最近,一項利用氧化鋁和金屬制備仿生“玻璃陶瓷”的研究成果發(fā)表在自然通訊上,該新型陶瓷的機械性能范圍可控,并且這種仿生陶瓷材料的性能仍有上升空間。
氧化鋁/BMG合金材料的掃描電鏡照片
陶瓷材料具備耐高溫、抗腐蝕、低密度等很多優(yōu)勢,因此被寄望用于航空航天、能源運輸?shù)瘸3R鎸毫庸r的行業(yè)。但它們的延展性和韌性表現(xiàn)不佳,很容易導(dǎo)致災(zāi)難性事故發(fā)生,這嚴(yán)重限制和影響了它們的應(yīng)用。
自然界中有殼類軟體動物給研究人員以啟發(fā),生物質(zhì)殼更像是由“磚”和“砂漿”所構(gòu)成,實現(xiàn)了增韌和強化機制。對微觀結(jié)構(gòu)的觀察可知,磚可以提供強度,而砂漿則有助于消除局部應(yīng)力,提供韌性。此次研究就是以微米級氧化鋁陶瓷為“磚”,以金屬為“砂漿”的思路而進行。挑戰(zhàn)之處在于金屬與陶瓷的有機結(jié)合。
研究團隊采用了“冷凍鑄造”(freeze-casting)來解決這個問題。冷凍鑄造是一種將陶瓷顆粒混合在水中,利用溫差冷凍誘導(dǎo)生長出多孔陶瓷,而在冰升華之后,就可以制備出結(jié)構(gòu)復(fù)雜的多孔陶瓷結(jié)構(gòu)。此前曾有用聚合物填充冷凍鑄造氧化鋁陶瓷的研究,而此次的研究則使用金屬來替代聚合物。
此外,為了增加熔融金屬與陶瓷的浸潤結(jié)合,研究團隊采用了鋯基金屬玻璃bulk-metallic glass(BMG)為砂漿,還添加了鎂作為活性物質(zhì),另對陶瓷結(jié)構(gòu)做了表面涂層等工作。該研究由能源部(DOE)和材料科學(xué)與工程部(MSED)等美國政府職能部門資助,并得到了勞倫斯國家實驗室(LBNL)等科研機構(gòu)的支持。
詳細資料請閱讀原文,原文鏈接:
https://www.nature.com/articles/s41467-019-08753-6
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