尺寸效應廣泛存在于納米材料與微米材料之間,使得材料機械性能在樣品與樣品之間存在波動。其中通過對碳基納米材料、晶體與非晶納米/微米柱/管通過多年實驗與計算,對尺寸效應有著進一步的了解。然而目前實驗與計算都建于極值理論基礎上,有著優點與極限性。本文就納/微米材料的斷裂尺寸效應進行討論,并提出一種新的指導方案。...
物質在不同尺度的聚集狀態是決定其性質的關鍵因素。亞納米尺度是由原子分子到傳統意義納米尺寸的過渡區域,與高分子鏈/ DNA直徑、團簇及無機晶體晶胞尺寸相當。在該尺度對材料形成進行精準控制并以此為基礎系統研究其構效關系,有助于深入理解由原子/分子到聚集態材料的形成過程、性能突變,有望發現若干重要的尺寸效應,推動材料研究前沿領域發展。 ...
物質在不同尺度的聚集狀態是決定其性質的關鍵因素。亞納米尺度是由原子分子到傳統意義納米尺寸的過渡區域,與高分子鏈/ DNA直徑、團簇及無機晶體晶胞尺寸相當。在該尺度對材料形成進行精準控制并以此為基礎系統研究其構效關系,有助于深入理解由原子/分子到聚集態材料的形成過程、性能突變,有望發現若干重要的尺寸效應,推動材料研究前沿領域發展。...
由于納米分子材料組成單元尺度小,界面大,加上小尺寸效應、界面效應、量子效應等一系列新的效應且結構易確定,因此納米分子材料表現出許多不同于體材料的獨特的物理性質和性能,在微電子、生物醫藥、國防等領域具有重要的科學意義和廣泛的應用前景,受到科學家們的普遍關注并得到了迅速發展。 在納米分子材料取得快速進步的同時,也遇到許多重要的挑戰,這些挑戰決定和制約著納米科技的進步。...
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