项目名称: AlCrN陶瓷薄膜韧性机制的原位原子尺度研究

项目编号: No.51402009

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2014

项目学科: 一般工业技术

项目作者: 庄春强

作者单位: 北京工业大学

项目金额: 25万元

中文摘要: 如何提高陶瓷薄膜材料韧性是国际陶瓷材料领域关注的重要课题之一。建立陶瓷薄膜材料的显微结构与强韧性之间的关系是发展新型韧性陶瓷薄膜材料的关键。本项目以AlCrN韧性陶瓷薄膜为研究对象,以原位力学性能测试为平台,阐明陶瓷薄膜材料与韧性力学性能相关的动态原子机制。包括:(1)荷载条件下,韧性陶瓷薄膜材料晶粒内部的位错的形核、运动、增殖。(2)位错运动与晶格、晶界相互作用致裂纹形核与扩展的原子尺度的动态机制。(3)裂纹与晶格以及晶界的相互作用过程以及扩展机制。(4)裂纹尖端前部微结构演变行为,从而给出AlCrN陶瓷薄膜材料微观韧性机制的物理图像。本项目的执行可以揭示AlCrN高硬度陶瓷薄膜材料的微观韧性机制,为设计和制备高强度、高韧性的新型陶瓷薄膜提供实验依据。

中文关键词: 陶瓷薄膜;微结构;韧性;原位TEM;

英文摘要: Toughness improvement of ceramic thin films has become one of the most important issues in ceramic materials. The key factor, related to toughness improvement, strongly depends on the intrinsic relationship between microstructures and toughness of ceramic

英文关键词: Ceramic thin film;Microstructure;toughness;In-situ TEM;

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

《日本在智慧农业上的举措》最新报告,24页PPT
专知会员服务
54+阅读 · 2022年3月23日
区块链能源电力行业应用实践报告
专知会员服务
41+阅读 · 2022年3月22日
30家国产存储器及主控芯片厂商调研分析报告
专知会员服务
20+阅读 · 2022年3月19日
中国AI+材料科学产业应用研究报告,41页pdf
专知会员服务
55+阅读 · 2021年12月6日
2021年中国线性驱动系统行业短报告
专知会员服务
17+阅读 · 2021年11月26日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
【材料课堂】TEM复杂电子衍射花样的标定原理
材料科学与工程
39+阅读 · 2019年4月12日
深度报告:特种钢铁行业,支撑高端制造
材料科学与工程
12+阅读 · 2019年4月9日
Nature 一周论文导读 | 2019 年 2 月 28 日
科研圈
13+阅读 · 2019年3月10日
Nature 一周论文导读 | 2019 年 2 月 21 日
科研圈
14+阅读 · 2019年3月3日
10000个科学难题 • 制造科学卷
科学出版社
13+阅读 · 2018年11月29日
高分子材料领域的十大院士!
材料科学与工程
19+阅读 · 2018年9月18日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月22日
How to Fine-Tune BERT for Text Classification?
Arxiv
13+阅读 · 2019年5月14日
Arxiv
19+阅读 · 2018年6月27日
Arxiv
11+阅读 · 2018年5月13日
Arxiv
27+阅读 · 2018年4月12日
Arxiv
29+阅读 · 2018年4月6日
小贴士
相关主题
相关资讯
【材料课堂】TEM复杂电子衍射花样的标定原理
材料科学与工程
39+阅读 · 2019年4月12日
深度报告:特种钢铁行业,支撑高端制造
材料科学与工程
12+阅读 · 2019年4月9日
Nature 一周论文导读 | 2019 年 2 月 28 日
科研圈
13+阅读 · 2019年3月10日
Nature 一周论文导读 | 2019 年 2 月 21 日
科研圈
14+阅读 · 2019年3月3日
10000个科学难题 • 制造科学卷
科学出版社
13+阅读 · 2018年11月29日
高分子材料领域的十大院士!
材料科学与工程
19+阅读 · 2018年9月18日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员