力電原位系統是通過MEMS芯片在原位樣品臺內構建力、電復合多場自動控制及反饋測量系統,結合EDS、EELS、SAED、HRTEM、STEM等多種不同模式,實現從納米層面實時、動態監測樣品在真空環境下隨電場、施加力變化產生的微觀結構、相變、元素價態、微觀應力以及表/界面處的結構和成分演化等關鍵信息。
鎢納米柱原位力學壓縮過程:
鎢納米柱受力發生彈性形變過程中,彈性形變和塑性形變過程強度和塑性是結構材料應用的關鍵特征,位錯在調控材料強度和塑性的過程中扮演了重要角色,一般來說,位錯滑移越難,材料的強度就越大,而第二相常用來阻礙位錯運動以提高材料強度。例如,陶瓷相可以用于金屬強化,因為基體與第二相之間彈性模量的巨大差異和嚴重的界面失配能夠起到金屬材料強化的作用,遺憾的是硬的第二相一般是在犧牲延展性的條件下實現了強化作用。此外,界面處嚴重的位錯塞積可能會導致局部的應力集中,導致材料在服役過程中突然失效。從本質上講,既需要第二相阻止位錯的運動,還要一定程度上兼容位錯滑移的可塑性。通過原位力學測試,可以更方便研究材料界面應變場變化以達到優化復合材料的強度和塑性的目的。