中国材料科学研制新进展:研制出仿生结构新材料
央视 2020-05-10 14:50

近日,中国科学技术大学俞书宏院士团队发展了一种新型纳米纤维仿生结构材料的制造方法,成功研制了一类天然纳米纤维素高性能结构材料。这种新型仿生结构材料集成了轻质高强韧、高尺寸稳定性、抗热震、抗冲击、高损伤容限等多种优异性能,综合性能突出。它的密度仅为钢的六分之一,而强度、比韧性均超过传统合金材料、陶瓷和工程塑料。这种新型全生物质仿生结构材料有望替代现有的工程塑料,具有广泛的应用前景。相关研究成果于近日发表在Science Advances(《科学进展》)杂志上。

纤维素纳米纤维结构材料(CNFP)的制备过程、结构示意图、样品照片和可加工性能展示

研究人员发现,该材料之所以具有轻质高强韧的性能,主要归功于材料微米级层状结构和纳米三维网络结构的设计。纤维素纳米纤维内部高度结晶可以提供极高的强度,纤维之间通过大量氢键等可逆相互作用网络进行结合,在外力作用下这种高密度的可逆相互作用网络可以迅速解离和重构,吸收大量能量,使材料在具有高强度的同时实现高韧性,克服了传统结构材料难以兼具高强度与高韧性的问题。这种材料还具有极高的尺度稳定性和抗热冲击性能。在零下120℃到150℃的温度范围内,其热膨胀系数极低,即使温度改变100℃,其尺寸变化也在万分之五内,远优于航空合金材料和工程塑料,仅为航空铝合金的五分之一、工程塑料的几十分之一,与陶瓷接近。另外,在120℃和零下196℃之间进行反复剧烈热冲击循环测试下,该力学性能与尺寸依然高度稳定。此外,该材料还具有极高的抗冲击性能、高损伤容限以及高能量吸收性能。分离式霍普金森压杆的超高速冲击实验结果表明,其在相当于一辆高速行驶的汽车的高速冲击下,表现出超高抗压强度。这主要是因为材料内在的三维纳米纤维网络在受到高速冲击时发生滑移,纳米纤维间的大量氢键发生迅速解离和重构,可将冲击动能吸收并转化为热量。未来该材料有望成为合金的替代品。

CNFP与多种工程材料热膨胀系数和比强度、比冲击韧性的Ashby图 

这种可持续新型天然纳米纤维仿生结构材料集成了轻质高强韧、高尺寸稳定性、抗热震、抗冲击、高损伤容限等多种优异性能,综合性能突出,将在轻量化抗冲击防护及缓冲材料、空间材料、精密仪器结构件等领域具有广阔的应用前景。(总台央视记者 李屹)

编辑/田野

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