a)3DTC网络的示意图,投资其中有一根悬浮在空气中的焦耳加热的铜线。研究表明,及交所开发的4D测温可以在微电极或弯液面等感兴趣的微尺度物体上探索焦耳加热或蒸发冷却动力学。然而,易数由于与3DTC制造相关的技术挑战,微尺度的四维(4D=3D空间+1D时间)测温尚未实现。
升今©2023WILEY图4.微尺度焦耳加热的3D测温。年万亿a)示意图显示了在图案化电极基板上由3×3×3Pt-AgTC组成的3D打印TC网络。
a)3DTC网络的示意图,内物年预焦耳加热的铜线悬浮在空气中,用于时间分辨温度图。
(d)Ag线被引导到打印的Pt微结构的顶点,联网量稳形成双金属结。a,投资经过一系列循环压缩加载和卸载后的微柱的明场透射电镜图像。
六、及交问题专访我们对本文的通讯作者解德刚教授进行了专访。在b中,易数放大并观察到框框区域标记为1的可移动位错。
d,升今在不同的测试气氛(真空,氢气)下进行连续循环压缩实验。例如材料模拟专家Curtin团队发表了系列有影响力的文章指出,年万亿在Fe中,年万亿氢既不会起到应力屏蔽作用,也不会促进位错的运动,反而会聚集到刃位错半原子面下方的拉应力区,形成Cottrell气团阻碍位错的运动。