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技術文章
  • 2025

    1-10

    2024年Nature Communications水凝膠合集1(10篇)

    文獻1:利用酶驅動的機械反應來改變水凝膠的形狀NatureCommunications(IF14.7)PubDate:2024-01-04,DOI:10.1038/s41467-023-44607-y4D打印技術將3D打印和刺激響應材料相結合,能夠高效構建復雜的3D對象。然而,與智能軟材料不同的是,由于陶瓷的變形能力極弱,陶瓷的4D打印是一個巨大的挑戰。南方科技大學機械與能源工程系葛锜教授與西安交通大學原超副教授研究團隊報告了一種可行且高效的制造和設計方法,以實現陶瓷的直接4...
  • 2025

    1-9

    仿心臟瓣膜的柔軟抗疲勞水凝膠 - 2500萬次超高疲勞壽命

    水凝膠具有高含水量和良好的生物相容性,其中抗疲勞性能的優劣是決定水凝膠應用的關鍵。近年來,研究人員提出了多種抗疲勞水凝膠的設計策略,其中一類是通過添加纖維來實現高疲勞性能,然而纖維往往會導致較高的彈性模量,失去與生物組織匹配的柔順性。近日,西安交通大學唐敬達教授團隊仿照心臟瓣膜組織的軟基質-彎曲膠原纖維的復合結構,制備了針織纖維-PVA復合水凝膠,同時實現了高疲勞門檻值與低模量,并將該復合水凝膠制成了心臟瓣膜假體,具有2500萬次的超高疲勞壽命。論文以Asoftandfati...
  • 2025

    1-9

    共晶高熵合金相界亞種相關的高溫疲勞開裂機理

    共晶高熵合金相界亞種相關的高溫疲勞開裂機理在高溫結構材料領域,高熵合金因其在強塑性調控上展現出的潛力而受到關注。然而,相界作為潛在的薄弱點,可能會引發高熵合金疲勞開裂。近期,伯明翰大學、南京航空航天大學以及牛津大學的研究團隊合作探究了高熵合金相界亞種相關的高溫疲勞開裂機理,研究成果以“FCC/B2phaseboundaryvariant-sensitivefatiguecrackinginaeutectichighentropyalloyathightemperature”為...
  • 2024

    12-24

    金屬材料高溫力學試驗下材料的微觀結構演變與力學性能關系

    金屬材料在高溫環境下工作時,其力學性能和微觀結構都會發生明顯變化。金屬材料高溫力學試驗是研究金屬材料在高溫條件下性能變化的重要手段,通過試驗可以揭示材料的微觀結構演變與力學性能之間的關系。一、基本原理高溫力學試驗是在高溫條件下對金屬材料施加外力,觀察并記錄其變形行為和破壞模式。通過這種試驗,可以評估金屬材料在高溫環境下的強度、塑性、韌性等力學性能。二、微觀結構演變在金屬材料高溫力學試驗過程中,金屬材料的微觀結構會發生顯著變化,主要包括以下幾個方面:晶粒長大:高溫下,金屬晶粒的...
  • 2024

    12-17

    基于缺陷特征與機器學習的增材制造鈦合金高周疲勞壽命預測

    基于缺陷特征與機器學習的增材制造鈦合金高周疲勞壽命預測劉堯,高祥熙,朱思銚,何玉懷,許巍*中國航發北京航空材料研究院,北京100095近年來,增材制造技術不斷提升,但增材制造件內部隨機分布的缺陷仍難以避免。微小缺陷對疲勞性能的影響難以通過傳統物理模型準確預測。隨著缺陷特征復雜性和數據維度的增加,依賴于物理公式的模型預測變得愈發困難,尤其針對考慮氣孔缺陷的增材制造材料高周疲勞壽命預測中,傳統模型的適用性顯著降低。這種局限性迫切需要引入基于數據驅動的機器學習方法,通過挖掘缺陷特征...
  • 2024

    12-13

    髖關節植入物耐久性測試:摩擦磨損試驗機的核心作用

    髖關節植入物作為髖關節疾病治療中的關鍵醫療器械,其耐久性和長期使用效果直接關系到患者的康復和生活質量。為了確保髖關節植入物的安全性和可靠性,必須進行嚴格的耐久性測試。其中,摩擦磨損試驗機在這一測試過程中發揮著核心作用。一、摩擦磨損試驗機的工作原理摩擦磨損試驗機是一種專門用于模擬和測試材料或構件在摩擦磨損條件下的性能的設備。對于髖關節植入物而言,該設備通過模擬人體行走、跑步等運動狀態,對植入物進行摩擦磨損測試。設備主要由摩擦對、運動系統、潤滑系統和測量系統組成。摩擦對通常由模擬...
  • 2024

    12-10

    如何優化芯片剝離力學性能以提高封裝可靠性?

    芯片剝離力學試驗性能是半導體封裝過程中的關鍵指標,直接關系到封裝的可靠性和使用壽命。優化芯片剝離力學性能可以有效提高封裝的可靠性,確保芯片在惡劣環境下的穩定運行。一、理解芯片剝離力學試驗試驗性能性能主要涉及芯片與封裝材料之間的粘附強度和界面特性。在封裝過程中,芯片與封裝材料之間的粘附強度必須足夠高,以確保在高溫、濕度等惡劣環境下芯片不會發生剝離或脫層現象。二、優化材料選擇選擇高性能粘合劑:使用高性能的粘合劑可以提高芯片與封裝材料之間的粘附強度,減少剝離風險。優化封裝材料:選擇...
  • 2024

    11-25

    如何通過動態疲勞測試優化外科植入物的設計?

    外科植入物,如人工關節、牙科種植體等,在人體內承受長期的動態載荷,因此其設計必須充分考慮耐久性和可靠性。外科植入物動態疲勞測試作為一種模擬實際使用條件下植入物受力情況的測試方法,對于優化外科植入物的設計具有重要意義。一、理解動態疲勞測試的重要性外科植入物動態疲勞測試能夠模擬植入物在實際使用中受到的周期性載荷,從而評估其抗疲勞性能。通過這種測試,可以發現植入物設計中的潛在弱點,并進行針對性的改進,以提高其在實際應用中的穩定性和壽命。二、設計合理的測試方案確定測試參數:根據植入物...
  • 2024

    11-20

    高溫環境下的材料強度與韌性:高溫力學試驗機的應用解析

    在高溫環境中,材料的強度和韌性是決定其可靠性和耐久性的關鍵因素。為了深入了解材料在高溫條件下的力學性能,高溫力學試驗機成為了重要的工具。本文將詳細解析高溫力學試驗機在高溫環境下評估材料強度和韌性的應用,以及它如何幫助科研人員和企業優化材料性能。一、高溫力學試驗機的工作原理高溫力學試驗機通過精確控制試驗環境的溫度和應力條件,對材料進行拉伸、壓縮、彎曲等力學性能測試。其核心部件包括加熱系統、溫控系統、力學加載系統和數據采集系統。加熱系統負責將試驗環境加熱至預設的高溫,溫控系統則確...
  • 2024

    11-19

    柔性材料雙軸拉伸試驗的基本原理與操作方法是怎樣的?

    柔性材料在眾多領域都有著廣泛的應用,為了深入了解柔性材料的力學性能,柔性材料雙軸拉伸試驗成為了一種重要的測試手段。一、基本原理柔性材料雙軸拉伸試驗是指在兩個垂直方向上同時對材料施加拉伸力,以模擬材料在實際使用中可能受到的復雜應力狀態。通過該試驗,可以獲得材料的應力-應變曲線,進而分析材料的彈性模量、屈服強度、斷裂強度等力學性能。二、操作方法1、樣品準備根據測試標準制備所需尺寸和形狀的柔性材料樣品。確保樣品表面平整、無瑕疵,且無明顯方向性。2、設備選擇選擇具備雙軸拉伸功能的試驗...
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