0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

科学家通过纳米颗粒造出超硬金属

如意 ? 来源:cnBeta.COM ? 作者:cnBeta.COM ? 2021-01-25 11:15 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

布朗大学的研究人员开发了一种制造“超硬”金属的新方法。该团队通过化学处理,制造出了可以在适度压力下融合在一起的纳米颗粒“积木”。材料的硬度具体描述了其表面上的局部体积内抵抗变形的能力。在金属的情况下,它通常由组成它的微观晶粒大小决定--晶粒越小,金属越硬。

通常情况下,金属的硬度是通过锤击、弯曲或扭曲等宏观制造方法来实现的。但在新的研究中,研究小组从 “自下而上 ”入手,使得金属的硬度大大提高。

“锤击和其他淬火方法都是自上而下改变晶粒结构的方法,很难控制你最终的晶粒大小,”该研究的通讯作者Ou Chen说。“我们所做的是创造纳米颗粒构件,当你挤压它们时,它们会融合在一起。这样我们就可以拥有均匀的晶粒尺寸,可以精确调整以增强性能。”

该团队表示,问题在于,金属的表面通常被称为配体的有机分子所覆盖,这些有机分子会阻止金属颗粒强烈地结合。研究人员开发了一种化学处理方法,可以去除这些配体,让金属纳米颗粒自由地通过压力烧结过程更容易融合在一起。

利用这种方法,研究人员用金、银、钯等不同金属的纳米颗粒制成了粗糙的“硬币”。在测试中,它们被证明比平时硬度大大提高,其中金币的硬度是原来的4倍。其他的物理特性基本没有变化。

在另一项测试中,研究人员利用他们的新技术制作了一种金属玻璃。和我们比较熟悉的玻璃一样,这些材料具有无定形的晶体结构,这可以使它们更容易成型,并有可能比普通金属更坚固。

“用单一成分制造金属玻璃是出了名的难,所以大多数金属玻璃都是合金,”研究人员说。“但我们能够从无定形的钯纳米颗粒开始,用我们的技术来制造钯金属玻璃。”

研究人员表示,在目前厘米的尺度上,这种工艺可以用来制造超硬的涂层、电极或其他金属部件。但根据该团队的说法,它也应该比较简单地扩展到更大的项目,因为目前的工业设备可以处理使用的压力。

该研究发表在《Chem》杂志上。
责编AJX

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 纳米材料
    +关注

    关注

    3

    文章

    174

    浏览量

    19187
  • 金属
    +关注

    关注

    1

    文章

    615

    浏览量

    24805
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    瞬态吸收光谱助力科学家揭示金属颗粒诱导分子自旋三线态产生的新机制

    郑州大学陈宗威和郭丰启教授与中国科学院大连化学物理研究所吴凯丰研究员合作,在揭示分子“暗态”超快光物理研究中取得新进展。研究人员利用金属纳米颗粒与有机分子构建无机-有机杂化材料,
    的头像 发表于 08-13 10:13 ?103次阅读
    瞬态吸收光谱助力<b class='flag-5'>科学家</b>揭示<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>颗粒</b>诱导分子自旋三线态产生的新机制

    复旦科学家通过脑机接口让失明动物恢复视觉

    行业芯事行业资讯
    电子发烧友网官方
    发布于 :2025年06月06日 11:28:31

    扫描电镜:打开微观世界的“超维相机”,科学家如何用它破解纳米谜题?

    传统显微镜受限于可见光波长,放大极限止步于200纳米。而扫描电镜利用高能电子束作为"探针",通过电磁透镜操控电子轨迹,突破衍射极限,分辨率可达1纳米以下。
    的头像 发表于 05-23 14:22 ?346次阅读
    扫描电镜:打开微观世界的“超维相机”,<b class='flag-5'>科学家</b>如何用它破解<b class='flag-5'>纳米</b>谜题?

    地物光谱仪如何帮助科学家研究植被和土壤?

    在遥感、生态、农业等研究领域,科学家们常常会提到一个工具: 地物光谱仪 。它看起来像一台“测光的枪”,却能揭示土壤和植被的“隐藏信息”。那么,地物光谱仪到底是怎么工作的?它又是如何在科学研究中
    的头像 发表于 05-20 15:46 ?207次阅读
    地物光谱仪如何帮助<b class='flag-5'>科学家</b>研究植被和土壤?

    云天励飞董事长陈宁当选深圳市青年科学家协会第十届会长

    ? 2025年3月29日,深圳市青年科学家协会十届一次会员大会在深圳市青少年活动中心南厅隆重举行。百余位青年才俊齐聚一堂,共同见证协会换届选举,共话科技创新未来。共青团深圳市委员会书记胡火明出席了
    的头像 发表于 03-31 19:15 ?911次阅读
    云天励飞董事长陈宁当选深圳市青年<b class='flag-5'>科学家</b>协会第十届会长

    我国科学家制备出可控手性石墨烯卷

    日前,我国科学家开发了一种名为“石蜡辅助浸入法”的新技术,成功让二维材料“卷起来”,制备出具有可控手性的石墨烯卷,为未来量子计算和自旋电子器件的发展奠定了坚实基础。 由天津大学教授胡文平、雷圣宾、李
    的头像 发表于 02-26 11:17 ?568次阅读

    深开鸿亮相“小小科学家”品牌发布暨科学探索研学营开营活动

    为在青少年中营造学科学、爱科学、用科学的浓厚氛围,1月14日,由市委组织部、市委教育工委、团市委共同主办的“小小科学家”品牌发布暨科学探索研
    的头像 发表于 01-15 21:17 ?654次阅读
    深开鸿亮相“小小<b class='flag-5'>科学家</b>”品牌发布暨<b class='flag-5'>科学</b>探索研学营开营活动

    安泰功率放大器应用:纳米材料的前世今生

    ,因此在各个领域具有广泛的应用前景。那么你知道纳米材料是如何被发现,又是如何走入我们的生活,获得长足发展的吗?今天Aigtek安泰电子带大家详细了解一下。 纳米材料的前世今生 1861年,随着胶体化学的建立,科学家们开始了对直径
    的头像 发表于 01-02 14:05 ?517次阅读
    安泰功率放大器应用:<b class='flag-5'>纳米</b>材料的前世今生

    AI 推动未来科学 晶泰科技共襄未来科学大奖周

    科学家,探讨学科交叉与学术创新,倾力打造兼具权威性、专业性和国际影响力的科学盛会。 未来科学大奖由未来论坛于 2016 年创设,被誉为"中国诺贝尔奖"。未来论坛是当前中国极具声望的民间科学
    的头像 发表于 12-18 09:58 ?461次阅读
    AI 推动未来<b class='flag-5'>科学</b> 晶泰科技共襄未来<b class='flag-5'>科学</b>大奖周

    西湖大学:科学家+AI,科研新范式的样本

    研究,创新科研新范式。这一点在西湖大学的科研项目中已得到体现。 成立于2018年的西湖大学是由施一公院士领衔创办的、聚焦前沿科学研究的研究型大学,该校鼓励科学家们探索AI与各学科交叉融合,为科研创新提速。为此,西湖大学在浪潮信息等企业助力下打造
    的头像 发表于 12-12 15:59 ?672次阅读
    西湖大学:<b class='flag-5'>科学家</b>+AI,科研新范式的样本

    华为自动驾驶科学家陈亦伦投身具身智能创业

    近日,华为车BU自动驾驶领域的昔日明星科学家陈亦伦,如今已开启了一段全新的创业旅程。据可靠消息,陈亦伦在今年7月正式创立了名为“它石智航”的新公司,专注于具身智能领域的研发与创新。 与陈亦伦携手共进
    的头像 发表于 11-28 10:25 ?602次阅读

    蚂蚁集团收购边塞科技,吴翼出任强化学习实验室首席科学家

    学习领域的研究与发展。令人瞩目的是,边塞科技的创始人吴翼已正式加入该实验室,并担任首席科学家一职。 吴翼在其个人社交平台上对这一变动进行了回应。他表示,自己最近接受了蚂蚁集团的邀请,负责大模型强化学习领域的研究工
    的头像 发表于 11-22 11:14 ?1691次阅读

    AI for Science:人工智能驱动科学创新》第4章-AI与生命科学读后感

    了传统学科界限,使得科学家们能够从更加全面和深入的角度理解生命的奥秘。同时,AI技术的引入也催生了一种全新的科学研究范式,即数据驱动的研究范式,这种范式强调从大量数据中提取有价值的信息,从而推动科学
    发表于 10-14 09:21

    《AI for Science:人工智能驱动科学创新》第一章人工智能驱动的科学创新学习心得

    的效率,还为科学研究提供了前所未有的洞察力和精确度。例如,在生物学领域,AI能够帮助科学家快速识别基因序列中的关键变异,加速新药研发进程。 2. 跨学科融合的新范式 书中强调,人工智能的应用促进了多个
    发表于 10-14 09:12

    纳米压印技术的分类和优势

    技术,通过在极小的尺度上复制复杂的三维结构,具有高分辨率、低成本、易量产等优点,被广泛应用于多个领域。不仅为科学家们提供了一种全新的工具,也为未来的技术创新和产业变革奠定了基础。
    的头像 发表于 08-26 10:05 ?3467次阅读
    <b class='flag-5'>纳米</b>压印技术的分类和优势