3D打印仿生结构镁-钛互穿相复合材料的损伤容限研究
本文将介绍中科院金属所联合美国加州大学伯克利分校的研究人员在Nature子刊Nature Communications上发表的论文“On the damage tolerance of 3-D printed Mg-Ti interpenetrating-phase composites with bioinspired architectures”,报道了金属仿生材料结构优化设计方面取得的新成果。
图1 “3D打印+熔体浸渗”工艺制备的具有不同仿生结构的Mg-Ti复合材料结构
a 仿鲍鱼壳的“砖-泥”结构; b 仿螳螂虾壳的螺旋编织结构;c 仿紫石房蛤壳的交叉叠片结构
图2 仿生Mg-Ti复合材料界面处的组织、相组成和元素分布
图3 三种不同结构的仿生Mg-Ti复合材料的单轴拉伸性能和损伤特征
研究发现,复合材料成分是连续的,并且在3D空间内相互渗透,展现出很好的空间结构。这些结构能够有效的促进应力传递、阻止裂纹,因此显著提升了强度和延展性。另外,它们还研究了一系列外在的增韧机制,包括诱导裂纹沿仿生结构发生偏转,增大裂纹面的面积,并通过裂纹面之间产生摩擦并形成桥连,有助于消耗外加机械能、实现增韧。此外,研究将经典层合理论应用于仿生结构中,建立结构与力学性能之间的定量关系,从而为预测仿生材料的性能以及优化设计提供了理论依据。
三种仿生结构的杨氏模量和强度与特征角度之间的定量关系
具有不同结构的仿生Mg-Ti复合材料的断裂和冲击韧性
仿生Mg-Ti复合材料中的裂纹形态和增韧机制
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https://doi.org/10.1038/s41467-022-30873-9