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奈米材料研究在衝擊吸收和能量引導方面取得突破

09:56, 30 七月

编辑者: Vera Mo

伊利諾大學厄巴納-香檳分校的研究團隊在錢晨教授的領導下,於自組裝奈米材料的聲子動力學研究中獲得突破性發現. 該研究成果發表在2025年6月的《自然材料》期刊上.

研究團隊利用液相電子顯微鏡觀察金奈米顆粒的振動路徑,從而揭示聲子帶結構. 這些聲子帶與離散機械模型相匹配,進而提取奈米級彈簧常數.

這種方法為設計具有獨特性能的奈米級機械超材料開闢了道路. 這些超材料在衝擊吸收、聲學和光學能量引導以及高性能計算設備開發等領域具有潛在的應用價值. 此外,該研究強調了機器學習在推進複雜粒子系統研究方面的應用潛力,為使用人工智慧進行可重構膠體超材料的數據驅動設計奠定了基礎.

奈米材料也具備提高儲能能力的潛力.

液相電子顯微鏡技術被用於觀察奈米材料.

來源

  • Enerzine

  • Nanoscale phonon dynamics in self-assembled nanoparticle lattices

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