玻璃流动探索者分享 http://blog.sciencenet.cn/u/mqjiang 中国科学院力学研究所 非线性力学国家重点实验室 Associate Prof., Ph.D.

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科研副产品 精选

已有 10060 次阅读 2011-3-28 22:17 |个人分类:学术研究|系统分类:科研笔记| 副产品

副产品通常是指在工业生产中生产主要产品时附带生产出的非主要产品。副产品不是企业生活活动的主要目标,销售价格一般低于主产品。随着市场的发展,副产品可能上升为主产品。
科研活动中也常常会出现副产品。与工业生产中的副产品不同,科研副产品一般是不可预知的,有时甚至比主产品还能“卖个好价钱”。
这样的例子在科研活动比比皆是。以非晶合金领域为例,在制备块体非晶合金的过程中,由于某些原因,非晶合金制备得并不完美,包含了一定体积分数的晶体,形成所谓的非晶复合材料。但是,接下来的力学测试表明,非晶复合材料的力学性能居然优于单一非晶合金的。于是副产品非晶复合材料就成了卖点,当成主产品甚至卖到了Nature, Science。当然故事需要编得精彩。
我们最近通过发展帽形试样技术来研究非晶合金的剪切带扩展行为。在研究中,发现断裂面出现了有趣的100纳米尺度的玻璃态合金薄膜,见图1。
查阅相关文献发现,以前的合金薄膜顶多是非晶态(amorphous state),而不能称之为玻璃态(glassy state)。最近的一篇Nano Lett 报道了纳米尺度的玻璃态合金线,见图2。
于是,围绕纳米薄膜,我们进行了一系列的实验。首先确定了它的结构是否为玻璃态,以及它的成分。然后对它在高能电子束下的稳定性、透明性进行了研究。发现,薄膜经过高能电子束(200 keV)照射90分钟,并未发生显著的结构变化,仍然保持玻璃态结构。在5 keV时,薄膜出现从半透明到不透明的转变,见图3。
最后,当然我们还是很关心它的力学性能,通过机械超声振动,发现这种纳米尺度薄膜还是会出现剪切带。见图4.
相关结果已经发表在J Non-Cryst Solids 357 (2011) 1621-1627.
实际上,科研并未没有主副产品之说。任何探索未知都是科研活动的主要任务,只不过我们习惯性的将自己圈在一定的范围内,企图成为圈子的知名学者甚至权威。
 
 
 
 


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