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纳米压痕仪纳米材料的力学性能
编辑:莱州知金测试仪器有限公司   发布时间:2020-06-24

  纳米压痕仪纳米材料(微纳米力学)的晶界及缺点:纳米固体材料是由颗粒或晶粒尺寸为1-100nm的粒子凝集而成的三维块体,(微纳米力学)纳米固体材料的基本构成是纳米微粒加上它们之间的界面。物理上的界面不是指一个几何分界面,而是指一个薄层,(微纳米力学)这种分界的外表具有和它两边基体不同的特殊性质。因为物体界面原子和内部原子受到的作用力不同,它们的能量状态就不一样,这是一切界面现象存在的原因。

  晶界在惯例粗晶资猜中仅仅是一种面缺点,对纳米压痕仪纳米材料(微纳米力学)来说,晶界不仅是一种缺点,更重要的是构成纳米压痕仪纳米材料(微纳米力学)的一个组元,即晶界组元。已经成为纳米固体材料(微纳米力学)的基本构成之一,而且影响到纳米固体材料所表现出的特殊性能。

  Gleiter于1987年提出以为纳米微晶界面内原子摆放既非长程有序,又非短程有序,而是一品种气态的,无序程度很高的结构。以为纳米压痕仪纳米材料(微纳米力学)的界面摆放是有序的,与粗晶结构无差异。但进一步研究标明,界面组元的原子摆放的有序化是局域性的,而且这种有序摆放是有条件的,首要取决于界面的原子距离和颗粒巨细。当界面组元的原子摆放是局域有序的,反之,界面组元则为无序结构。

  要用一种模型一致纳米压痕仪纳米材料(微纳米力学)晶界的原子结构是非常困难的。尽管如此,仍是可以以为纳米压痕仪纳米材料(微纳米力学)的晶界与一般粗晶的晶界结构无本质上的差异。

  缺点是实践晶体结构偏离了理想晶体结构的区域。纳米压痕仪纳米材料结构中平移周期遭到很大的损坏,界面原子摆放比较紊乱,界面中原子配位数不全使得缺点添加。别的,(微纳米力学)纳米粉体压成块体后,晶格常数会添加或减少,晶格常数的变化也会使缺点添加。这就是说,纳米压痕仪纳米材料(微纳米力学)实践上是缺点密度非常高的一种材料。