清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!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,伴您科研之路漫漫前行!

Brittle and ductile yielding in soft materials

流变学 脆性 材料科学 产量(工程) 剪切模量 复合材料 软质材料 变形(气象学) 机械 纳米技术 物理
作者
Krutarth M. Kamani,Simon A. Rogers
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [Proceedings of the National Academy of Sciences]
卷期号:121 (22) 被引量:20
标识
DOI:10.1073/pnas.2401409121
摘要

Many soft materials yield under mechanical loading, but how this transition from solid-like behavior to liquid-like behavior occurs can vary significantly. Understanding the physics of yielding is of great interest for the behavior of biological, environmental, and industrial materials, including those used as inks in additive manufacturing and muds and soils. For some materials, the yielding transition is gradual, while others yield abruptly. We refer to these behaviors as being ductile and brittle. The key rheological signatures of brittle yielding include a stress overshoot in steady-shear-startup tests and a steep increase in the loss modulus during oscillatory amplitude sweeps. In this work, we show how this spectrum of yielding behaviors may be accounted for in a continuum model for yield stress materials by introducing a parameter we call the brittility factor. Physically, an increased brittility decreases the contribution of recoverable deformation to plastic deformation, which impacts the rate at which yielding occurs. The model predictions are successfully compared to results of different rheological protocols from a number of real yield stress fluids with different microstructures, indicating the general applicability of the phenomenon of brittility. Our study shows that the brittility of soft materials plays a critical role in determining the rate of the yielding transition and provides a simple tool for understanding its effects under various loading conditions.
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
666发布了新的文献求助10
1秒前
7秒前
7秒前
尼克狐尼克完成签到,获得积分10
8秒前
17秒前
兼听则明完成签到,获得积分10
26秒前
开心每一天完成签到 ,获得积分10
38秒前
chichenglin完成签到 ,获得积分0
55秒前
55秒前
SN完成签到 ,获得积分10
1分钟前
JamesPei应助文艺采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
文艺发布了新的文献求助10
1分钟前
siwu完成签到,获得积分10
1分钟前
科研通AI6.2应助文艺采纳,获得80
1分钟前
文静的翠彤完成签到 ,获得积分10
1分钟前
2分钟前
沉沉完成签到 ,获得积分0
2分钟前
科研狗完成签到 ,获得积分0
2分钟前
sjfczyh发布了新的文献求助10
2分钟前
shining完成签到,获得积分10
2分钟前
JOY完成签到,获得积分10
2分钟前
哈哈嘿完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
林克完成签到,获得积分10
2分钟前
欢呼亦绿发布了新的文献求助10
2分钟前
film完成签到 ,获得积分10
3分钟前
欢呼亦绿发布了新的文献求助10
3分钟前
万能图书馆应助666采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
666发布了新的文献求助10
3分钟前
矢思然完成签到,获得积分10
3分钟前
songvv完成签到,获得积分10
3分钟前
搜集达人应助研友_ZzRx0Z采纳,获得10
4分钟前
Owen应助丝丝采纳,获得10
4分钟前
晨曦完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
洋子发布了新的文献求助10
4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
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 3000
Les Mantodea de guyane 2500
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 2000
Standard: In-Space Storable Fluid Transfer for Prepared Spacecraft (AIAA S-157-2024) 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 510
Discrete-Time Signals and Systems 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5950576
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7137276
关于积分的说明 15918178
捐赠科研通 5084289
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2733205
邀请新用户注册赠送积分活动 1694518
关于科研通互助平台的介绍 1616150