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工程材料通常需要经过一定的处理流程以提升其抵抗变形的能力,尤其是抵抗位错的运动导致的初始塑性变形或者屈服,材料在这一点的应力值对应于其强度。和我们熟知的弹性变形不同,塑性变形是不可恢复的。与此同时,金属材料的塑性变形量,或者韧性,是衡量其应用的另一个关键指标。如果位错在运动中受到阻碍或者非连续的界面时,我们需要施加更高的应力以驱动它们,也即材料获得了强化。
随着社会发展和科技进步,人们对于材料力学特性和功能特性的要求越来越高。近年来兴起的结构化材料(Architected materials)通过采用精心定义的结构单胞实现了很多独特的力学特性,如超高的比刚度、比强度和韧性、负泊松比以及形状可调性等。这些优异的力学特性往往与其组成材料本身无关,而是由其内部结构决定,常被成为超材料(metamaterials)。当下,随着低维材料的不断兴起,二维结构化材...

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