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仿生材料-结构-功能一体化的铝基超材料增材制造及其卓越能量吸收性能研究

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增材制造的机械超材料展现出卓越的物理与力学性能,然而实现轻量化设计、强度与能量吸收之间的平衡仍具挑战。本研究提出材料-结构-功能一体化策略,通过开发具有异质晶粒结构的高强韧铝合金,成功打印出受英雄鼩鼱启发的耐损伤超材料。微观尺度的强化效应与介观尺度的结构应力调控形成跨尺度协同机制,有效桥接材料异质性与结构层级,实现多级能量耗散。该策略使超材料在变形过程中保持稳定应力平台,最终呈现出超轻密度(0.91±0.01 g/cm³)、高相对屈服强度(17.0±0.7%)与突破性比能量吸收(39.1±0.7 J/g)的卓越组合性能,超越多数金属超材料。这一创新理念拓展了轻质超材料的设计维度,为实现多功能所需的跨尺度协调机制提供了可规模化策略,在可持续工程解决方案的批量生产中展现出变革性潜力。            
           
DOI: 10.1126/sciadv.aea0430            
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总结而言,本研究提出了一种多尺度创新设计策略,通过材料-结构-功能一体化路径实现仿生轻质超高性能超材料的3D打印。我们证实该策略可通过将定制轻质铝合金的高韧性与英雄鼩鼱结构的高强度协同整合至仿生超材料,实现在变形过程中形成高而稳定的长应力平台。本研究开发的超材料展现出轻质特性、高相对屈服强度与卓越比吸能性能的完美结合,其综合性能显著优于绝大多数通过增材制造及其他工艺制备的铝基及其他金属超材料。我们的创新理念为以下领域开辟了新机遇:(一)实现兼具理想强度与韧性的耐损伤超材料设计与打印;(二)提升结构材料在先进工程应用中响应外部载荷的功能性与性能表现。    

来源:增材制造硕博联盟

增材其他工艺材料多尺度仿生
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首次发布时间:2026-04-13
最近编辑:4月前
增材制造博硕联盟
硕士 聚焦增材制造科研与工程应用,致...
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