ?504次閱讀
    安泰功率放大器應用:<b class='flag-5'>碳納米管</b>薄膜YMUS超聲波噴涂

    碳納米管在光電器件中的應用 碳納米管的功能化改性方法

    碳納米管在光電器件中的應用 碳納米管在光電器件中具有廣泛的應用,這主要得益于其優(yōu)異的電學和光學性能。以下是一些具體的應用實例: 光電轉換器件 :碳納米管可以作為理想的光電轉換器件材料。研究者曾利用
    的頭像 發(fā)表于 12-12 09:12 ?932次閱讀

    碳納米管的結構與特性解析 碳納米管在能源儲存中的應用

    構成的二維材料)卷曲而成的圓柱形結構。碳納米管的直徑通常在幾納米到幾十納米之間,長度可以達到微米級別。 2. 碳原子排列 碳納米管的壁由六邊
    的頭像 發(fā)表于 12-12 09:09 ?4280次閱讀

    碳納米管的導電性能介紹 碳納米管如何提高材料強度

    。這些不同的結構類型影響了碳納米管的電子性質,包括導電。 2. 導電性能 碳納米管具有優(yōu)異的導電性能,這主要得益于其特殊的電子結構。在理想狀態(tài)下,碳納米管可以表現(xiàn)為金屬或半導體,這取
    的頭像 發(fā)表于 12-12 09:07 ?2425次閱讀

    碳納米管與石墨烯的比較 碳納米管在復合材料中的應用

    碳納米管與石墨烯的比較 碳納米管和石墨烯都是碳的同素異形體,它們具有獨特的物理和化學性質,并在許多領域展現(xiàn)出廣泛的應用潛力。以下是兩者的主要區(qū)別: 碳納米管 石墨烯 結構 中空管狀結構,分為
    的頭像 發(fā)表于 12-11 18:05 ?3959次閱讀

    碳納米管的主要應用領域 碳納米管在電子產品中的優(yōu)勢

    碳納米管的主要應用領域 1. 能源領域 碳納米管因其優(yōu)異的導電和機械強度,在能源領域有著廣泛的應用。它們可以作為電池和超級電容器的電極材料,提高儲能效率和充放電速率。此外,碳納米管
    的頭像 發(fā)表于 12-11 17:55 ?4644次閱讀

    碳納米管介紹:性能突出的導電劑

    。碳納米管的長徑比、碳純度作為影響導電的兩個核心指標,直接決定了碳納米管的產品性能,碳納米管管徑越細,長度越長,導電性能越好。 CNT具有
    的頭像 發(fā)表于 12-03 17:11 ?2879次閱讀
    <b class='flag-5'>碳納米管</b>介紹:性能突出的導電劑