據(jù)報(bào)道,一根金屬?gòu)椈煞派弦煌砩暇湍芡耆冎,汽?chē)車(chē)身上的撞痕只要用吹風(fēng)機(jī)吹吹就能消失,這聽(tīng)起來(lái)似乎不可思議,但根據(jù)發(fā)表在《科學(xué)》雜志上的一項(xiàng)研究表明,金屬完全可以具有這種“記憶”能力,自動(dòng)恢復(fù)形變。 領(lǐng)導(dǎo)該研究的是美國(guó)伊利諾伊大學(xué)(University of Illinois at Urbana-Champaign,UIUC)的科學(xué)家,他們發(fā)現(xiàn),當(dāng)加熱具有特定的微觀結(jié)構(gòu)的金屬膜時(shí),金屬通常的永久形變特性就會(huì)改變,并且很快就能恢復(fù)成原來(lái)的形狀。論文高級(jí)作者、伊利諾伊大學(xué)力學(xué)與工程系教授和微納米技術(shù)實(shí)驗(yàn)室(Micro and Nanotechnology Laboratory)成員Taher A. Saif表示,“這就好像金屬具有‘記憶力’一樣,知道自己是怎么變過(guò)來(lái)的。” Saif以及研究生Jagannathan Rajagopalan和Jong H. Han的結(jié)論源于對(duì)鋁膜和金膜的研究。鋁膜厚度為200納米,長(zhǎng)寬分別為300-360微米和50-60微米;金膜則分別為200納米、185微米和12-20微米。兩種材料中的金屬顆粒平均大小分別為65納米和50納米。Saif表示,金屬的類(lèi)型并不重要,關(guān)鍵是金屬晶體中顆粒的大小和分布,要恢復(fù)成開(kāi)始的形狀需要金屬中同時(shí)存在較大顆粒和較小顆粒,從而達(dá)到金屬膜脆度和柔度的平衡。顆粒既不能統(tǒng)一很小,也不能都很大,達(dá)到金屬膜厚度的三分之一至二分之一是比較理想的情況。 金屬膜微觀結(jié)構(gòu)的改變會(huì)使較大的顆粒產(chǎn)生可塑形變,而較小的顆粒則發(fā)生彈性改變,以適應(yīng)整體變化。這時(shí)如果順其自然,較小顆粒間的彈性能量就會(huì)逐漸釋放出來(lái),迫使較大顆粒在一段時(shí)間后重新回到初始狀態(tài)。通過(guò)升高溫度可以縮短整個(gè)恢復(fù)形變過(guò)程的時(shí)間。 控制金屬薄膜的微觀晶體結(jié)構(gòu)可以減少電路中振蕩器和諧振器的能量損失。鑒于這兩種器件的應(yīng)用相當(dāng)廣泛,Saif說(shuō),“如果構(gòu)成這些器件的金屬膜顆粒大小在50納米到100納米之間,電能損耗將非常大。然而,如果這些顆粒做得更小,就能很大程度地減少這些損耗。” [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 下一頁(yè) |