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相似文献
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1.
神奇的多层薄膜材料   总被引:1,自引:0,他引:1  
多层薄膜材料已成为新材料领域中的一支新军。所谓多层薄膜材料,就是在一层厚度只有纳米级的材料上,再铺上一层或多层性质不同的其他薄层材料,最后形成多层固态涂层。由于各层材料的电、磁及化学性质各不相同,多层薄膜材料会拥有一些奇异的特性。目前,这种制造工艺简单的新型材料正受到各国关注,已从实验室研究进入商业化阶段,可以广泛应用于防腐涂层、燃料电池及生物医学移植等领域。新出版的《科学新闻》报道说,从事多层薄膜材料研究达10年之久的麻省理工学院鲁伯诺称,多层薄膜材料的研究开发已经到了开始收获的阶段。该材料的处理工艺简…  相似文献   

2.
《技术创新》2005,(12):15-15
日本Unicharm公司在美国专利USP 6 649 546中公开了由其开发的一种用于尿布、卫生巾、失禁产品或手术袍之类用即弃产品的弹性拉伸薄层材料。这种材料具有舒适的手感,并由一弹性层及一非弹性的纤维层相互粘合构成。用弹性纤维制成的弹性层可以是非织造布、机织布或薄膜。  相似文献   

3.
基于植物茎秆微观结构的生物仿生,建立纵向加肋多层圆柱壳模型,采用有限法计算了植物茎秆在轴压、弯曲、扭转和风荷载等各种荷载作用下的弹性屈曲和后屈曲行为,并与相同材料的等质量单层圆柱壳模型的计算结果作了比较,发现其抗屈曲/倒伏能力明显高于后者.  相似文献   

4.
《中国科技信息》2003,(19):30-30
一种光响应式可弯曲新材料在复旦年轻讲师、留日博士俞燕蕾手中诞生了。2003年9月11日,英国科学杂志《自然》发表了俞燕蕾博士在新型高分子液晶材料的开发和研究方面的重大突破。日本NHK电视台和多家媒体对这一科研成果进行了报道。 近年来,随着机器人、人工肌肉等研究领域的发展,具有弯曲形变能力的材料受到关注。但这些材料大都集中于电致弯曲,具有形变速度快特点的光响应式可弯曲材料因其开发上的难度而无人问津。  相似文献   

5.
《黑龙江科技信息》2013,(18):I0012-I0013
美国芝加哥的中央标准计时公司设计的世界上最薄的腕表,名为“CST-01”,厚度仅为0.8毫米。还不及一张信用卡。这款腕表采用可弯曲的不锈钢材料制造,内置可弯曲电路,使用电子墨水显示器显示时间  相似文献   

6.
徐阳 《发明与创新》2003,(12):21-21
以罗蒙诺索夫命名的莫斯科大学磁物理系教研室,利用不久前俄罗斯科学家研制 的一种新材料进行了一项有趣的试验。研究人员把用这种新材料制成的瓶塞塞住一个细颈瓶口,然后将其放置在磁场中,结果瓶塞直径缩小并轻易地滑落到瓶颈内。当研究人员把磁场移开后,瓶塞又膨胀复原并塞紧了瓶颈。这种被称之为弹性磁体的新型材料,是由该教研室的科研人员与莫斯科俄罗斯国家化学和有机元素化合物工艺研究所的化学工程师们共同开发研制成功的。该新型材料在磁场中的弹性形变幅度之大是前所未见的,是其它任何一种压电材料、电子材料和磁性…  相似文献   

7.
据物理学家组织网7月3日(北京时间)报道,由美国西北大学研究人员领导的一个国际联合研究小组宣称,他们开发出一种能够像橡皮筋一样延展拉伸的电子材料。这种材料就算被弯曲或拉伸到原始尺寸的200%也能够正常工作,在医疗器械和消费电子设备制造等领域具有广泛的应用价值。  相似文献   

8.
王伟  张学俊 《科教文汇》2008,(33):275-276
压电弯曲执行器具有卓越的机电性能,它在精确位置如高音喇叭,震动阻尼。噪音控制,继电器,唱机拾音器。声传感器和压力传感器等领域有着广泛的应用。对于简支压电层合梁执行器。中心点挠度是用于描述执行器特征的重要力学量,它依赖于执行器的几何参数、材料参数和作用的电场大小,特别在强电场下,它们具有明显的非线性性。根据线性压电效应得到的结果会产生很大的误差。因此,为了优化执行器的性能,深入研究弯曲执行器的非线性压电效应是非常重要的。本文研究简支压电层合梁在强电场作用下的非线性弯曲行为,考虑材料非线性和几何非线性导出压电层合梁的数学模型,并求得挠度与电场之间非线性关系的解析表达式。通过数值计算及分析得到线性与非线性模型之间的误差及适用范围,及电场和外载对简支梁中心点挠度的影响。  相似文献   

9.
《发明与创新》2003,(11):23-23
一种光响应式可弯曲新材料在复旦年轻讲师、留日博士俞燕蕾手中诞生了。近年来,随着机器人、人工肌肉等研究领域的发展,具有弯曲形变能力的材料受到关注。但这些材料大都集中于电致弯曲,具有形变速度快的特点的光响应式可弯曲材料因其开发上的难度而无人问津。俞燕蕾利用含偶氮  相似文献   

10.
《发明与创新》2014,(2):9-9
之所以能制造出可弯曲显示屏,是因为人们找到了制造这种显示屏的合适材料——石墨烯。石墨是由一层层蜂窝状有序排列的平面碳原予堆叠而成的,组成石墨各层间的作用力很弱,所以很容易互相剥离,剥下来的单层石墨片就是石墨烯,它只有一个碳原子的厚度,是目前已知的最薄的材料。这种材料虽然薄,但是非常坚固,不易断开,加上它的导电性能比已知所有导体的性能都高,很适合做可弯曲显示屏。  相似文献   

11.
介绍了耗能梁的分类、耗能梁对偏心支撑结构的作用、多层钢框架中弯曲型耗能梁——偏心支撑钢结构体系在弹性阶段对侧移的控制及设计。分析表明,这种体系受力性能合理、刚度大、经济性高,适合在多高层钢框架体系中采用。  相似文献   

12.
湖北仙桃中星电子材料有限公司是从事研究、开发、生产系列高性能电子陶瓷粉体信息材料的高科技型民营企业,是国家级重点火炬计划项目实施承担单位。至2003年,公司累计实现销售收入近5000多万元,创利税500多万元。  相似文献   

13.
要将人体与电子设备一体化,电子设备必须具有不会阻碍运动的柔韧性,而常规的电路板显然无法实现这一目标。现在,一个日本研究小组研制出了一种弹性可媲美橡胶的导电材料.用它制作的电路板不仅能够弯曲,还能扭转或拉伸,从而向制造柔性可变形电路迈出了重要一步。  相似文献   

14.
论述了建立"电子信息材料"专业必要性,根据市场对电子信息材料类人才的需求,将"材料科学与工程"与"电子信息工程"结合,提出了以"厚基础"、"多方向"、"重实践"为电子信息材料专业复合型创新人才培养途径。  相似文献   

15.
弹簧探幽     
弹簧探幽王心喜弹簧是一种利用弹性来工作的机械零件。利用它的弹性可以控制机件的运动、缓和冲击或震动、贮蓄能量、测量力的大小等。它广泛用于机械、仪表中。古代人类已经知道了利用弹性、众所周知,大多数材料都有不同程度的弹性,如果将其弯曲,便会以很大的力量恢复...  相似文献   

16.
Mondo公司铺设的跑道将产生附着摩擦力和吸震性能分离到两个层。这种跑道具有出色的耐滑性,鞋钉无需刺透跑道表面以产生抓地力,能够减少鞋钉从踏上到离开跑道的时间,进而提高选手成绩。衬背采用长菱形网格结构,与蜂巢类似,可以朝着各个方向弯曲,能够在产生完美减震效果的同时缩短材料反应时间,此外也能让能量反馈实现最大化强度更大,更统一并且富有弹性的材料。  相似文献   

17.
电活性聚合物(EAP)是一类能够在外电场诱导下,通过材料内部构造改变产生多种形式的力学响应的材料。响应的形式可以有伸缩、弯曲、束紧或膨胀等,从而可以实现牵引、紧固等机械功能。EAP材料密度较低而应变能力却很大,比坚硬质脆的电活性陶瓷(EAC)约高两个数量级。而且它在回弹性方面则优于形状记忆合金(SMA)。  相似文献   

18.
阿碧 《今日科苑》2005,(5):30-31
弹性水泥既有水泥类无机材料良好的耐久性,又有橡胶类材料经弹性和变形性能,是近几年欧美发达国家逐渐兴起的一种环保型防水密封材料。它以特种水泥为主,采用特殊物理化学改性工艺制成。弹性水泥在设计上从材料的物理性能与建筑体本身的相互作用两方面着手,是有机高分子乳液与改性水泥等多种助剂组成的防水材料,克服了传统材料脆性大的缺点,具有“即时复原”的弹性和优良的耐水性、抗渗透性,特别适用于复杂结构,可明显降低施工费用。  相似文献   

19.
《黑龙江科技信息》2014,(27):I0015-I0015
<正>科技日报讯目前,许多由有机材料制造的电子和光电子材料都具备良好的柔韧度,易于改变形状。与此同时,不易形变的无机化合物在制造光学、电气和机械元件方面展现出了强大的性能。但由于技术原因,二者却很难优势互补,功能优异的无机化合物半导体也因不易塑形的特点而遇到了发展障碍。幸好,氮化镓与石墨烯的结合,部分实现了强强联合这一理想目标,一种能"变形"的发光二极管(LED)材料已经诞生。据物理学家组织网近日报道,由韩国首尔大学伊圭哲(音译)教授领导的研究小组将微型的氮化镓棒植于石墨烯薄膜表面,制成了一种可弯曲和伸缩的  相似文献   

20.
世界各地     
云母摄影当原子核的碎片掠过涂在塑料薄膜上的照相乳胶层时,就会留下自己的痕迹——径迹。到目前为止,特制的照相底片一直是记录粒子径迹的唯一工具。但是,最近发现,不用感光软片也能“摄”下核衰变。不久前,英国和意大利的科学家发现,核反应产生的中子,可以在云母片上留下径迹。以后,美国科学家也宣布云母片本身能记录飞过的粒子。因此,许多云母片都已记录了千百万年间的天然核衰变。放射性矿物的微粒和尘屑落在云母上,或者宇宙射线穿透云母,都会留下痕迹。云母片必须经过氢氟酸处理  相似文献   

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