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0 1 【科学背景】 现代工业的几乎所有领域,对轻质和坚固材料的需求都在稳步增长。即使只是将结构材料的重量降低几个百分点,例如,在钢中加入铝或在铝合金中加入锂等轻质元素,都可以显著提高能源效率,减少运输应用中的排放。 引入孔隙可能是实现轻量化最有效和最广泛适用的方法。 然而,孔隙通常被认为制造过程中需要消除的缺陷,其存在会使材料的强度和延展性严重恶化。值得注意的是,与晶界等其他界面类似,孔隙表面也可以与位错发生弹性相互作用,足够小的孔隙能够引起额外强化。因此,长期以来人们一直设想可以通过引入纳米级孔隙来增强材料,类似于沉淀硬化或纳米颗粒硬化。 然而,合成具有均匀分散纳米孔隙的材料面临很大挑战。 例如辐射可以产生诱发大量缺陷,包括纳米空洞或纳米气泡,使材料硬化但同时也会严
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