俄羅斯與中國(guó)科研團(tuán)隊(duì)攜手,在材料科學(xué)領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)展,成功研發(fā)出一種能夠在極端寒冷環(huán)境下(-150℃)保持卓越機(jī)械性能的新型復(fù)合材料。這一創(chuàng)新成果由俄羅斯國(guó)家研究型技術(shù)大學(xué)與中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)的科學(xué)家們共同完成。
這款新型材料在極低溫度下的抗碎裂能力尤為出色,其奧秘在于晶態(tài)與非晶態(tài)金屬合金邊界上的獨(dú)特瞬態(tài)效應(yīng)。當(dāng)材料受到?jīng)_擊,邊界區(qū)域產(chǎn)生裂紋時(shí),會(huì)引發(fā)裂紋尖端前沿的原子快速躍遷,這一過程伴隨著局部溫度的急劇升高。這種升溫機(jī)制不僅顯著提升了材料的可塑性,還改變了其斷裂行為,有效阻止了裂紋的進(jìn)一步擴(kuò)展,確保了材料在極端低溫下的強(qiáng)度。
新型復(fù)合材料的這一系列優(yōu)勢(shì),使其在航天探索、低溫工程技術(shù)以及極地科研與開發(fā)等領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景。特別是在這些前沿領(lǐng)域中,對(duì)于能夠在低溫乃至超低溫環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行的機(jī)械部件與結(jié)構(gòu)的需求日益迫切,而這款新型復(fù)合材料正好滿足了這一需求。
該科研團(tuán)隊(duì)表示,這一研究成果的取得,是他們?cè)诓牧峡茖W(xué)領(lǐng)域長(zhǎng)期探索與合作的結(jié)晶。未來,他們將繼續(xù)深化合作,不斷優(yōu)化和完善新型復(fù)合材料的性能,為更多領(lǐng)域的科技進(jìn)步提供有力支持。