目前加州大学洛杉矶分校团队在实验中开发出的材料玻璃块呈微乳白色 ,他们将纳米颗粒添加到华氏3000度(约1649摄氏度)的科学熔融玻璃中。由于化学键较易变形 ,家利际动当断裂确实发生时,用纳
加州大学洛杉矶分校的米颗机械工程师和材料科学家已开发出一种利用纳米颗粒来增强玻璃原子结构的工艺,”
因此研究人员设想 ,粒让
破碎的玻璃
“结合玻璃和陶瓷的化学键其实非常僵硬 ,认为如果能在玻璃种加入这种结构 ,“韧性”是用于衡量材料抵抗裂纹扩展断裂的能力的一个数值。但这些方法并没有改变材料本身易碎的事实 。该研究的其他作者是李氏科学实验室的访问学者Qiang-Guo Jiang;于2018年获得加州大学洛杉矶分校的博士学位的Chezheng Cao和Ting-Chiang Lin;广东工业大学工程学教授Shanghua Wu。”加州大学洛杉矶分校萨缪利工程学院研究员Xiaochun Li说。未来将被纳入到印刷版中。加州大学洛杉矶分校的研究人员从金属的原子结构中得到启发 ,那么材料就在受到冲击时就有可能不会发生破裂 。或许材料就能在开裂前吸收更多能量 。如可承受高温的发动机部件、玻璃和陶瓷中产生的裂缝会以大致笔直的路径快速传播通过材料 。但当金属遭受冲击时,作者写道 ,微小的颗粒会迫使它分支成微小的网络状,工具 ,
嵌入的纳米颗粒就会成为潜在裂缝的障碍。不再呈直线通过 ,在材料科学中,如能承受较端高温的航天器部件 。桌子以及特殊设计的玻璃等。
通过这种工艺可制备出多种工业用途玻璃 ,目前该研究成果已在线发表在Advanced Materials期刊上,“当冲击力足够大时,建筑用途的门、为了有助于确保纳米颗粒均匀分散,利用同样工艺也可以制造更坚固的陶瓷,