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2026年3月4日,国际顶级期刊《Nature》发表了郑州大学金刚石材料与器件团队标题为《Bulk hexagonal diamond》的重磅研究成果。3月5日,该研究团队新的研究成果《Amorphization-induced plastic deformation in nanodiamonds》再次登上Nature Communication。
在这项研究中,研究人员利用自主设计的原位透射电子显微镜力学样品杆,在室温下对亚10纳米金刚石纳米颗粒进行了力学实验,发现了非晶化介导的超大塑性变形现象,为纳米尺度力学和金刚石基纳米制造提供了重要见解。
该项研究中采用了日本电子JEM-2000VF 型 200kV 超高真空透射电子显微镜与JEM-ARM300F2 球差校正扫描透射电子显微镜。其中,纳米金刚石的原位压缩实验在JEM-2000VF上进行,实现了金刚石纳米颗粒从弹性变形、非晶化启动到完全非晶化全过程的连续动态记录,清晰捕捉到非晶碳网络的形成、晶粒滑移旋转等关键结构演化,为研究团队提出非晶化介导塑性变形机制提供了直接的视觉证据。而 JEM-ARM300F2 球差校正电镜则凭借原子级分辨率优势,验证了实验用纳米金刚石的高结晶质量,为后续实验结果的可靠性奠定了基础,结合配套的 Gatan Stela 探测器完成了电子能量损失谱(EELS)的高精度面分布表征,精准量化了纳米金刚石变形过程中 sp2/sp3 键合比例的动态变化,首次从定量角度证实了 sp2/sp3 混合非晶网络是纳米金刚石超大塑性的核心结构载体。
由于日本电子电镜的样品杆直径较粗,因此在自行设计原位样品杆上冗余度更大,稳定性更好,有助于进一步拓展电镜的原位实验能力,这也是此次研究顺利开展的重要基础。作为全球电镜技术的引领者,和日本电子电镜配套的相关原位样品杆在力学、热学、电学等多场耦合原位实验中展现出全方位的技术优势,也成为众多材料科学原位研究的首选。
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