纳米粒子为研制超耐热合金材料带来希望
美国桑迪亚国家实验室正通过推进超耐热合金材料制造相关科学的发展来引领未来超耐热合金材料技术作为桑迪亚纳米级研究的一部分一群无机合成和特性模拟及辐射科学专家设计出一个实验用辐射系统以研究金属和合金纳米粒子制造科学
此研究项目领头人提纳.尼洛弗称该研究涉及非常广泛研究小组正研制的轻型抗腐蚀材料可用于制造武器外套气体涡轮发动机卫星飞机和电力设备尼洛弗说我们现在正在做的是采取一种全新的方法制造超耐热合金材料我们正使用辐射来破坏物质的分子结构制造纳米粒子这是一种非常灵活和常用的制造大量超耐热合金纳米粒子成分的方法纳米粒子很难通过其它方法制造
高中科学课将取消有关材料和化学科学将合金定义为两种或者更多种元素其中至少一种是金属的化合物的章节这些化合材料具有与其构成成分不同的金属特性有时候具有完全不同的特性比如钢比其原始成分铁强硬更高超耐热合金正如其名字所暗示的是完全不同于通常的合金宛如超人完全有别于我们其它普通人一样这些超耐热合金异常坚固和轻质能够抵挡破坏像钢和铝一样的常见金属的极端环境因素
桑迪亚国家实验室研究员詹森.琼斯说这些高性能超耐热合金具有极强的机械强度他们能够抗腐蚀氧化和高温变型过去超耐热合金材料开发依赖于化学和技术创新对超耐热合金需求甚高的航天和电力行业是创新的主要动力
尼洛弗说我们正在研究的辐射方法辐解提出了一个通过纳米粒子合成方式制造合金和超耐热合金的全新研究领域此处理过程成为研究纳米粒子构成的通用方法通过提升我们对纳米粒子构成基础材料科学的了解我们能够把我们的研究扩大至超耐热合金的其它领域如镍合金
尼洛弗称研究小组正致力于新亚稳定阶段空间科学研究传统合金生产方法很难达到亚稳定阶段空间比如熔化这些阶段空间可是一个途径或者轨道点代表着一段时期内粒子的运动那个粒子系统的每个潜状态都与一个阶段空间内的唯一一个点相对应了解这些空间对于确定合金制造和形成方式非常重要
在研究小组实验中研究人员将溶解分子与分子或者离子结合溶于水中然后将其辐解通过改变反应条件和使用乙醇限制粒子生长尺寸方法研究人员使用高分辨透射电子显微镜证明他们能够成功培养出几乎相同的和基本上没有缺陷的超耐热合金金属粒子
桑迪亚国家实验室研究小组与伽马辐照设备公司和离子束材料研究实验室提供此次研究所需辐射环境合作进行了这些高度专业性的实验伽马辐照设备公司监督员东.贝利说目标溶液置于伽马辐照设备公司的检测室内使他们暴露在各种伽马辐照检测配置中控制辐射剂量率高浓度放射源浸在18英尺无离子水中以保护工人不受辐射通过升降机将其升入检测室中对目标进行辐射辐射结束后辐射源被送回水池中的原来位置工人可以再次安全地进入检测室