不懂就问,有比纳米材料强度更高的材料吗
宇宙战争吧
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level 11
你好º我是不详
楼主
如题,强度高的材料除了纳米材料还有什么?
2022年03月28日 07点03分
1
吧务
level 14
不养猫的叶子
纳米材料的定义是什么?
2022年03月28日 09点03分
2
不养猫的叶子
@你好º我是不详
这样的话纳米材料实际上也不是以高强度著称的吧,一般一更看重的还是这玩意儿的各种光电磁和化学催化效应
2022年03月28日 10点03分
不养猫的叶子
@你好º我是不详
论强度应该单独把碳纳米管拉出来讲
2022年03月28日 10点03分
你好º我是不详
有一维处于纳米尺寸作为基本单元构成的材料
2022年03月28日 09点03分
你好º我是不详
@不养猫的叶子
确实
2022年03月28日 10点03分
level 13
Zneat-
可称为纳米材料的一大堆,半透膜催化剂涂层纤维都可以“纳米”
其次啥强度?抗拉抗弯抗剪切还是抗压缩?而且,不同材料在不同的受力情况,不同温度不同压强不同的化学环境下,它们的强度都不同。比如氢脆,紫外线让聚合物断链,极端点有氧环境下八百度碳纳米管增强材料就大都歇菜了但一些陶瓷仍能正常工作,很难简单说一种材料强度比另一种高。
如果说理论上的话,现在几乎所有材料都逃不开化学键与内聚能的影响。找些高度定向排列且没有缺陷的超长累积碳碳双键排列起来,拉伸强度应该是目前材料理论下最高的
2022年03月28日 12点03分
3
你好º我是不详
谢谢解答
2022年03月28日 12点03分
RX78Doraemon
听说相邻的碳碳双键会不稳定,如何在不掺杂的情况下解决呢?掺杂就必然产生缺陷吧?
2022年11月08日 06点11分
Zneat-
@RX78Doraemon
超长累积双键纤维只是个纯理论还不考虑稳定性的理想情况
如果考虑稳定性碳链太短没意义,太长稳定性过差可能自己就碎成渣了。现在确实有用环来稳定联烯的研究,但感觉离做成材料还很远,更别说不掺杂的了。
2022年11月08日 07点11分
level 12
抚喵六页😺
狄拉克半金属?我也不是很了解
2022年03月28日 13点03分
4
level 11
吃个瓜先*
拓扑半金属
2022年03月28日 18点03分
5
level 11
吃个瓜先*
碳纳米管是把二维石墨卷起来,半金属一开始就是三维材料
2022年03月28日 18点03分
6
博麗霊夢65535
半金属到底咋用啥性能是问题
2022年04月05日 04点04分
level 11
吃个瓜先*
以前看过有一种四维超材料
2022年03月28日 20点03分
7
吃个瓜先*
@d盾牌星座b
对,基于弦论的奇怪东西
2022年03月30日 02点03分
博麗霊夢65535
@d盾牌星座b
啥玩意?
2022年04月05日 04点04分
d盾牌星座b
@博麗霊夢65535
线性弦论引申的一种假说,把闭弦都打开,然后都接起来再形成一个更大的闭弦。
2022年04月05日 05点04分
d盾牌星座b
@博麗霊夢65535
在弦论中,粒子是一种闭弦,不同粒子乃至同种粒子不同能量不同位置不同时间有不同弦振荡模式和周长。四种相互作用力的媒介粒子(光子等等)都是不同振荡模式长度的开弦。闭弦接触开弦,开弦又接触另一个闭弦传递振荡模式。
2022年04月05日 05点04分
level 1
匿名用户01
那像群星里的甲抗科技,压缩物质的微观结构可以提升抗打击能力吗?我感觉中子星开采出的物质一定强度很高
2022年03月30日 02点03分
8
🌌Alone🌌
没有中子星的引力约束就炸了
2022年06月15日 13点06分
吃个瓜先*
没有电磁相互作用,可能是类似流体的东西
2022年03月30日 02点03分
匿名用户01
@吃个瓜先*
液态装甲,听起来真是太cooool了
2022年03月30日 03点03分
博麗霊夢65535
@匿名用户01
没玩维持在常温常压下,你运输这玩意的东西比中材料得nb的多才行
2022年04月05日 05点04分
level 9
日安兹得艾滋
2022年03月30日 02点03分
9
吃个瓜先*
等于没说
2022年03月30日 02点03分
日安兹得艾滋
@吃个瓜先*
是也不是。涉及FTL前是,涉及FTL后不是。
2022年04月03日 13点04分
level 11
你好º我是不详
楼主
由能以Tpa为基本单位的材料吗
2022年03月30日 05点03分
10
d盾牌星座b
只作纯理论假设:如果能由重元素次外层电子壳层成键,扣除最外层电子电场斥力和量子简并压之后,那么理论上是能产生TPa至PPa级强度,百万开熔点的材料的。
2022年03月31日 05点03分
d盾牌星座b
@你好º我是不详
制造是不太可能的。不过如果木星地幔深层真的有TPa级强度材料原矿,能采出来,就有了条件制造出人工制造设备,用超强激光或者超强冷离子流方法一代代迭代到PPa级强度材料制备设备。
2022年04月01日 02点04分
d盾牌星座b
@你好º我是不详
缪子替代电子能每立方米1万吨吧
2022年04月04日 11点04分
d盾牌星座b
@你好º我是不详
你有没有见过那种一个用若干杆与关节连成的一个小球,动任意一根杆小球就会扩张成一个大球那种,这就类似我的思路模型
2022年04月05日 05点04分
level 11
你好º我是不详
楼主
原子内层电子成键材料?
2022年03月31日 04点03分
11
d盾牌星座b
@你好º我是不详
能采到TPa级原矿就很好了,用这个可以制造出高耐压耐温接近超导的很多材料,这样可以制造用持续的超高功率激光或者冷离子流进一步把更重元素做成这种结合模式的设备出来。
2022年04月01日 02点04分
吃个瓜先*
搁着搓炸弹呢
2022年03月31日 05点03分
d盾牌星座b
越靠内层电子若是能成键,确实每往内一层,结合力都会有三个以上数量级增强。但是制造它们出来要克服外层电子斥力和外层的电子简并压力(这个和斥力不同,是量子效应),怎么克服这两个排斥作用把两个原子内层电子配对成键呢?
2022年03月31日 05点03分
d盾牌星座b
@你好º我是不详
我觉得,这种材料需要维持在TPa级超低温高压下才会缓慢形成,我觉得可能木星地幔深处才能形成很少的这种超压结合材料
2022年03月31日 10点03分
level 4
Vanillia0598
强互作用力,现在的物质大多由3或2个夸克组成,如果能造出4或5个夸克组成质子中子,强互作用力的范围是有可能到达原子级别的。只不过目前好像只有大型粒子对撞机才有可能搞出4或5夸克组成的质子中子。
2022年04月02日 13点04分
12
level 11
你好º我是不详
楼主
话说如果有纳米金属这样的材料,强度是不是也是几十几百Gpa?
2022年04月03日 03点04分
13
d盾牌星座b
只能无限接近该金属的理论显微强度极限。比如铝是1GPa,铁是5GPa
2022年04月05日 05点04分
d盾牌星座b
@你好º我是不详
有几本书讲这个问题,泛泛而讲的有《金属学》《金属材料学》。专业讲解量化物理原理的书是《金属物理学》
2022年04月12日 14点04分
你好º我是不详
@d盾牌星座b
这个是在哪里找到的?我想看下别的金属的
2022年04月11日 08点04分
你好º我是不详
@d盾牌星座b
谢谢
2022年04月12日 14点04分
level 9
粉切黑姐姐爱好者
你指的是碳纳米管?
2022年04月03日 16点04分
14
你好º我是不详
@lhb114514
嗯
2022年04月03日 23点04分
level 5
吓尼玛
纳米材料强度不高啊,如果是用来当绳子用,碳纳米管的强度高也是相对于它的质量小而言,你用碳纳米管材料做一个锤子,它也照样不咋好使。
2022年04月06日 07点04分
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