内在和外在机制允许丝绸保持在极低的温度下韧性和延展性

一个图像显示毛虫

来源:©棱镜Bildagentur /通用图片组/盖蒂图片社

Antheraea pernyi

的屈服应力和破坏应力从野桑蚕丝Anthreraea pernyi在-196°C比室温高,新的研究显示。这个令人惊讶的发现由中国研究人员可以看到材料,或模仿,发现应用程序在设备运往北极和外太空。

图像显示骨折的丝绸破碎在液态氮(上)和氮气在室温下(底部)

来源:©正中邵/复旦大学

骨折的丝绸破碎在液态氮(上)和氮气在室温下(底部)

弱的分子间作用力保持高度一致的纺锤丝在一起。这些力量使纤维分离和分裂发生破损时,偏转裂纹路径进入纤维间的空间。平行裂缝形式,这意味着更少的能量是由主要的裂缝和裂缝发展3 d拓扑的方式,而不是一个简单的1 d路径或2 d平面。这种外在的增韧机制还允许纤维成为钝裂纹形式时,这些属性,共同防止灾难性的破坏,在低温下。

此外,分子链无序丝绸包含越多,越韧性在非常低的温度下,研究者将此归结为一种内在的分子扩展机制。的低温韧性答:pernyi丝绸区别于典型的合成聚合物纤维,遭受strength-ductility贸易在低温下。