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 分类:前沿资讯

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美国材料科学家,研究了一颗牙齿,还发了篇《Nature》

美国材料科学家,研究了一颗牙齿,还发了篇《Nature》

牙釉质是牙齿的主要组成部分,承受较大的咀嚼力,能够抵抗机械疲劳并能承受磨损。由发育缺陷或蛀牙(龋齿)引起的牙釉质功能受损和丧失,会影响健康和生活质量。虽然过去的几十年中,人们对牙釉质的形成机理和功能特点有了深入的了解,对其损伤修复或者体外合成的努力却没有取得巨大的成功,这部分是由...

4年前 (2020-07-04) 5354℃

北科大李晓刚团队《Nature》子刊:高强韧耐蚀金属材料重大进展

北科大李晓刚团队《Nature》子刊:高强韧耐蚀金属材料重大进展

导读:本文设计了一种加工性能优异、高强韧、抗腐蚀和抗氢脆断的单相CoNiV中熵合金,不仅在大于90%的伸长率下具有1GPa的抗拉强度,而且具有出色的耐腐蚀和抗氢脆性。这归因于单相固溶的单一fcc结构、堆垛层错能、固溶体元素三方面共同作用。相关结果为高环境稳定性下设计具有良好机械性...

4年前 (2020-06-27) 6131℃

马普所最新《Nature》增材制造1.3GPa强度,10%延伸率新型钢材

马普所最新《Nature》增材制造1.3GPa强度,10%延伸率新型钢材

导读:激光增材制造的部件经历了大量的循环再加热,研究者可以利用快速淬火、顺序原位加热和局部相变来制造层状微观结构,实现对马氏体形成和析出的精确、局部控制,从而控制了机械行为。研究的材料具有1300MPa的抗拉强度和10%的延伸率。采用的原位沉淀强化和局部组织控制原理可广泛应用于沉...

4年前 (2020-06-25) 5807℃

电子科大发表顶刊:实现冬暖夏凉!首个同时实现冷却和加热的材料

电子科大发表顶刊:实现冬暖夏凉!首个同时实现冷却和加热的材料

导读:本文报道了第一个可以同时实现冷却和加热的材料系统,实现了在没有消耗能量的情况下,炎热天气(≈35°C)的环境温度下降约5°C,寒冷天气(≈10°C)的环境温度升高约18°C。 夏天炎热,冬天寒冷,多亏了空调,温度才能维持在人体舒适的范围,不过大家想过没有,如果建筑物能自动调...

4年前 (2020-06-22) 5586℃

《Acta Mater》重磅:普通光学方法代替EBSD,实现晶粒取向表征

《Acta Mater》重磅:普通光学方法代替EBSD,实现晶粒取向表征

晶体材料中的取向关系对材料的微观组织和性能有着重要影响。目前基于晶粒衍射取向关系的表征方法如EBSD,成本高,耗时长限制了其使用范围。来自南洋理工大学和汉堡大学的研究人员,将样品表面经过特殊的腐蚀,采用定向反射显微镜(Directional Reflectance Microsc...

4年前 (2020-06-15) 6613℃

成功克服强塑性矛盾!北理工等五所名校,提出梯度组织设计模型

成功克服强塑性矛盾!北理工等五所名校,提出梯度组织设计模型

在金属材料领域,强度和塑性的不可兼得严重影响了其工程应用和结构设计。人们已经提出了许多策略来提高金属的强度,但不可避免地会降低甚至破坏材料的塑性。塑性不足已成为高强金属材料的“致命弱点”。微观原因是位错滑移导致应变局部化产生颈缩,剪切带开裂,最终导致灾难性破坏。因此,简单的方法可...

4年前 (2020-06-15) 4532℃

巨大突破!纳米结构高熵合金,实现2000%的史上最大伸长率

巨大突破!纳米结构高熵合金,实现2000%的史上最大伸长率

导读:高应变率超塑性在高强度材料中极为罕见,尤其是高熵合金缺乏超塑性成形能力。本文制备的高熵合金在1073K高应变速率下实现了有史以来最大伸长率2000%,这是先进材料科学的巨大突破(a huge breakthrough)。研究表明,超塑性变形的主要机制与晶界滑移相关,晶内位错...

4年前 (2020-06-15) 5708℃

顶尖论文歧视事件:16名编委辞职、2名编辑停职、2名审稿人被除名

顶尖论文歧视事件:16名编委辞职、2名编辑停职、2名审稿人被除名

6月4日,国际顶级期刊《德国应用化学》(Angew)杂志于6月4日在线发表作者Tomas Hudlicky的观点文章。内容中涉及歧视女性和少数族裔,并暗示中国论文发表量的快速增长导致国际期刊平均质量下降,甚至提出了“学生应该无条件服从于导师”的观点。尤其对中国化学界武断判断及诋毁...

4年前 (2020-06-09) 3771℃

在线直播:纳米结构金属材料的结构与力学性能

在线直播:纳米结构金属材料的结构与力学性能

报告题目 纳米结构金属材料的结构与力学性能   报告简介 金属材料作为工程应用中极为重要的结构材料,提升其力学性能一直是科学家从事的重要课题。金属材料在纳米尺度下往往具有丰富的纳米结构,这些纳米结构与材料性能密切相关。因此,除了通过改变材料组分设计高性能金属材料,纳米结...

4年前 (2020-06-03) 7618℃

最新《Nature Materials》重磅:首次报道陶瓷的辐射诱导偏析

最新《Nature Materials》重磅:首次报道陶瓷的辐射诱导偏析

导读:辐射引起的偏析在金属材料中是众所周知的,但由于陶瓷中原子键很强,一般认为辐射不会引起偏析。本文发现辐射可导致陶瓷中的一种元素明显偏析到晶界;还发现通过化学气相沉积法(CVD)生长的未辐射碳化硅的晶界本质上是贫碳的。固有的晶界化学及其在辐射下的演化对于理解陶瓷中与晶界相关的许...

4年前 (2020-05-26) 5143℃

英雄所见不同!刚发表的《Nature》子刊,隔天就被正刊“打脸”?

英雄所见不同!刚发表的《Nature》子刊,隔天就被正刊“打脸”?

导读:高熵/中熵合金是一类具有强韧性组合的新型结构金属合金。5月19日Nature Communications上的一篇文章发现NiCoCr合金中,短程有序结构(SRO)可以忽略不计,或者对屈服强度和错配量没有任何重要影响;并指出SRO很难测量和控制且没有理论来预测SRO引起的强...

4年前 (2020-05-26) 7241℃

黄明欣教授:超高强钢强韧性新机理

黄明欣教授:超高强钢强韧性新机理

日前,东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室(简称RAL)特邀香港大学机械工程系黄明欣教授作 “超高强钢强韧性新机理”的在线报告。黄明欣教授结合2017年和2020年发表于《SCIENCE》杂志关于D&P钢的论文分别从“晶界分层断裂”提高强韧新机理、“位错工程”提高强...

4年前 (2020-05-23) 10943℃

突发:哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学等被美列入“实体清单”

突发:哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学等被美列入“实体清单”

据路透社23日报道,美国22日表示继华为被列入之后,将在“实体清单”中增加包括奇虎360、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学等在内的33家中国公司及机构,这些公司和组织在没有得到美国政府具体批准的情况下将禁止使用含有美国技术的产品,将被禁止未经美国政府批准从美国公司购买零部件。“实体...

4年前 (2020-05-23) 4795℃

顶刊评述:金属3D打印或成高温合金的颠覆性技术

顶刊评述:金属3D打印或成高温合金的颠覆性技术

金属3D打印技术(又称增材制造)可高效制造复杂的几何结构且减少损耗,对于高温合金而言很有吸引力,尤其是应用于多孔或中空的航空航天部件。5月11日,Roger Reed院士团队受邀在顶级期刊《Nature Communications》上以题为“Metal 3D printing ...

4年前 (2020-05-20) 3845℃

崔屹教授最新成果:一举两得!高性能锂硫电池寿命延长278%

崔屹教授最新成果:一举两得!高性能锂硫电池寿命延长278%

正极中多硫化物(LiPS)的溶解/扩散和锂金属负极中枝晶的生长严重阻碍了锂硫(Li-S)电池的实际应用。近日,美国斯坦福大学崔屹教授(通讯作者)提出了一个综合的硫正极结构弯曲设计和硫亲和力参数,以减少多硫化物的扩散损失。具体来讲,具有较高亲硫性的还原氧化石墨烯(rGO)(含氧官能...

4年前 (2020-05-19) 5363℃

科技部:严重学术不端的荣誉利益全部归零!科研人员要甘坐冷板凳

科技部:严重学术不端的荣誉利益全部归零!科研人员要甘坐冷板凳

今天下午,国务院新闻办公室在京举行新闻发布会并答记者问。发布会上对于加强科技界的作风和学风建设方面的主要内容如下: 一是大力弘扬科学家精神,在科技界倡导正确的价值导向。重点突出爱国爱岗、遵纪敬业,突出过硬的能力水平和让人信服的成果,突出“敏于行而讷于言”,突出“甘为人梯、桃李天...

4年前 (2020-05-19) 4132℃

重要突破:2.2GPa超强中熵合金,兼具13%均匀延伸率!

重要突破:2.2GPa超强中熵合金,兼具13%均匀延伸率!

高强高塑性是材料学家一直追求的目标。来自两岸三地的研究人员设计了一种Co-Cr-Ni基中熵合金,通过低温轧制和高温退火获得异质晶粒结构,经高温退火和时效引入非均析出相,最终获得2.2GPa超高强度和13%均匀延展率的组合。合金强化机理主要为固溶强化、异构形变诱导硬化和析出硬化。双...

4年前 (2020-05-16) 7264℃

《Science》子刊:日本开发出史上性能最强大的n-型有机半导体

《Science》子刊:日本开发出史上性能最强大的n-型有机半导体

导读:本文开发了一种前所未有的具有高电荷输运能力的分子骨架,因为它增强了相邻分子之间的轨道重叠,有效地抑制了分子运动,具有高的大气稳定性和高的结构稳定性,性能优于其他现有的所有同类器件(superior to other existing),为高端有机电子产品的发展提供了一种合理...

4年前 (2020-05-13) 5615℃

厉害了!加点石墨烯,强度提高2.25倍,低成本碳纤维值得期待

厉害了!加点石墨烯,强度提高2.25倍,低成本碳纤维值得期待

导读:虽然碳纤维性能出色,但是价格昂贵,一般只在军事、跑车等高端领域使用。本文发现少量的石墨烯能够降低孔隙率并增强碳纤维的机械性能,含0.075wt%石墨烯的碳纤维的拉伸强度为1916 MPa,杨氏模量为233 GPa,与不添加石墨烯的相比,强度提高了225%,模量增加了184%...

4年前 (2020-05-12) 5945℃

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