Los sub, micro y nanomateriales "más pequeños son más fuertes" presentan una gran resistencia, una elasticidad ultralarga y comportamientos plásticos y de fractura inusuales que se originan por su efecto de tamaño y la baja densidad de defectos, diferentes de sus homólogos convencionales a granel. Comprender el proceso de evolución estructural bajo tensión externa a escala atómica es crucial para desvelar la esencia de estos fenómenos "inusuales" y resulta trascendental en el diseño de nuevos materiales. Nuestra revisión presenta los últimos avances en métodos, técnicas, instrumentación y progreso científico de la dinámica de deformación in situ a escala atómica en nanocables monocristalinos. Se revisan la elasticidad supergrande, la transmisión del mecanismo de deformación plástica y el comportamiento inusual de fractura relacionados con la mecánica experimental de nanomateriales. La mecánica experimental in situ a escala atómica abre un nuevo campo de investigación importante no sólo para la metodología microscópica, sino también para la práctica.
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