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更新時間:2024-05-11
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軟體動物的殼盡管高度礦化,仍展現(xiàn)出良好的強度和韌性,這得益于其結構設計能有效控制裂縫及其他類型的局部變形(如剪切帶)的擴展。以皇后海螺為例,其殼內(nèi)部的交叉層狀結構由四個不同層級的層狀特征組成,并以三維排列方式組裝,使其因良好的強度和韌性而聞名?;诨屎蠛B輾さ膸缀卧O計原理,改良后的超材料有望規(guī)避強度-傳導性和強度-密度之間的典型權衡。受皇后海螺殼交叉層狀微結構的三維分層和交互式結構概念的啟發(fā),研究人員設計了一種新型的生物啟發(fā)力學超材料。這種創(chuàng)新設計允許采用一種優(yōu)美的失效機制,即允許出現(xiàn)大量受控剪切帶并將其限制在有限的空間域內(nèi),從而大大增強了超材料的機械完整性和整體的應變均勻性。這些結果為設計強韌的超材料提供了新的視角。

圖1.交叉層狀結構示意圖。(a)生物啟發(fā)交叉層狀設計示意圖。(b)皇后海螺樣品的電鏡圖。(c)皇后海螺殼的五級分層結構。(d) 生物啟發(fā)超材料的五級分層結構。比例尺從上到下分別為50μm、25μm和200nm。

圖2.具有不同結構離散性的生物啟發(fā)超材料的剪切帶分布。(a)五種具有想等分層厚度的生物啟發(fā)超材料的結構示意圖。(b)Mono樣品在兩個給定應變下的原位變形和相應的數(shù)字圖像相關(DIC)結果。(c)Tri樣品在兩個給定應變下的原位變形和相應的DIC結果。(d)Hex樣品在兩個給定應變下的原位變形和相應的DIC結果。比例尺為5mm。

圖3. 生物啟發(fā)超材料的模擬結果。(a)在兩個給定應變下,Bi和Quad樣品的原位變形行為和最長單剪切帶以及相應的模擬結果。(b)Tri樣品的原位變形行為和相應的模擬結果。(c)Tri樣品截取部分的模擬結果。(d)截取部分的位置示意圖。(e)板間區(qū)域和板間單元的模擬結果。(f)層間部分的模擬結果。(g)元胞間部分的模擬結果。比例尺為5mm。