生物界“矛”與“盾”式的捕食者與被捕食者之間的生存戰(zhàn)爭(zhēng)啟發(fā)人們,調(diào)控材料微結(jié)構(gòu)是結(jié)構(gòu)材料獲取超常力學(xué)性能的重要途徑。自然界中,“螳螂蝦錘擊貝殼”的捕食現(xiàn)象就是一場(chǎng)典型的生存戰(zhàn)爭(zhēng)。研究表明,捕食者螳螂蝦(“矛”)內(nèi)的扭轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)可促使裂紋偏轉(zhuǎn)增韌,被捕食者貝殼(“盾”)內(nèi)的“磚泥”交錯(cuò)構(gòu)型通過(guò)磚塊滑移促進(jìn)裂紋橋聯(lián)增韌,兩者都是代表性高韌性生物材料結(jié)構(gòu)。值得思考的是,在這場(chǎng)生存戰(zhàn)爭(zhēng)中,為什么 “矛”通常會(huì)戰(zhàn)勝“盾”? 為什么自然界中生物材料扭轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)具有特定的螺旋角大小和扭轉(zhuǎn)角分布?如何將生物材料的微結(jié)構(gòu)增韌策略應(yīng)用于高韌性復(fù)合材料的研發(fā)?
近日,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)倪勇教授、何陵輝教授研究團(tuán)隊(duì)受自然界“螳螂蝦錘擊貝殼”的捕食現(xiàn)象啟發(fā),將螳螂蝦內(nèi)的扭轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)與貝殼內(nèi)的“磚泥”交錯(cuò)結(jié)構(gòu)相結(jié)合,利用3D打印技術(shù)設(shè)計(jì)了一種高斷裂韌性和對(duì)裂紋取向不敏感的非連續(xù)纖維扭轉(zhuǎn)(DFB)復(fù)合結(jié)構(gòu),并提出斷裂力學(xué)模型揭示了裂紋取向不敏感、裂紋扭轉(zhuǎn)和纖維橋聯(lián)協(xié)同的增韌機(jī)制,給出了具有最優(yōu)斷裂韌性的此類復(fù)合材料結(jié)構(gòu)的參數(shù)化設(shè)計(jì)策略。相關(guān)研究成果以“Discontinuous fibrous Bouligand architecture enabling formidable fracture resistance with crack orientation insensitivity”為題,于2020年6月22日發(fā)表在《美國(guó)科學(xué)院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS)。
圖1. DFB復(fù)合材料的3D打印設(shè)計(jì)及力學(xué)測(cè)試
該團(tuán)隊(duì)首先利用3D打印技術(shù)構(gòu)建DFB結(jié)構(gòu)的單邊缺口試樣,系統(tǒng)的彎曲斷裂實(shí)驗(yàn)表明,DFB結(jié)構(gòu)相比于單向纖維復(fù)合結(jié)構(gòu)、正交纖維復(fù)合結(jié)構(gòu)表現(xiàn)出對(duì)初始裂紋取向不敏感的高斷裂韌性(圖1);進(jìn)一步觀測(cè)發(fā)現(xiàn),DFB結(jié)構(gòu)斷面失效模式包括裂紋扭轉(zhuǎn)區(qū)和纖維橋聯(lián)區(qū);DFB結(jié)構(gòu)中存在最優(yōu)斷裂耗能對(duì)應(yīng)的臨界螺旋角和纖維尺寸效應(yīng)(圖2)。
圖2. DFB結(jié)構(gòu)中最大斷裂耗能對(duì)應(yīng)的臨界螺旋角及纖維尺寸效應(yīng)
進(jìn)一步,研究團(tuán)隊(duì)發(fā)展考慮裂紋扭轉(zhuǎn)和纖維橋聯(lián)協(xié)同增韌的斷裂力學(xué)模型,揭示對(duì)裂紋取向不敏感的高斷裂韌性起源于DFB結(jié)構(gòu)中的裂紋偏轉(zhuǎn)和橋聯(lián)協(xié)同的混合增韌機(jī)制;在臨界螺旋角下,裂紋偏轉(zhuǎn)和橋聯(lián)模式間的協(xié)同導(dǎo)致最優(yōu)斷裂耗能(圖3)。
圖3. 斷裂力學(xué)分析DFB結(jié)構(gòu)中裂紋取向不敏感性及臨界螺旋角存在的力學(xué)機(jī)理
最后,通過(guò)調(diào)控螺旋角、纖維長(zhǎng)度、扭轉(zhuǎn)角分布和橋聯(lián)韌性參數(shù),可以設(shè)計(jì)DFB結(jié)構(gòu)的失效模式,實(shí)現(xiàn)適應(yīng)各方向載荷的高韌性纖維復(fù)合材料的制造(圖4)。
圖4. 高韌性DFB復(fù)合材料的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)策略
該工作不僅揭示了生物材料優(yōu)異斷裂韌性的一種微結(jié)構(gòu)起源,也為高性能先進(jìn)復(fù)合材料的制備提供了新的仿生結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)思路和性能優(yōu)化的參數(shù)選擇原理。
論文的第一作者為中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)近代力學(xué)系吳開金博士,通訊作者為倪勇教授。合作者為中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)龔興龍教授、俞書宏院士、加州大學(xué)圣地亞哥分校蔡盛強(qiáng)教授。本研究得到國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目、中科院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)、中國(guó)科大人才培養(yǎng)計(jì)劃、創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)培育項(xiàng)目等的支持。
原文鏈接:https://www.pnas.org/content/early/2020/06/19/2000639117
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