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        掃描電鏡助力 3D 仿生金屬含羞草的研究,科研成果發(fā)表在 Science Advances

        掃描電鏡助力 3D 仿生金屬含羞草的研究,科研成果發(fā)表在 Science Advances
        復(fù)納科技  2022-11-12  |  閱讀:1195

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        人類很多的發(fā)明靈感都源于自然。例如,人類根據(jù)蝙蝠發(fā)射超聲波指路發(fā)明了雷達(dá),根據(jù)荷葉表面的乳突狀結(jié)構(gòu)發(fā)明了超疏水材料等。仿生學(xué)作為一門交叉學(xué)科,通過研究和模擬生物體的結(jié)構(gòu)、功能、行為及其調(diào)控機制,為工程技術(shù)提供設(shè)計理念、工作原理和系統(tǒng)構(gòu)成。

        含羞草是一種常見的植物,在受到外界觸碰和干擾時,含羞草會自動閉合它的小葉片,像人“害羞”的狀態(tài),因此得名含羞草。原理是因含羞草葉柄和小葉柄基部都有一略膨大的囊狀構(gòu)造,稱為葉枕,平常葉枕內(nèi)的水分支撐著葉片,但是當(dāng)受到外力刺激時,葉枕內(nèi)的水分會立即流向別處,使含羞草的小葉閉合。當(dāng)外部刺激消失時,水分會再次流回葉枕,葉片就會重新打開。

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        中國科學(xué)院物理研究所聯(lián)合北京凝聚態(tài)物理國家研究中心以含羞草為仿生對象,利用金屬玻璃材料,制造一種 3D 仿生結(jié)構(gòu)--可開合的金屬含羞草。這一科研成果Metallic Mimosa Pudica: A 3D Biomimetic Buckling Structure Made of Metallic Glasses,于 2022 年發(fā)表在 Science Advances 雜志上。

        如圖片所示,金屬含羞草在外部磁場的刺激下,會自動閉合,當(dāng)外部磁場消失后,金屬含羞草會自動打開。而且外部磁場在多個方向作用下,金屬含羞草就像真正的含羞草一樣發(fā)生閉合。

        這一 3D 仿生金屬含羞草結(jié)構(gòu),使用了金屬玻璃材料,首先我們了解一下金屬玻璃是什么。多數(shù)金屬材料原子呈現(xiàn)周期性排列(晶體),但是當(dāng)把金屬加熱到熔融態(tài)(液體)后,其原子排列是混亂的狀態(tài),之后再快速地冷卻形成固體,其原子排列便和玻璃一樣無序,因此稱之為金屬玻璃。金屬玻璃(Metallic Glasses)又稱非晶態(tài)金屬、液體金屬,是在原子尺度上結(jié)構(gòu)無序的一種金屬材料。


        金屬玻璃(合金)與一般多晶的金屬合金相比,原子種類相似甚至相同,但是因為原子完全混亂排列,因此力學(xué)、電學(xué)、磁學(xué)及化學(xué)性質(zhì)都有不同,特別是由于沒有晶界存在,強度、韌性、硬度均比多晶金屬要高。尤其是 Fe 基金屬玻璃還具有良好的軟磁性能,具有巨大的應(yīng)用潛力。


        而本研究成果中便是采用 24μm 厚、30 mm 寬的 Fe78Si9B13 金屬玻璃條帶作為材料,這種金屬含羞草在磁性控制下的開合行為,有望在醫(yī)療器械和電子器件方面得到應(yīng)用,例如血管之間、血管過濾器和微夾持器等。


        此 3D 仿生結(jié)構(gòu),除了選用具有軟磁性能的金屬玻璃條帶作為材料外,還利用一種重要的表面處理技術(shù)--納秒脈沖激光圖案化技術(shù),即在材料表面進(jìn)行平行線激光處理,如下圖所示。

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        激光在樣品表面做圖案處理時會誘導(dǎo)結(jié)晶,當(dāng)金屬玻璃發(fā)生局部晶化后,其密度和模量相對增大,從而實現(xiàn)晶化區(qū)收縮,金屬玻璃區(qū)受到壓縮力,晶化區(qū)受到拉伸力,使得金屬玻璃區(qū)和晶化區(qū)之間具有合適的尺寸錯配,并且樣品沿著晶化線方向和垂直于晶化線方向都表現(xiàn)出屈曲結(jié)構(gòu),研究人員利用能量最低原理解釋了金屬玻璃仿生 3D 屈曲結(jié)構(gòu)的形成機制。其原理如下圖所示。

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        利用磁光克爾顯微鏡觀察的金屬玻璃區(qū)磁疇分布,研究人員并分析了金屬玻璃區(qū)和晶體區(qū)復(fù)合結(jié)構(gòu)內(nèi)應(yīng)力狀態(tài)。其結(jié)果如下圖所示。

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        借助飛納臺式大倉室掃描電鏡 Phenom XL,測試金屬玻璃正反兩面的結(jié)晶區(qū)條帶的寬度,發(fā)現(xiàn)彎曲結(jié)構(gòu)的曲率半徑受到結(jié)晶條紋和玻璃條紋的線寬比控制,并總結(jié)出制造金屬玻璃仿生 3D 結(jié)構(gòu)形成的適宜條件。如下圖所示,中間兩列分別為金屬玻璃晶化帶正面和反面的電鏡圖片。

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        同時借助 Phenom XL 的能譜功能,檢測到金屬玻璃區(qū)和晶化區(qū)域在成分上分布無明顯的區(qū)別。如下圖 Phenom XL 能譜面掃結(jié)果顯示,F(xiàn)e、O、Si、B 元素在兩區(qū)分布無差異。

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        這一工作通過采用一步成型、快速激光圖案化方法制造金屬玻璃 3D 屈曲仿生結(jié)構(gòu),改變材料不同部位的密度和模量,使具有適當(dāng)尺寸錯配的金屬玻璃實現(xiàn) 3D 屈曲結(jié)構(gòu)。這對開發(fā)金屬玻璃的應(yīng)用具有重要的意義,最后也希望飛納臺式電鏡能夠為更多的科研人助力。


        Reference

        參考文獻(xiàn)

        [1]. Jin-Feng Li, Ivan-V. Soldatov, Xiao-Chang Tang, et al., Metallic Mimosa pudica: A 3D biomimetic buckling structure made of metallic glasses. Sci. Adv. 8, eabm7658 (2022)


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