当缺陷扩展到超过给定材料的临界裂纹长度时,就会形成脆性断裂,在该特定点几乎立即导致灾难性失效。用于节能外部玻璃或触摸屏设备的玻璃也表现出类似的脆性断裂行为。一块玻璃发生失效的概率与玻璃受力区域中存在临界裂纹长度缺陷的概率相关。失效概率不仅取决于施加在玻璃上的应力或载荷量,还取决于玻璃缺陷分布。
提高对玻璃衰竭的抵抗力
为了增强这些类型的关键应用中使用的玻璃的耐久性,应进行研究;
- 降低亚临界裂纹扩展速率
- 增加临界裂纹长度
- 限制可能导致灾难性故障的裂纹扩展
为此,正在研究各种方法:
可用的研究工具
提供玻璃中受控缺陷的过程(图1)可用于帮助研究和评估提高玻璃抗断裂性的方法。通过将已知缺陷引入合理统计尺寸(例如10)的玻璃样品中,并在熟悉的受控条件下对其进行破裂,可以评估不同处理的效果。
图1。在玻璃中创造受控缺陷。
Bruker的UMT,具有标准的菱形尖端,如Rockwell Indenter,可用于赋予伺服反馈控制条件下可重复和精确的深度和长度的划痕。在此之后,也可以在UMT上安装3点弯曲夹具(图2)以在受控条件下裂缝玻璃。
图2。用于玻璃测试的3点弯曲夹具。
此信息已采购,审查和调整Bruker纳米表面提供的材料。欧洲杯足球竞彩
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