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制定对纳米粒子压缩行为的根本了解

在这次采访中,Joly-Pottuz教授讨论了她渴望推进我们对陶瓷材料中纳米颗粒的行为的理解 - 特别是用于生物医学应用中使用的陶瓷材料。欧洲杯足球竞彩欧洲杯猜球平台

您是如何首次开始研究纳米颗粒的压缩行为的?欧洲杯猜球平台

我在2008年开始研究纳米内狭窄和纳米金压制测试。在开始,我们希望更好地了解陶瓷材料中纳米颗粒的行为,更具体地,更具体地,更具体地,用于生物医学应用中使用的陶瓷材欧洲杯足球竞彩料。欧洲杯猜球平台我们希望能够从仅少量的粉末原料生产纳米复合材料。

我们观察到纳米颗粒在纳米粒子的实验期间纳米颗粒的塑性变形,这令人惊讶。欧洲杯猜球平台因为这些变形在环境温度下出现的,我们可以是能够在烧结之前压缩过程,以改善陶瓷材料的密度。欧洲杯足球竞彩

我们现在正在研究单一纳米颗粒的纳米颗粒,以确定结构和纳米颗粒性能的关系。欧洲杯猜球平台我们使用与TEM集成的纳米凸缘进行这项研究。

在你有一个Hysitron nanoindenter之前,是否有可能做这种研究?

我们使用非Hysitron系统启动了我们的研究,我们选择了,因为它可以安装在高分辨率显微镜中。然而,随着我们的研究进展,我们发现该系统不够僵硬,并有其他问题,这意味着我们必须探索其他选择。

然后,我们搬到了在在环境条件下工作的显微镜上的Hysitron系统。我们这样做是因为我们希望能够在天然气环境下制作纳米复容实验,因为这将使我们能够模仿纳米颗粒在其真实环境中的行为。欧洲杯猜球平台

我们与Hysitron合作,培养了在ETEM内执行纳米凸缘实验的能力。我们直接与Hysitron合作,他们在里昂访问了我们,在那里我们花了三天的比赛。

您如何使用纳米indentation来发展我们对纳米粒子压缩行为的理解?

我们执行了数字成像相关性,以产生具有可靠值的负载 - 位移曲线。这取决于确定纳米金压器和纳米颗粒之间的正确接触面积被压缩,这很困难,因为电子束在2D中采用图像。为了弥补这一点,我们需要精确测量接触区域。

使用这些值,我们可以确定纳米颗粒的机械性能,如它们的屈服强度和模型纳米颗粒的压缩。欧洲杯猜球平台对于某些材料来说,这可能非常有趣。欧洲杯足球竞彩

例如,我们对氧化铝进行了一些研究;当在散装形式氧化铝中有一个“alpha-氧化铝”结构。然而,当氧化铝被粉末被粉末成直径小于100nm的纳米颗粒时,它以不同的形式存在,其具有不同的结构欧洲杯猜球平台。此前尚未分析这种新结构,我们可以使用我们的方法来确定这些纳米颗粒的机械性能并获得结构的值。欧洲杯猜球平台

有软件提供Hysitron纳米压扇系统在您的研究中是否有用?

Hysitron软件易于使用,允许我们在图像和负载 - 位移曲线之间相关。这是非常有趣的,因为我们没有与我们以前的系统的这种功能,这意味着分析位移曲线非常复杂。之前,我们无法观察到曲线上的一些点,因此无法确定电影和位移曲线之间的关系。

HySitron软件自动化此分析,并允许我们确定曲线上的每一点,这意味着我们可以计算更准确的关系。

您希望您的研究有哪些真实世界的应用程序?

我们的研究将有助于更好地理解纳米粒子陶瓷中的研磨极限。目前,当您有粉末时,您并不总能使用所需的磨碎创建复合材料。

能够更好地理解纳米颗粒的机械性能可以改善陶瓷材料的烧结过程,从而导致具有适当晶粒尺寸的陶瓷复合材料。欧洲杯足球竞彩欧洲杯猜球平台

制定对纳米粒子压缩行为的根本了解

从Vimeo anzonetwork开发对纳米粒子压缩行为的根本了解。

关于Lucile Joly-Pottuz教授

Lucile Joly-Pottuz教授

在分析化学毕业于利昂大学的硕士学位之后,Joly-Pottuz教授在摩擦学领域工作了4年。她的博士论文涉及纳米颗粒(碳纳米管,WS2和MOS2纳米颗粒)的摩擦学性质,其用作润滑剂添加剂,用于在严重接触条件下的应用。欧洲杯猜球平台然后,她研究了科比大学(日本)作为博士生术中碳洋葱碳洋葱的摩擦学特性。

在研究纳米粒子的同时,她在TEM和SEM欧洲杯猜球平台表征中获得了技能,并开发了EELS光谱工具,以便确定碳材料的性质。欧洲杯足球竞彩自2008年以来,她是里昂大学/ Insa里昂(Mateis实验室)的副教授。她的研究领域是陶瓷材料的表征,她的主要研究活动涉及应用于陶瓷纳米粒子的纳米粒度实验的发展。欧洲杯足球竞彩欧洲杯猜球平台

她在邀请了五个月的邀请研究人员在东北大学(日本)研究了模拟工具,以更好地模拟陶瓷材料的行为,并通过电子显微镜完成其特征。欧洲杯足球竞彩她是Insa Lyon材料科学教学部的欧洲杯足球竞彩一部分欧洲杯线上买球,在晶体学和表征技术中提供讲座。

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    布鲁克纳米表面。(2019年6月05日)。开发对纳米粒子压缩行为的根本了解。Azom。从Https://www.wireless-io.com/article.aspx?articled=16316中检索在2021年8月19日。

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    布鲁克纳米表面。2019年。制定对纳米粒子压缩行为的根本了解。Azom,查看了2021年8月19日,//www.wireless-io.com/article.aspx?articleid=16316。

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