亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

High‐Strength Amorphous Silicon Carbide for Nanomechanics

材料科学 极限抗拉强度 无定形固体 薄膜 薄脆饼 复合材料 纳米力学 碳化硅 非晶硅 谐振器 纳米技术 光电子学 晶体硅 图层(电子) 化学 有机化学 原子力显微镜
作者
Minxing Xu,Dongil Shin,Paolo Sberna,Roald van der Kolk,Andrea Cupertino,Miguel A. Bessa,Richard A. Norte
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:36 (5) 被引量:28
标识
DOI:10.1002/adma.202306513
摘要

For decades, mechanical resonators with high sensitivity have been realized using thin-film materials under high tensile loads. Although there are remarkable strides in achieving low-dissipation mechanical sensors by utilizing high tensile stress, the performance of even the best strategy is limited by the tensile fracture strength of the resonator materials. In this study, a wafer-scale amorphous thin film is uncovered, which has the highest ultimate tensile strength ever measured for a nanostructured amorphous material. This silicon carbide (SiC) material exhibits an ultimate tensile strength of over 10 GPa, reaching the regime reserved for strong crystalline materials and approaching levels experimentally shown in graphene nanoribbons. Amorphous SiC strings with high aspect ratios are fabricated, with mechanical modes exceeding quality factors 108 at room temperature, the highest value achieves among SiC resonators. These performances are demonstrated faithfully after characterizing the mechanical properties of the thin film using the resonance behaviors of free-standing resonators. This robust thin-film material has significant potential for applications in nanomechanical sensors, solar cells, biological applications, space exploration, and other areas requiring strength and stability in dynamic environments. The findings of this study open up new possibilities for the use of amorphous thin-film materials in high-performance applications.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
留胡子的丹亦完成签到,获得积分10
4秒前
14秒前
16秒前
luandouing发布了新的文献求助30
18秒前
pete发布了新的文献求助30
23秒前
单薄的钥匙完成签到,获得积分10
31秒前
viperts发布了新的文献求助10
41秒前
viperts完成签到,获得积分10
55秒前
大胆的大楚完成签到,获得积分10
1分钟前
华仔应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
shufeiyan完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
咩咩完成签到 ,获得积分10
1分钟前
彭于晏应助陆康采纳,获得10
2分钟前
深情的朝雪完成签到,获得积分10
2分钟前
陆康发布了新的文献求助10
2分钟前
葱葱花卷完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
qyn1234566发布了新的文献求助10
2分钟前
qyn1234566完成签到,获得积分10
3分钟前
可爱的新儿完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
陆康发布了新的文献求助10
3分钟前
无心的月光完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
astg发布了新的文献求助10
3分钟前
陆康发布了新的文献求助10
4分钟前
oleskarabach发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
勤恳诗筠发布了新的文献求助10
4分钟前
阿里完成签到,获得积分20
4分钟前
陆康发布了新的文献求助10
4分钟前
zhangzhibin完成签到 ,获得积分10
4分钟前
oleskarabach发布了新的文献求助10
4分钟前
朴素的语兰完成签到,获得积分10
5分钟前
pete发布了新的文献求助10
5分钟前
gszy1975完成签到,获得积分10
5分钟前
Kashing完成签到,获得积分10
5分钟前
oleskarabach完成签到,获得积分20
5分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
REAL-WORLD EFFICACY AND GENOMIC LANDSCAPE OF POLATUZUMA VEDOTIN-BASED FIRST-LINE THERAPY IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA: A FOCUS ON TP53 MUTATIONS AND TREATMENT RESPONSE 500
Handbook of Luminescence Dating 500
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
Treatment of refractory idiopathic overactive bladder with incobotulinumtoxinA and vibe delivery system (XAVIER): pilot study 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6948241
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8632986
关于积分的说明 18307874
捐赠科研通 6387152
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3080788
关于科研通互助平台的介绍 2123954
邀请新用户注册赠送积分活动 2057667