• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    冷凍鑄造技術(shù)制備仿珍珠貝結(jié)構(gòu)復(fù)合材料研究進展

    2022-07-14 16:43:42阿拉騰沙嘎喬樑陳星陳冠宏孫帥
    河南科技 2022年12期
    關(guān)鍵詞:微觀結(jié)構(gòu)陶瓷

    阿拉騰沙嘎 喬樑 陳星 陳冠宏 孫帥

    摘 要:貝殼珍珠層具有無機相與有機質(zhì)交錯排列而形成的多尺度獨特“磚-泥”結(jié)構(gòu),因此,在含有高脆性無機相的情況下卻呈現(xiàn)出優(yōu)異的強韌性,這為人工制備輕質(zhì)高性能結(jié)構(gòu)材料提供了寶貴的指導(dǎo)思想。首先介紹了珍珠貝的獨特結(jié)構(gòu)及其強韌化機制,然后綜述了采用冷凍鑄造技術(shù)制備仿珍珠貝結(jié)構(gòu)陶瓷-樹脂復(fù)合材料的研究進展,重點闡述了冷凍鑄造加工工藝參數(shù)對復(fù)合材料的微觀結(jié)構(gòu)及其力學(xué)性能的影響規(guī)律,最終展望了仿珍珠貝陶瓷-樹脂復(fù)合材料的未來發(fā)展趨勢。

    關(guān)鍵詞:仿珍珠貝材料;冷凍鑄造法;陶瓷-樹脂復(fù)合材料;微觀結(jié)構(gòu);強韌性

    中圖分類號:TB33 ? ? ?文獻標志碼:A ? ? 文章編號:1003-5168(2022)12-0082-05

    DOI:10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2022.12.017

    Research Progress of Structure Composite of Imitation Pearl Shellfish Prepared by Freezing Casting:A Review

    ALATENG Shaga? ? QIAO Liang? ? CHEN Xing? ? CHEN Guanhong? ? SUN Shuai

    (College of Materials Science and Engineering, Jilin Jianzhu University, Changchun 130117,China)

    Abstract:The pearl layer of shell has a unique multi-scale "brick-mud" structure formed by the cross arrangement of inorganic phase and organic matter. Therefore, it shows excellent strength and toughness in the case of high brittle inorganic phase, which provides valuable guidance for the artificial preparation of lightweight and high performance structural materials.? First introduced the unique structure and strength of pearl shell mechanism, and then by freeze casting technology are reviewed in this paper the preparation of imitation pearl shell structural ceramics-the research progress of resin composite materials, expounds the freeze casting process parameters on microstructure and mechanical properties of composite materials, finally prospects the imitation pearl shell ceramics-the future trend of the development of resin composite materials.

    Keywords:imitation pearl shell material;&nbsp; freezing casting method;? ceramic-resin composites;? microstructure;? strong toughness

    0 引言

    陶瓷材料是一類天然化合物或合成化合物經(jīng)過高溫?zé)Y(jié)而成的無機非金屬材料,其具有高熔點、高硬度、高耐磨性、耐氧化等優(yōu)點,因此,可用作結(jié)構(gòu)材料、刀具材料和模具材料。然而,陶瓷材料因其固有的脆性,也限制了其廣泛應(yīng)用[1-5]。為了克服其脆性或增加韌性,通常在陶瓷材料中加入韌性第二相(樹脂)來制備陶瓷-樹脂。該復(fù)合材料具有高強度、高韌性、耐磨損、高溫尺寸穩(wěn)定性等特點,但是隨著陶瓷含量的增加,通常其斷裂韌性降低,使用起來不夠安全。

    1 貝殼珍珠層的啟發(fā)

    在天然生物材料中,許多軟體動物的貝殼珍珠層由于其獨特的結(jié)構(gòu)、較高的強度和驚人的韌性而備受關(guān)注。貝殼是由珍珠層、棱柱層和角質(zhì)層構(gòu)成,其中,珍珠層由硬相和軟相交替層疊排列形成了“磚?泥”納米復(fù)合結(jié)構(gòu),其硬相“磚”主要是由直徑為5~8 μm、厚度為200~900 nm的文石片(CaCO3)組成,體積分數(shù)為95%;軟相“泥”主要是由厚度10~50 nm的有機質(zhì)組成,體積分數(shù)為5%。軟相在脆硬相間形成韌帶,而且文石片表面較粗糙。經(jīng)研究,珍珠層彎曲強度和彈性模量分別為80~130 MPa和60~70 GPa,尤其斷裂韌性達到了10 MPa·m1/2,是文石片斷裂韌性(0.25 MPa·m1/2)的40倍,從能量的角度來講,韌性則提高了2 000倍。這種超常的韌性歸因于它的宏觀到微觀的多尺度、多層次的精細“磚-泥”結(jié)構(gòu)。

    為了解釋貝殼珍珠層的高強韌性,研究者們提出了不同的強韌化模型。最初發(fā)現(xiàn),在珍珠層的斷裂過程中出現(xiàn)裂紋偏轉(zhuǎn)、有機韌帶的連接以及文石片拔出等現(xiàn)象。這種兩相間頻繁的裂紋偏轉(zhuǎn)增大了裂紋擴展路徑,同時,文石片層與有機質(zhì)黏結(jié)良好,文石片的拔出需要克服有機質(zhì)的塑性變形抗力而增加了相鄰片層間的相對滑動阻力,有機質(zhì)薄層起到了黏彈性膠的作用。經(jīng)研究,以上現(xiàn)象能夠吸收一定程度的斷裂能,減緩裂紋擴展,從而提高斷裂韌性,斷裂韌性達到了(8±5)MPa·m1/2。然而試驗測得的大量能量消耗不能用簡單的“磚-泥”結(jié)構(gòu)模型來解釋。通過研究珍珠貝不同尺度的微觀結(jié)構(gòu)后提出文石片之間的礦物橋接模型、納米表面凸起物的非彈性剪切阻力模型以及文石片間滑移時的互鎖模型等。由文石晶須構(gòu)成的礦物橋的存在增加了裂紋擴展阻力以及裂紋偏轉(zhuǎn)的可能性,而且提高了無機相和有機相間的界面結(jié)合力;而片層間的互鎖和納米凸起物的非彈性剪切阻力均增加了文石片間的相對滑動阻力[6-7]。這些模型和機制則很好地補充解釋了珍珠貝的高強韌性,普遍認為在實際中是以上多種機制協(xié)同作用的結(jié)果。

    2 冷凍鑄造法

    近30年來,開始采用不同方法制備仿珍珠貝層狀結(jié)構(gòu)陶瓷基復(fù)合材料,包括流延成型法、注漿成型法、電泳沉降法泳沉積(EPD)、熱壓燒結(jié)、冷壓燒結(jié)、無壓燒結(jié)、化學(xué)氣相滲透等。但是,由這些傳統(tǒng)方法制備的層狀復(fù)合材料片層尺度較大,一般為幾百微米,材料的韌性提高不明顯。直到最近,發(fā)現(xiàn)在采用冷凍鑄造法(冰模板法)制備了長程有序的多孔陶瓷,其片層尺度可達幾微米到幾十微米,在該多孔陶瓷中浸滲樹脂后獲得了仿珍珠貝結(jié)構(gòu)陶瓷-樹脂復(fù)合材料,該材料顯示出較高的強韌性[8]。筆者總結(jié)了目前報道的通過冷凍鑄造法制備的常見仿珍珠貝層狀結(jié)構(gòu)陶瓷-樹脂復(fù)合材料,如表1所示。

    Munch等[9]利用冷凍鑄造法制備了兩種具有仿珍珠貝結(jié)構(gòu)的氧化鋁/聚甲基丙烯酸甲酯(Al2O3/PMMA)復(fù)合材料,即層狀結(jié)構(gòu)和具有高陶瓷含量的“磚-泥”結(jié)構(gòu)。層狀結(jié)構(gòu)復(fù)合材料的制備方法是先將Al2O3陶瓷懸浮液進行冷凍鑄造和高溫?zé)Y(jié)后得到Al2O3多孔陶瓷骨架,然后將高分子聚合物浸滲到該陶瓷骨架中,得到致密的Al2O3/PMMA復(fù)合材料。以上兩種仿珍珠貝結(jié)構(gòu)Al2O3/PMMA復(fù)合材料在斷裂時均顯示出裂紋偏轉(zhuǎn)、有機韌帶的連接以及陶瓷片拔出等增韌現(xiàn)象。從層狀結(jié)構(gòu)Al2O3/PMMA復(fù)合材料單邊切口樣品的應(yīng)力-應(yīng)變曲線可以看出,其應(yīng)力值達到最大后逐漸下降,這一變化特征與珍珠貝相似,這說明發(fā)生了韌性斷裂。層狀結(jié)構(gòu)和“磚-泥”結(jié)構(gòu)復(fù)合材料的彎曲強度和斷裂韌性均超過天然珍珠貝材料。層狀結(jié)構(gòu)復(fù)合材料的裂紋擴展韌性(KJC)比珍珠貝高出1.5倍,而“磚-泥”結(jié)構(gòu)復(fù)合材料的KJC卻比珍珠貝高出3倍多,達到了30 MPa·m1/2。由此可明顯看出,層狀結(jié)構(gòu)和“磚-泥”結(jié)構(gòu)復(fù)合材料的KJC遠大于純Al2O3陶瓷材料以及均勻分布的顆粒增強Al2O3/PMMA復(fù)合材料。

    冷凍鑄造是制備多孔材料的一種新型制備工藝,由于成本低廉、操作簡便、環(huán)境友好、普適性強,從而得到了廣泛的研究。在冷凍鑄造工藝中,漿料中的陶瓷顆粒被不斷生長的冰晶推擠堆積至相鄰冰晶之間,最終形成冰晶層與陶瓷漿料堆積層交替排列的層狀結(jié)構(gòu)。冷凍鑄造工藝包括4個步驟:漿料配制、定向凝固、冷凍干燥和坯體燒結(jié)。在冷凍過程中,水基陶瓷漿料的冰晶從下而上以片狀形式生長,漿料中懸浮的陶瓷顆粒被移動的冰晶凝固前沿排斥,被濃縮并夾在晶體之間[10]。經(jīng)冷凍干燥使固化的溶劑轉(zhuǎn)變?yōu)闅怏w狀態(tài)除去,在溶劑晶體所在的位置產(chǎn)生孔隙,從而獲得多孔結(jié)構(gòu)。陶瓷坯體經(jīng)高溫?zé)Y(jié)后片層變得致密,得到具有一定強度精細層狀結(jié)構(gòu)的多孔陶瓷骨架。冷凍方式的不同會引起坯體微觀結(jié)構(gòu)的變化,與單向冷凍相比,雙向冷凍的片層取向在垂直于冰晶生長方向上更加長程有序。

    3 結(jié)構(gòu)參數(shù)對復(fù)合材料強韌性的影響

    3.1 片層厚度和片層間距

    目前,采用冷凍鑄造法制備仿珍珠貝復(fù)合材料的研究主要是對陶瓷坯體結(jié)構(gòu)的調(diào)控。陶瓷坯體的結(jié)構(gòu)主要包括形成孔結(jié)構(gòu)的形貌特征、孔隙率以及孔尺寸。溶劑的凝固是一個復(fù)雜的過程,許多參數(shù)都會影響最終材料的結(jié)構(gòu),主要包括:①懸浮液的配方(溶劑的性質(zhì)、初始陶瓷粉末的粒度、固相含量、黏結(jié)劑、表面活性劑、材料性質(zhì)、pH值、黏度);②冷凍條件(設(shè)備、冷凍方式、冷凍溫度、冷卻速率、冷凍時間)等。當(dāng)冰晶凝固前沿速度較快時得到較小尺寸的冰晶,因此得到較小的片層間距;反之,則得到較大的片層間距。在凍結(jié)過程中,溶劑中的陶瓷顆粒被冰晶凝固前沿吞噬或排斥。因此,相鄰片層間的孔結(jié)構(gòu)取決于顆粒的滯留和排斥的平衡。當(dāng)凝固前沿速度過快時,懸浮顆粒被冰晶前沿包圍吞噬,形成了致密區(qū)與多孔區(qū);當(dāng)凝固前沿速度低于臨界速率時,懸浮顆粒被冰晶前沿推移至兩側(cè)滯留,其界面逐漸呈定向?qū)悠瑺钆帕?。另外,Waschkies等[11]通過控制凝固速度,可以在定向凝固過程中實現(xiàn)幾乎恒定的晶片間距。

    Naglieri等[12] 研究懸浮液固相含量和冷凍速率對SiC坯體微觀結(jié)構(gòu)和孔隙形貌的影響。試驗選取漿料初始固相含量(體積分數(shù))為17%、23%、25%和30%;其冷凍速度為-1 ℃·min-1、-5 ℃·min-1、

    -10 ℃·min-1和-15 ℃·min-1。隨著漿料濃度的增加,陶瓷的片層厚度變大;隨著冷凍速度的提高,陶瓷片層間距減小;冷卻速率和漿液濃度的增加也會引起層狀結(jié)構(gòu)由層狀向樹枝狀以及各向同性結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。

    Naglieri等[13]通過調(diào)節(jié)冷凍速度和漿料初始固相含量制備了含有3種不同陶瓷含量的碳化硅/聚甲基丙烯酸甲酯(SiC/PMMA)復(fù)合材料,陶瓷片層的平均厚度為7.5~9.0 μm。對比3種復(fù)合材料的強韌性后發(fā)現(xiàn),含40%(體積分數(shù))PMMA的復(fù)合材料的抗彎強度最高,達到(164.5±19.4)MPa;而含60%(體積分數(shù))PMMA的復(fù)合材料的斷裂韌性最高,達到1.25 kJ·m-2。另外,通過改變懸浮液固體含量和冷凍速度(-10~-1 ℃·min-1)獲得了4種不同片層厚度和間距的復(fù)合材料,其片層厚度為5 ~ 35 μm。以更快的冷卻速率(-10 ℃·min-1)冷凍時,復(fù)合材料的片層結(jié)構(gòu)為樹枝狀,而且片層厚度較?。? μm),其抗彎強度最高,達到(148.8±18.5)MPa;該樣品在裂紋擴展約為0.3 mm時,其抗斷裂能力至少達到0.85 kJ·m-2。較快的凍結(jié)速度使冰晶形態(tài)由大的層狀結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)樾〉闹ЫY(jié)構(gòu),孔隙形態(tài)發(fā)生變化,連接片層的陶瓷橋梁數(shù)量增加,因此獲得了較高的強韌性。

    3.2 片層間陶瓷橋和片層表面粗糙度

    為了獲得類珍珠層的礦物橋,通過在陶瓷漿料中添加有機添加劑和納米顆粒等方式對多孔陶瓷片層間陶瓷橋和粗糙度進行調(diào)控,進一步優(yōu)化力學(xué)性能。Zhao等[14]在制備陶瓷漿料時,通過提高有機添加劑羧甲基硅酸鈉(SCMC)的濃度來增加漿料黏度,使部分陶瓷顆粒在冷凍鑄造過程中被不斷生長的冰晶前沿吞噬,從而獲得具有規(guī)則三維互鎖結(jié)構(gòu)(3D IL)的層狀氧化鋁骨架,進一步將其與氰酸酯(CE)復(fù)合,便從三維尺度上得到了具有“磚-橋-泥”結(jié)構(gòu)的Al2O3/CE復(fù)合材料。正是由于這種特殊結(jié)構(gòu)的存在,該材料在無機-有機復(fù)合材料中表現(xiàn)出較高的抗彎強度和優(yōu)異的韌性;同時,由于其密度很?。?.85 g/cm3),該材料具有氧化鋁復(fù)合材料中較高的比強度(162 MPa·cm3/g)。與層狀結(jié)構(gòu)復(fù)合材料相比,3D IL復(fù)合材料顯示出較高的斷裂強度和破壞應(yīng)變,這是由于三維互鎖結(jié)構(gòu)引導(dǎo)的大范圍裂紋偏轉(zhuǎn)、橋連斷裂、多裂紋及裂紋嫁接等機制極大地耗散了斷裂能,從而有助于強度和韌性的提高。

    Bouville等[15]利用冰模板法獲得具有亞微米層間距的層狀塊體Al2O3陶瓷材料。在初始懸浮液中分別加入100 nm的Al2O3顆?;虿A啵–aO,SiO2),從而獲得了陶瓷片層間的無機橋和片層表面的納米粗糙凸起物,并對3種試樣(即只含有1種和同時含有2種增強材料)進行性能比較,對比發(fā)現(xiàn)純陶瓷和玻璃液相組合材料沒有顯示裂紋偏轉(zhuǎn)的斷裂表面,且斷裂韌性KJC為 6.1 MPa·m1/2,顯著高于純氧化鋁(3.5 MPa·m1/2),當(dāng)將這2種增強材料結(jié)合起來后,不僅得到了穩(wěn)定的裂紋增長與增韌結(jié)合,而且彎曲模量達到290 GPa,而珍珠母的彎曲模量僅為40 GPa。多裂紋、裂紋橋接和裂紋分叉等現(xiàn)象的出現(xiàn),有效地緩解了局部高應(yīng)力,增強了抗斷裂能力。其還展現(xiàn)出較高的熱穩(wěn)定性,在相對較高的溫度(600 ℃)下保持良好的機械性能。試驗發(fā)現(xiàn),Al2O3納米顆粒作為陶瓷片層之間的橋梁和片層表面納米粗糙體,其在片層拔出和橋斷裂時通過摩擦滑動引起有效能量耗散。液相和納米粗糙體的協(xié)同組合使得這種層狀塊體陶瓷材料由脆性材料變成高強度、高韌性且具有生物活性的陶瓷材料。

    3.3 基體性能

    對復(fù)合材料來說,基體性能同樣是決定復(fù)合材料力學(xué)性能的關(guān)鍵因素。Niebel等[16]系統(tǒng)地研究了聚合物性質(zhì)對仿珍珠貝復(fù)合材料力學(xué)性能的影響,采用磁助滑鑄法 [17]制備了具有3種不同聚合物的復(fù)合材料,即氧化鋁/聚甲基丙烯酸十二烷基酯(Al2O3/PLMA)、氧化鋁/聚甲基丙烯酸甲酯(Al2O3/PMMA)、氧化鋁/2-羥乙基丙烯酸甲酯(Al2O3/PUA-PHEMA)復(fù)合材料。通過對比上述3種復(fù)合材料的彎曲性能和斷裂行為發(fā)現(xiàn),由于陶瓷骨架在復(fù)合材料剛度中占主導(dǎo)地位,3種復(fù)合材料和陶瓷骨架表現(xiàn)出幾乎相同的彎曲模量,約為35 GPa。分析陶瓷骨架和3種復(fù)合材料的斷裂行為后發(fā)現(xiàn),純骨架表現(xiàn)出彈性響應(yīng),并被破壞;相反,3種復(fù)合材料的裂紋擴展在達到最大強度后保持穩(wěn)定。此外,骨架和Al2O3/PLMA復(fù)合材料的彎曲強度和應(yīng)變幾乎相同,而Al2O3/PMMA和Al2O3/PUA-PHEMA復(fù)合材料的彎曲強度更高,分別為182 MPa和168 MPa,斷裂韌性分別為2.4 MPa·m1/2和3.4 MPa·m1/2。試驗結(jié)果表明,較硬的聚合物產(chǎn)生更加均勻的應(yīng)力分布,能夠避免礦物橋和Al2O3片層連接處的應(yīng)力集中,有效地阻礙了裂紋的擴展,從而提高了復(fù)合材料的強度和斷裂韌性。

    3.4 界面結(jié)合強度

    復(fù)合材料的基體與增強體的界面結(jié)合強度直接影響材料的力學(xué)性能。Launey等[18]采用冷凍鑄造法制備Al2O3-PMMA復(fù)合材料時,在聚合物PMMA浸滲前,在Al2O3陶瓷骨架片層表面接枝3-(三甲氧基硅基)甲基丙烯酸丙酯(γ-MPS),對比研究了界面化學(xué)接枝對材料性能的影響。從復(fù)合材料的斷裂面可以看出,未接枝的界面在斷裂過程中顯示出明顯的界面分層,而化學(xué)接枝的界面顯示出相對較平坦的斷裂面。顯然,接枝后復(fù)合材料具有更好的界面結(jié)合能力,對層狀結(jié)構(gòu)復(fù)合材料彎曲強度和裂紋萌生韌性的增加相對較小,但是相對于“磚-泥”結(jié)構(gòu)復(fù)合材料的彎曲強度和裂紋萌生韌性有很大提升,性能幾乎提高了70%。

    4 結(jié)論與展望

    目前,許多結(jié)構(gòu)材料正在接近其性能極限,對輕質(zhì)、高強韌材料的需求日益增加。珍珠貝的多尺度精細納米“磚-泥”結(jié)構(gòu)為構(gòu)筑高性能結(jié)構(gòu)材料的研發(fā)具有重要意義。目前,研究者采用不同的試驗方法獲得結(jié)構(gòu)更均勻、性能更高的仿珍珠貝結(jié)構(gòu)復(fù)合材料,其中,冷凍鑄造法操作簡便、環(huán)保,可實現(xiàn)材料的近凈成形,并且制備的復(fù)合材料具有較高的強韌性。筆者系統(tǒng)總結(jié)了采用冷凍鑄造法制備仿珍珠貝結(jié)構(gòu)陶瓷基復(fù)合材料的研究進展,重點闡述了冷凍鑄造加工工藝參數(shù)(如固相含量、冷凍速度、漿料成分、樹脂種類)、材料的微觀結(jié)構(gòu)(如片層厚度和間距、片層間陶瓷橋、片層表面粗糙度、界面結(jié)合強度)和材料力學(xué)性能之間的響應(yīng)關(guān)系,總結(jié)了材料結(jié)構(gòu)參數(shù)對其強韌性的影響規(guī)律。

    參考文獻:

    [1] RITCHIE R O. The conflicts between strength and toughness[J]. Nature Materials,2011,10(11):817-822.

    [2] DRISCOLL M M,CHEN G G,BEUMAN T H,et al.The role of rigidity in controlling material failure[J].Proceedings of the National Academy of Sciences,2016,113(39):10813-10817.

    [3] SCHRAMM J P,HOFMANN D C,JOHNSON W L, et al. A damage-tolerant glass[J]. Nature Materials,2011,10(2):123-128.

    [4] KINGERY W D. Introduction to ceramics[J]. Journal of The Electrochemical Society,2012,124(3):3-4.

    [5] JAHNKE. Reconstruction of the frontal base with ceramic materials[J].Laryngologie Rhinologie Otologie,1980,59(2):111-115.

    [6] WALTHER A,BJURHAGER I,MALHO J M,et al. Supramolecular control of stiffness and strength in lightweight high-performance nacre-mimetic paper with fire-shielding properties[J]. Angew Chem Int Ed Engl,2010,49(36):6448-6453.

    [7] KATTI D R, KATTI K S. Modeling microarchitecture and mechanical behavior of nacre using 3D finite element techniques Part I Elastic properties[J].Journal of Materials science, 2001,36(6):1411-1417.

    [8] ZHANG D,ZHANG Y,XIE R,et al.Freeze gelcasting of aqueous alumina suspensions for porous ceramics[J]. Ceramics International, 2012, 38(7): 6063-6066.

    [9] MUNCH E,LAUNEY M E,ALSEM D H,et al. Tough, bio-inspired hybrid materials[J]. Science, 2008,322(5907):1516-1520.

    [10] DEVILLE S. Freeze-casting of porous ceramics: a review of current achievements and issues [J]. Advanced Engineering Materials,2008,10(3):155-169.

    [11] WASCHKIES T,OBERACKER R,HOFFMANN M J.Control of lamellae spacing during Freeze casting of ceramics using double‐side cooling as a novel processing route[J]. Journal of the American Ceramic Society,2009,92(1):179-184.

    [12] NAGLIERI V,BALE H A,GLUDOVATZ B, et al. On the development of ice-templated silicon carbide scaffolds for nature-inspired structural materials[J]. Acta Materialia, 2013, 61(18): 6948-6957.

    [13] NAGLIERI V,GLUDOVATZ B,TOMSIA A P, et al. Developing strength and toughness in bio-inspired silicon carbide hybrid materials containing a compliant phase[J]. Acta Materialia, 2015, 98: 141-151.

    [14] ZHAO H W, YUE Y H, GUO L, et al. Cloning nacre's 3D interlocking skeleton in engineering composites to achieve exceptional mechanical properties[J]. Advanced Materials, 2016, 28(25): 5099-5105.

    [15] BOUVILLE F,MAIRE E,MEILLE S,et al.Strong,tough and stiff bioinspired ceramics from brittle constituents[J]. Nature Materials, 2014, 13(5): 508-514.

    [16] NIEBEL T P,BOUVILLE F,KOKKINIS D,et al. Role of the polymer phase in the mechanics of nacre-like composites[J]. Journal of the Mechanics & Physics of Solids,2016, 96(16):133-146.

    [17] FERRAND H L,BOUVILLE F,STUDART A R . Design of textured multi-layered structures via magnetically assisted slip casting[J]. Soft Matter,2019,15.

    [18] LAUNEY M E, MUNCH E, ALSEM D H,et al. Designing highly toughened hybrid composites through nature-inspired hierarchical complexity[J]. Acta Materialia,2009,57(10): 2919-2932.

    [19] AL-JAWOOSH S,IRELAND A,SU B. Fabrication and characterisation of a novel biomimetic anisotropic ceramic/polymer-infiltrated composite material[J]. Dental Materials, 2018.

    [20] FU Q,RAHAMAN M N,DOGAN F,et al. Freeze-cast hydroxyapatite scaffolds for bone tissue engineering applications[J].Biomedical Materials,2008,3(2):025005-025012.

    猜你喜歡
    微觀結(jié)構(gòu)陶瓷
    金意陶陶瓷
    中國品牌(2019年10期)2019-10-15 05:57:12
    載歌載舞話陶瓷——瓷之舞
    學(xué)與玩(2018年5期)2019-01-21 02:13:04
    陶瓷藝術(shù)作品
    冷卻速率對聚合物熔紡纖維結(jié)構(gòu)及性能的影響
    不同氧化預(yù)處理對疏浚底泥干燥特性的影響
    淺析燃料芯塊微觀結(jié)構(gòu)對芯塊制造質(zhì)量的影響
    科技視界(2016年21期)2016-10-17 16:48:41
    非晶合金的微觀結(jié)構(gòu)研究
    英漢雙語詞典收錄文化的方式
    德化陶瓷 閩中精粹
    海峽姐妹(2016年5期)2016-02-27 15:20:24
    煤渣陶瓷的微觀結(jié)構(gòu)分析
    科技視界(2015年27期)2015-10-08 14:48:05
    两个人看的免费小视频| 色视频在线一区二区三区| 男男h啪啪无遮挡| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 欧美亚洲日本最大视频资源| 满18在线观看网站| 国产激情久久老熟女| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 看免费成人av毛片| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产在线视频一区二区| 欧美国产精品va在线观看不卡| 在线看a的网站| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲综合色网址| 欧美黄色片欧美黄色片| 成人国产麻豆网| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 又黄又粗又硬又大视频| 久久久久久久久久久久大奶| 精品视频人人做人人爽| 精品少妇内射三级| 免费高清在线观看视频在线观看| kizo精华| 国产日韩欧美视频二区| 中文字幕最新亚洲高清| 欧美xxⅹ黑人| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 美女主播在线视频| 一区二区三区激情视频| 亚洲伊人久久精品综合| 另类精品久久| 欧美少妇被猛烈插入视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 无限看片的www在线观看| 亚洲av成人精品一二三区| 在线看a的网站| 亚洲成色77777| 亚洲欧美色中文字幕在线| 丰满乱子伦码专区| 日韩大码丰满熟妇| 女人久久www免费人成看片| 曰老女人黄片| 精品一区二区三区四区五区乱码 | www.熟女人妻精品国产| 波野结衣二区三区在线| 丝袜在线中文字幕| 久久久久久久久免费视频了| 久久99精品国语久久久| 国产亚洲精品第一综合不卡| 精品少妇内射三级| 亚洲av成人精品一二三区| 在线天堂最新版资源| 十八禁高潮呻吟视频| 国产亚洲一区二区精品| 国产精品偷伦视频观看了| 自线自在国产av| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲av国产av综合av卡| 如何舔出高潮| 99精品久久久久人妻精品| 午夜精品国产一区二区电影| xxx大片免费视频| 伦理电影大哥的女人| 97在线人人人人妻| 婷婷色综合www| 人人妻人人澡人人看| 免费高清在线观看日韩| 999久久久国产精品视频| 综合色丁香网| 国产精品无大码| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| netflix在线观看网站| 99香蕉大伊视频| 欧美日本中文国产一区发布| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 久久青草综合色| 久久性视频一级片| 亚洲av电影在线进入| 丝袜喷水一区| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 蜜桃国产av成人99| 我的亚洲天堂| 色婷婷av一区二区三区视频| 日本黄色日本黄色录像| av女优亚洲男人天堂| 欧美日韩福利视频一区二区| 久久亚洲国产成人精品v| 9热在线视频观看99| 国产精品三级大全| 欧美精品人与动牲交sv欧美| av线在线观看网站| 精品卡一卡二卡四卡免费| 欧美日韩视频精品一区| 高清视频免费观看一区二区| 一边摸一边做爽爽视频免费| 美女主播在线视频| 亚洲视频免费观看视频| 婷婷色av中文字幕| 黄色怎么调成土黄色| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲一码二码三码区别大吗| 波多野结衣av一区二区av| 无限看片的www在线观看| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产精品一区二区在线观看99| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 丝袜美腿诱惑在线| 欧美日韩亚洲高清精品| 中文字幕高清在线视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 少妇被粗大的猛进出69影院| 久久人人爽人人片av| 久久久精品94久久精品| 午夜日本视频在线| 欧美黑人欧美精品刺激| 久久精品久久久久久久性| 夫妻午夜视频| 欧美精品一区二区免费开放| 欧美av亚洲av综合av国产av | 亚洲精品中文字幕在线视频| 黄色毛片三级朝国网站| 久久久久久人人人人人| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产精品久久久人人做人人爽| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲少妇的诱惑av| 中文字幕色久视频| 9191精品国产免费久久| 人体艺术视频欧美日本| 成人午夜精彩视频在线观看| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 丰满少妇做爰视频| 成人漫画全彩无遮挡| 精品视频人人做人人爽| 国产精品久久久久久精品古装| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 欧美国产精品一级二级三级| 成人国产麻豆网| 麻豆av在线久日| 91精品三级在线观看| 久久久国产欧美日韩av| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 老司机靠b影院| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 亚洲伊人久久精品综合| 日韩一本色道免费dvd| 免费在线观看完整版高清| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 最近2019中文字幕mv第一页| 在线 av 中文字幕| 久久精品国产综合久久久| 欧美另类一区| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 丝袜人妻中文字幕| 满18在线观看网站| 90打野战视频偷拍视频| 看免费成人av毛片| av在线老鸭窝| 亚洲成人免费av在线播放| 秋霞伦理黄片| 九九爱精品视频在线观看| 黄频高清免费视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 男女无遮挡免费网站观看| 丝袜喷水一区| 晚上一个人看的免费电影| 人人澡人人妻人| 最近最新中文字幕免费大全7| 成人国产麻豆网| 国产黄色免费在线视频| 日韩人妻精品一区2区三区| 黄频高清免费视频| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 男女床上黄色一级片免费看| 久久毛片免费看一区二区三区| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲欧美清纯卡通| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 一级爰片在线观看| 制服诱惑二区| 精品午夜福利在线看| 1024香蕉在线观看| 丝瓜视频免费看黄片| 妹子高潮喷水视频| 成年人午夜在线观看视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 中国三级夫妇交换| 两性夫妻黄色片| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲第一区二区三区不卡| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 国产一区二区激情短视频 | 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲精品一二三| 久热这里只有精品99| www.自偷自拍.com| 热99国产精品久久久久久7| 一区二区三区四区激情视频| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产精品.久久久| 高清视频免费观看一区二区| 欧美日本中文国产一区发布| 韩国精品一区二区三区| 99热网站在线观看| 久久久久久久国产电影| 桃花免费在线播放| 欧美激情极品国产一区二区三区| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 亚洲欧美清纯卡通| 久久青草综合色| 国产人伦9x9x在线观看| 国产片内射在线| 中国国产av一级| 欧美久久黑人一区二区| 观看美女的网站| 国产精品一区二区在线不卡| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 午夜影院在线不卡| 老司机深夜福利视频在线观看 | 男的添女的下面高潮视频| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 一级毛片我不卡| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 考比视频在线观看| 免费看av在线观看网站| xxxhd国产人妻xxx| 视频区图区小说| 国产有黄有色有爽视频| 自线自在国产av| 国产精品一二三区在线看| 韩国高清视频一区二区三区| 国产野战对白在线观看| 九色亚洲精品在线播放| 一边摸一边做爽爽视频免费| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 黄色 视频免费看| 美女视频免费永久观看网站| 精品亚洲成a人片在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 一级爰片在线观看| 在线观看免费视频网站a站| 宅男免费午夜| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产伦理片在线播放av一区| 欧美日本中文国产一区发布| 精品酒店卫生间| 色网站视频免费| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 观看av在线不卡| 亚洲欧洲国产日韩| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 久久久久国产一级毛片高清牌| av天堂久久9| 高清不卡的av网站| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产 精品1| 久久久久久久国产电影| 精品一品国产午夜福利视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 日韩av在线免费看完整版不卡| 精品久久久久久电影网| 国产一区亚洲一区在线观看| 久久99热这里只频精品6学生| 99久国产av精品国产电影| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 91成人精品电影| 十八禁网站网址无遮挡| 亚洲av欧美aⅴ国产| 日本vs欧美在线观看视频| 夫妻午夜视频| 国产免费一区二区三区四区乱码| 97人妻天天添夜夜摸| 日日啪夜夜爽| 久久精品国产亚洲av涩爱| 最新的欧美精品一区二区| 国产精品一区二区在线不卡| 国产一级毛片在线| 国产一区二区三区综合在线观看| 波多野结衣一区麻豆| 亚洲 欧美一区二区三区| www.自偷自拍.com| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲国产中文字幕在线视频| a 毛片基地| 精品亚洲成a人片在线观看| 久热这里只有精品99| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| e午夜精品久久久久久久| 中文字幕最新亚洲高清| 老司机影院成人| 国产淫语在线视频| 亚洲精品美女久久av网站| 男的添女的下面高潮视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 精品第一国产精品| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 午夜福利,免费看| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产国语露脸激情在线看| 精品一区二区三区av网在线观看 | 亚洲精品自拍成人| 99香蕉大伊视频| 男女高潮啪啪啪动态图| 亚洲精品国产av成人精品| 久久精品久久久久久久性| 国产野战对白在线观看| 九草在线视频观看| 视频在线观看一区二区三区| 桃花免费在线播放| 国产成人免费无遮挡视频| 国产亚洲一区二区精品| 国产成人系列免费观看| 欧美激情极品国产一区二区三区| 伊人亚洲综合成人网| 亚洲免费av在线视频| 天美传媒精品一区二区| 国产精品久久久久久精品电影小说| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 大香蕉久久网| 欧美精品一区二区免费开放| 夫妻午夜视频| 中文字幕精品免费在线观看视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 永久免费av网站大全| 人人妻人人澡人人看| 青青草视频在线视频观看| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 午夜福利视频在线观看免费| 午夜福利免费观看在线| 中文字幕人妻熟女乱码| 中文字幕最新亚洲高清| 久久久久国产精品人妻一区二区| 九九爱精品视频在线观看| 欧美人与善性xxx| 久久久亚洲精品成人影院| 日韩中文字幕视频在线看片| 国产免费视频播放在线视频| 一区二区三区激情视频| 人妻 亚洲 视频| 免费观看av网站的网址| 国产国语露脸激情在线看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 一级黄片播放器| 久久久精品免费免费高清| 国产成人精品无人区| 中国三级夫妇交换| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 亚洲精品国产av蜜桃| 高清视频免费观看一区二区| 最新的欧美精品一区二区| 一级毛片电影观看| 老司机亚洲免费影院| 极品少妇高潮喷水抽搐| 岛国毛片在线播放| 男人操女人黄网站| 欧美久久黑人一区二区| 秋霞在线观看毛片| 精品人妻在线不人妻| 伊人亚洲综合成人网| 午夜久久久在线观看| www日本在线高清视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 69精品国产乱码久久久| 我的亚洲天堂| 久久精品久久久久久久性| 欧美人与善性xxx| 男的添女的下面高潮视频| 精品久久蜜臀av无| 一区二区三区乱码不卡18| 成年av动漫网址| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 中文字幕人妻熟女乱码| 精品第一国产精品| 啦啦啦啦在线视频资源| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲人成电影观看| 久久影院123| 777久久人妻少妇嫩草av网站| videos熟女内射| 中文字幕人妻丝袜制服| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲欧美清纯卡通| 日本91视频免费播放| 尾随美女入室| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 男女高潮啪啪啪动态图| 一级黄片播放器| 欧美激情 高清一区二区三区| 超色免费av| 亚洲情色 制服丝袜| 国产精品久久久久久精品古装| 深夜精品福利| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 亚洲 欧美一区二区三区| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 日本午夜av视频| 精品少妇内射三级| 日本91视频免费播放| 久久久亚洲精品成人影院| 丝袜美足系列| 少妇精品久久久久久久| 永久免费av网站大全| 一级片'在线观看视频| 一二三四在线观看免费中文在| 久久久精品免费免费高清| 婷婷色麻豆天堂久久| 青春草亚洲视频在线观看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 美女高潮到喷水免费观看| 99久久精品国产亚洲精品| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲精品久久午夜乱码| 如何舔出高潮| 看十八女毛片水多多多| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 母亲3免费完整高清在线观看| 激情五月婷婷亚洲| 在线观看www视频免费| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲国产av影院在线观看| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 久久天堂一区二区三区四区| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 在线观看免费视频网站a站| 久久久久久久久久久久大奶| 黄片播放在线免费| 亚洲专区中文字幕在线 | 精品酒店卫生间| 1024视频免费在线观看| 久久ye,这里只有精品| 亚洲熟女毛片儿| 啦啦啦 在线观看视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 超碰成人久久| 18禁国产床啪视频网站| 99热国产这里只有精品6| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲人成网站在线观看播放| 波多野结衣一区麻豆| 亚洲国产最新在线播放| 美女午夜性视频免费| 国产精品无大码| 精品久久久精品久久久| 考比视频在线观看| 中文字幕人妻熟女乱码| 老司机影院成人| 国产毛片在线视频| 亚洲伊人久久精品综合| 亚洲国产精品成人久久小说| a级片在线免费高清观看视频| 国产熟女午夜一区二区三区| 在线观看免费高清a一片| 亚洲国产看品久久| 国产 一区精品| 老司机深夜福利视频在线观看 | 亚洲伊人久久精品综合| 老司机亚洲免费影院| 国产不卡av网站在线观看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 在线 av 中文字幕| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 欧美 日韩 精品 国产| 欧美激情高清一区二区三区 | 丝袜喷水一区| 免费人妻精品一区二区三区视频| 欧美国产精品va在线观看不卡| 大香蕉久久网| 久久热在线av| 国产伦理片在线播放av一区| 男女国产视频网站| 久热这里只有精品99| 国产精品人妻久久久影院| 免费日韩欧美在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲精品视频女| 亚洲伊人久久精品综合| 久久久久久久精品精品| 国产精品久久久久久精品古装| av视频免费观看在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 两性夫妻黄色片| 久久久久人妻精品一区果冻| 国产一级毛片在线| 久久99一区二区三区| 国产av国产精品国产| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产极品粉嫩免费观看在线| 最近2019中文字幕mv第一页| 成人亚洲精品一区在线观看| 久久久精品94久久精品| 日日啪夜夜爽| 中文欧美无线码| 一二三四在线观看免费中文在| 欧美日韩综合久久久久久| 久久影院123| 青春草国产在线视频| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 日韩大片免费观看网站| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产熟女欧美一区二区| 男女国产视频网站| 伊人久久国产一区二区| 日韩av在线免费看完整版不卡| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 久久人人爽人人片av| 中文字幕人妻丝袜制服| 人人澡人人妻人| h视频一区二区三区| 亚洲av成人精品一二三区| 青春草国产在线视频| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 高清av免费在线| 国产深夜福利视频在线观看| 十八禁人妻一区二区| www日本在线高清视频| 黑丝袜美女国产一区| 免费观看性生交大片5| 另类亚洲欧美激情| 亚洲免费av在线视频| 亚洲av综合色区一区| 男女边摸边吃奶| 2021少妇久久久久久久久久久| 久久久国产精品麻豆| 天堂8中文在线网| 在线观看免费视频网站a站| 少妇人妻久久综合中文| 欧美亚洲日本最大视频资源| 日韩人妻精品一区2区三区| 婷婷色综合www| 99国产综合亚洲精品| 久久久久精品久久久久真实原创| 少妇 在线观看| 男女之事视频高清在线观看 | 男女免费视频国产| 国产免费视频播放在线视频| 黄片小视频在线播放| 最新在线观看一区二区三区 | 多毛熟女@视频| 国产野战对白在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 天堂俺去俺来也www色官网| 交换朋友夫妻互换小说| 我要看黄色一级片免费的| 欧美激情极品国产一区二区三区| av天堂久久9| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| bbb黄色大片| 一区二区三区激情视频| 人成视频在线观看免费观看| 无限看片的www在线观看| 国产精品一区二区在线观看99| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久久精品免费免费高清| 久久久久视频综合| 伊人久久国产一区二区| 99热国产这里只有精品6| 免费看av在线观看网站| 最新的欧美精品一区二区| 黄色视频在线播放观看不卡| 大话2 男鬼变身卡| 一本大道久久a久久精品| 最近中文字幕2019免费版| 久久精品久久精品一区二区三区| 尾随美女入室| 欧美精品av麻豆av| 久久婷婷青草| 日韩av免费高清视频| 日本欧美视频一区| 亚洲成国产人片在线观看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 人人妻人人澡人人看| 欧美日韩亚洲高清精品| av福利片在线| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 成人黄色视频免费在线看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 免费黄色在线免费观看| 久久精品国产亚洲av高清一级| 高清欧美精品videossex| 精品国产露脸久久av麻豆| 99九九在线精品视频| 最近中文字幕2019免费版| 一本久久精品| av.在线天堂| 不卡av一区二区三区| 高清黄色对白视频在线免费看| 热99国产精品久久久久久7| 成年美女黄网站色视频大全免费| 美国免费a级毛片| 国产熟女欧美一区二区| 黄色毛片三级朝国网站| 精品一区二区三卡| 国产欧美日韩综合在线一区二区|