最近UNSW-led发表的论文自然通讯提出了一个令人兴奋的新方法听雪崩的原子晶体。
原子的纳米级运动时材料变形导致声发射。这种所谓的噼啪声是一种尺度不变的现象中发现各种材料系统应对外界刺激如力或外部字段。
干物质运动形式的雪崩可以跨许多数量级大小和遵循普遍扩展规则被权力的法律。这个概念最初是在磁性材料研究了巴克豪森噪声,现在使用的是在不同的领域从地震研究和建筑材料监测涉及相变的基础研究和神经网络。
纳米尺度的噼啪声测量的新方法由新南威尔士大学和剑桥大学的研究人员开发的基于SPM nanoindentation(见图)。
“我们的方法允许我们研究个体的噼啪声纳米功能材料,如铁电体域壁,“作者凸轮福和阮博士说。“原子雪崩围绕这些不同的类型结构,当材料变形。”
最有趣的方法的一个方面是可以被单个纳米功能成像前材料表面缩进。这种分化使新研究那是不可能的。
在第一个应用程序新技术的新南威尔士大学的研究人员已经使用这种方法调查不连续在订购材料,称为域壁。
“域壁已经在一段时间内我们的研究的重点。他们是极具吸引力的作为post-Moore定律电子积木,“作家简·塞德尔教授说,也在新南威尔士大学。“我们表明,雪崩的关键指数改变在这些纳米特性,导致mixed-criticality的抑制,否则在域。”
从应用程序的角度和新颖的功能材料,噼啪声显微镜等产生先进的知识提供了一个新的机会在纳米尺度上的特性。研究讨论了实验方面的方法和未来的研究方向提供了一个视角和应用程序。
打开了概念的可能性调查个人的脆皮纳米功能广泛的其他材料系统。
这项研究
这篇论文噼啪声显微镜发表在自然通讯2023年8月16日(佩Schoenherr Cam-Phu Thi Nguyen Ekhard k h . Salje Jan大啤酒杯,DOI:10.1038 / s41467 - 023 - 40665 - 4)。
作者承认的资助澳大利亚研究理事会(发现、强度和卓越中心项目)。
铁电材料研究舰队
简·塞德尔教授领导的一个研究小组在舰队中,ARC卓越中心在未来的低能电子技术。他的团队使用先进的扫描探针显微镜(SPM)来研究功能材料在纳米尺度上和原子尺度。这些材料可以作为一个新的平台,低能电子设备开发的舰队人员应对未来的低能电子的概念。
铁电材料是在舰队的调查研究主题1,试图创建一个新一代的超低能量电子产品。
舰队是一个澳大利亚的研究就研究中心汇集超过一百澳大利亚和国际专家来开发新一代的超低能量电子产品。
更多的信息
- 联系简·塞德尔教授(新南威尔士大学、悉尼)jan.seidel@unsw.edu.au
- 访问塞德尔研究小组spm.materials.unsw.edu.au
- 遵循舰队在@FLEETCentre













