表面、界面及纳米结构的力学性能及其随样品尺寸、外界温度、压力等的变化规律一直是固体力学和物理学领域难以解决的课题之一。在纳米尺度范围内,微观的量子力学和分子动力学以及宏观的连续介质力学均遇到了不同程度的困难和阻力。因此,发展新的理论方法用于解释和预测低维材料的力学性能已成为日益关注的焦点。本项目旨在以具有广泛应用前景的镍基纳米复合薄膜为主要研究对象,从理论和实验两个方面探讨低维材料的力学性能。理论上,从化学键的形成、断裂、弛豫和振动的角度出发,寻求反映物理本质的解析解,争取建立'低维材料力学-键弛豫'的相关理论框架,从而预测纳米复合薄膜表面和界面的力学性能以及外加温场和应力场对力学性能的影响;实验上,通过电化学等方法制备镍基纳米复合薄膜,并采用拉曼光谱、纳米压痕和超声波等方法表征其力学性能以及外界条件对力学性能的影响。最终,我们把理论与实验相结合,为低维材料力学性能的研究提供理论依据。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
基于一维TiO2纳米管阵列薄膜的β伏特效应研究
一种光、电驱动的生物炭/硬脂酸复合相变材料的制备及其性能
基于 Kronecker 压缩感知的宽带 MIMO 雷达高分辨三维成像
低轨卫星通信信道分配策略
基于ESO的DGVSCMG双框架伺服系统不匹配 扰动抑制
CuInSe2柔性太阳能薄膜材料力学性能的键弛豫理论及实验研究
键弛豫理论表征韧性薄膜界面结合性能
纳米固体表面与界面的键弛豫理论
氢键(O:H-O)受激弛豫势能路径的键弛豫理论与声子谱学实验标定