▲科研人員開發出暗場電子層析成像新方法(視頻由AI生成)
生活中,金屬材料隨處可見,小到螺絲釘,大到飛機外殼。金屬如何做到既堅固又具有一定的可塑性?答案就隱藏在它們的微觀結構里。
01
誰定“強”“弱”
當我們把一塊普通金屬放大千萬倍,會發現它由無數個微小的晶粒拼接而成,就像磚塊砌成的墻壁。晶粒之間的“接縫”,在材料學中被稱為晶界,直接影響金屬的強度、耐熱性和穩定性。
特別是當晶粒縮小到納米級,晶界數量劇增,其排列和演化決定了納米金屬材料的命運。
長期困擾科學家的難題是,晶界是三維立體結構,而傳統電子顯微鏡只能提供二維平面圖像,就像只能看到一個人的影子,卻無法看清真實的長相和姿態。看不清晶界,就很難從根本上理解納米金屬為什么變軟、為什么不穩定。
02
合成“全身CT”照
近日,中國科學院金屬研究所團隊開發出暗場電子層析成像新方法DFET-Nano,實現了對納米金屬晶界的三維“透視”。簡單來說,這就像給納米晶粒作CT掃描。
團隊利用透射電子顯微鏡,從不同角度為納米晶粒拍攝大量暗場像照片,然后通過復雜的重構算法,將二維圖像合成為高精度的三維立體模型。目前,該技術的空間分辨率已經達到0.3納米。
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▲納米金屬三維晶界圖(圖片由AI生成)
這種方法不僅重建了晶粒的外形,還能同步解析其晶體學取向。也就是說,研究人員不僅能“看見”晶粒長什么樣,還能知道每個晶粒的晶界結構特征,從而精確計算出晶界的晶面指數和曲率。這些直觀的三維證據,首次在實驗中驗證了理論物理學家提出的“受限晶體結構”特征。
這項研究就像一把鑰匙,打開了納米材料“黑箱”。借助它,科學家能在三維空間中直接觀察和測量晶界變化,從而更透徹地理解納米金屬穩定機制,為未來設計更高性能、更穩定的納米材料提供了新的表征手段。
論文鏈接:
https://doi.org/10.1016/j.matt.2025.102619
來源:中國科學院金屬研究所
責任編輯:潘鵬
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