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金属结构材料的高力学性能化是材料科学研究的前沿热点问题,沉淀强化是提高金属力学性能常用的手段之一。然而,沉淀相的非均匀析出和异常长大会严重影响材料的性能,尤其是塑性。如何有效地利用沉淀强化提升材料强度的同时避免损失塑性是材料科学领域最重要且棘手的科学难题之一。2023年12月19日中国科学院力学研究所先进材料力学行为团队在这一科学研究方面取得重要进展,相关成果以“Improving ductili...
2023年6月5日,中科院苏州纳米所张珽团队在期刊Nano-Micro Letters上发表了最新研究成果“生物组织启发的超软、超薄、力学增强的电纺纤维复合凝胶用于柔性生物电子”(Biological tissue?inspired ultrasoft, ultrathin, and mechanically enhanced microfiber composite hydrogel for f...
可拉伸电子器件在过去十多年中被广泛应用于健康监测、康复医疗、智能工业及航空航天等领域。无机可拉伸电子器件的关键技术创新在于通过力学结构设计实现弹性拉伸性,对任意复杂曲面实现共形贴附/包裹,并且能维持稳定的电学性能。例如,“岛-桥”结构是可拉伸电子器件中最常见的一种结构。其中,功能性元器件置于不可变形的“岛”上,互联导线形成“桥”并提供整体结构的弹性延展性。实现可拉伸电子器件弹性延展性的策略是至关重...
邻苯二甲腈树脂玻璃化转变温度在350℃以上,具有极低的吸水率和优异的力学强度,在航空航天、电子封装和轨道交通等领域应用广泛,是面向极端环境应用的高性能高分子材料之一。但目前为止的邻苯二甲腈树脂普遍存在单体熔点过高(>200℃)、加工窗口过窄、固化时间长、后固化温度高和高温下残炭率低等缺点,限制了其加工与应用。
高性能金属丝材广泛应用于能源、交通、海洋船舶等领域。日趋复杂和极端的服役环境迫切需要发展高强塑性能的金属丝材。然而传统的高强合金丝材(如珠光体钢丝)通常伴随极低延性,这种强度-塑性的固有互斥严重限制其应用。近年来基于全新合金设计理念的多主元高熵合金的迅速兴起,为高性能金属丝材的开发提供了机会。
高性能金属丝材广泛应用于能源、交通、海洋船舶、国防等领域。日趋复杂和极端的服役环境迫切需要发展高强塑性能的金属丝材。然而传统的高强合金丝材(如珠光体钢丝)通常伴随极低延性,这种强度-塑性的固有互斥(trade-off)严重限制其应用。2022年来基于全新合金设计理念的多主元高熵合金的迅速兴起,为高性能金属丝材的开发提供了十分迷人的机会。
发展先进的加载与测量手段,展现材料独特的动态力学行为,一直是冲击动力学研究的主题。2023年来,高性能纤维、薄膜等基础材料在冲击防护领域得到大量应用。但是传统的爆炸与冲击加载方法由于尺度较大、测量精度有限,难以表征纳米或微米尺度纤维及薄膜材料的冲击动力学行为,需要发展新的微纳尺度冲击动力学实验手段。前期,我们利用强激光驱动爆炸与冲击效应,建立了强激光驱动微弹道冲击实验平台(子弹直径~10μm,速度...
张明华,教授,工学博士,硕士生导师,2001年至今,在宁波大学机械工程与力学学院教学和科研工作; 2009年1—2月,加拿大Manitoba大学工学院访问学者; 2015年4—7月,美国Nebraska大学机械与材料工程系访问学者。研究方向: 复合材料细观损伤力学,导电高分子材料的力学性能与导电性能关联性质研究,导电高聚物结构与性能研究
使用脉动工作站检测生物瓣膜在近似生理条件下的血流动力学特性,结合有限元分析研究了生物瓣膜在心动周期过程中的微观应力和应变情况,寻求一种快速评价人工心脏瓣膜结构—力学性能间关系的方法。结果表明,生物瓣膜(Edwards #2625)在体外脉动流检测条件下的平均跨瓣压差为10.8 mmHg、有效开口面积为2.0 cm2、返流百分比为8.4%,均符合ISO-5840国际检测标准。生物瓣膜有限元模拟结果揭...
利用德国Zwick020材料试验机,进行高压电缆终端应力锥两种橡胶材料在不同温度环境下单向拉伸大变形力学行为的试验研究,得到不同温度和不同加载速率条件下材料的应力应变关系曲线,并分析了温度及加载速率变化对材料力学性能的影响.运用MooneyRivlin橡胶材料模型,对试验材料进行了理论分析,根据试验结果拟合出相关参数,构建了适用高压电缆终端应力锥两种橡胶材料的本构关系公式.对比不同温度下两种橡胶...
以聚丁二烯橡胶为增韧剂, 用本体聚合方法合成了一系列丙烯腈--丁二烯--苯乙烯三元共聚物(ABS), 并研究其力学性能。结果表明: 高顺胶BR9004的增韧效果最好, IZOD缺口冲击强度高达236.1 J/m, 与低顺胶700A的复合可使后者的综合力学性能提高(可与高桥8434牌号产品相媲美); 随着丙烯腈含量和树脂相分子量的增加,材料的IZOD缺口冲击强度、拉伸强度和断裂伸长率均有所提高; 而...
在不同温度下对聚丙烯腈基炭纤维(PAN-CF)进行张力炭化处理并进行高温石墨化。研究结果表明:在炭化过程中,PAN-CF的拉伸强度在1 400℃时达最大值,拉伸模量则随炭化温度的升高而增大;与炭化样品相比,PAN-CF石墨化后的拉伸强度减小,拉伸模量增大;随着炭化温度的升高,微晶c轴方向堆叠厚度Lc增大,层面间距d002减小;炭化温度为1 400℃时,PAN-CF在石墨化后,内部的炭颗粒排列得非常...
 该项目开发的目的就是一方面,通过橡胶护舷的力学参数检测系统对生产的橡胶护舷的质量指标进行定量的评估,保证出厂产品的质量;另一方面,根据橡胶护舷的力学参数检测获得的实验数据以及硫化过程测量信息,对被控对象模型进行辨识,以此为基础,采用先进控制策略对硫化过程进行控制,达到提高产品品质的稳定性,保证产品质量的均匀性,提高目标产品的收率,降低生产过程运行成本及能耗等目的。该系统替代了人工操作,并实现了橡...
以通用型PAN基炭纤维为原材料,通过1800℃~3000℃连续高温石墨化处理,制备了不同性能的炭(石墨)纤维;采用SEM、XRD、RAMAN、元素分析仪、万能材料测试机等分析手段研究了石墨化温度对炭(石墨)纤维微观结构、元素含量、表面形态及其力学性能的影响。实验表明:随着热处理温度的提高,炭纤维中非碳元素(氮、氢)的含量逐渐减少而碳元素质量分数却从92.62%增加到99.99%;纤维的微观结构也从...
多孔氧化铝膜的纳米力学性能研究     纳米       2007/12/13
摘要 采用二次铝阳极氧化技术, 制备了高度有序的铝阳极氧化膜(AAO膜), 孔径为50nm. 利用纳米压缩仪结合纳米压痕仪对不同压缩位移条件下的AAO膜进行了纳米力学测试和卸载后的压痕原位扫描实验. 通过测量加载-卸载曲线并用Oliver-Pharr模型分析计算得到, 在压缩位移为0、3.3、6.6、9.9μm时, AAO膜的纳米硬度和弹性模量分别为1.49、1.79、1.69、1.55GPa和1...

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