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新材料的不断产生与应用是人类社会不断进步的重要标志之一 ,新材料特别是高性能、多用途的先进材料已成为科研和应用的重点。在众多新材料中 ,纤维增强树脂复合材料和硅基电子材料是当今工业中最重要的材料 ,而信息功能材料、纳米材料、智能材料、生物高温与结构陶瓷等将是 2 1世纪研究开发的重点。比如 ,信息材料作为现代信息产业的基石 ,支撑着通信、计算机、信息家电和网络技术的发展。以硅为代表的集成电路用新材料已成为集成电路产业的基础 ,它决定着集成电路这个国民经济的战略性基础产业的发展水平。根据国内专家的测算 ,集成电路对… 相似文献
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在以信息技术、新能源、生物工程和新材料为主要标志的信息时代,科学技术的发展正在不断打破和超越人们固有的思维界限.一种被认为是信息科学和材料科学结合点的新材料—智能材料,目前已悄然酝酿于世界发达国家的科学巨擘之间.智能材料是指能模仿生命系统同时具有感知和激励双重功能的材料.它用传感器作为自己的“神经系统”, 相似文献
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未来社会发展的趋势是智能化,智能化的首要问题是大力发展智能材料。智能材料的本质特征是材料具有仿生功能,即材料能根据感受到的信息而自动判断、控制和调整以适应外界条件变化。简要概述了智能材料与结构的概念,综述了智能玻璃材料研究进展,并对智能玻璃材料今后研究方向进行了展望。 相似文献
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智能混凝土(smart concrete)作为智能材料的一个研究分支,是近年来国内外正在研究开发的一个新技术。它是以水泥、砂浆或是混凝土为基体,在其中复合智能型组分(比如形状记忆合金SMA、电流变体ER)作为增强导电材料所组成的既能承载又具有自感知和记忆、自适应、自修复等特定功能的多功能材料。主要探讨其分类和应用现状。 相似文献
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进入21世纪经济时代,一般的材料越来越难以满足日益复杂的环境,在此发展背景下,具有自修复功能的智能材料——形状记忆材料逐渐被开发出来。本文主要分析热敏形状记忆高分子材料,它的基本原理是通过温度的变化实现形状的记忆与改变,这类功能性高分子主要应用于保险杠、医用外科、油田封隔器、热缩管等领域。 相似文献
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智能材料结构的定义及应用前景 总被引:3,自引:0,他引:3
考虑到当前对智能材料结构尚无一明确定义,本文将首先分析智能材料的概念和定义,然后介绍埋入材料中的驱动元件、传感元件、控制系统的情况和存在问题,以及智能材料结构在自诊断、自适应、预报疲劳寿命、隐身、减振降噪和人体医疗方面的应用和前景。 相似文献
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传统的材料开发方式为试错法,从开发到应用一款满足功能需求的新材料往往需要耗费10余年的时间.随着计算机技术的发展,利用理论模拟方法开展目标材料的精准化设计,已经成为材料开发的一种便捷方式.山东大学前沿交叉科学青岛研究院邓伟侨教授长期致力于理论机制与材料设计研究工作,在主持国家重点研发计划项目"新型纳米材料高效结构优化、功能预测及材料设计"过程中,围绕能源、环境、生命健康等领域的关键功能材料,发展性能预测的理论新方法,实施材料的数智化筛选,成功开发出多款高性能能源环境新材料,为相关领域的材料研究提供了新的设计思路. 相似文献
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智能材料 ,就是指能够感知环境中某些参数的变化 (例如温度、声音、压力、震动等 ) ,并对这些变化作出相应反应的一类材料 ,又称敏感材料。近些年来 ,智能材料已经成为材料科学中的热门领域 ,并逐步发展成为交叉学科。目前 ,在世界范围内 ,已经吸引了众多学科的科学家参加智能材料的研究开发 ,取得了很大的成果。形状记忆合金就是一种智能材料。对这种智能材料施加外力时 ,可使其出现范性形变 ,一旦取消外力 ,并把它加热超过相变温度时 ,它又可以恢复到原来的形状。这种形变复原的现象就称为形状记忆效应。目前形状记忆合金主要是镍—钛等材… 相似文献
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近年来,新材料的发展日新月异,特别是随着信息化和智能化的发展、功能材料的发展异常迅速,高温超导材料、金刚石膜、多孔硅和能发射兰绿光的氮化镓先后成为国际上关注的热点,成为人们争先恐后研究和开发的对象。翻开国际上最有影响的美国材料研究年会的目录,不论春季会议,还是秋季会议,各种各样的功能材料部在迅速发展,人们在研究它们的各种基础和技术问题,同时也在开发着新材料的应用。 相似文献
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随着现代材料的不断进步,混凝土已逐渐向高强、高性能、多功能和智能化发展。停留在被动和计划模式的混凝土检测与修复方式已不能适应现代多功能和智能建筑对混凝土材料提出的要求。因此,研究和开发具有主动、自动地对结构进行自诊断、自调节、自修复、恢复的智能混凝土已成为结构——功能(智能)一体化的发展趋势。 相似文献
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高分子材料广泛适用于航天、国防等高科技行业,自我修复性的高分子材料是一种智能材料,这种高分子材料本身具备自我诊断的功能,同时对于其中的微小裂缝能够进行自我修复。本文对制备结构用自我修复高分子材料进行了分析,使用力学、化学、物理学的理论,研究出了自我修复型的高分子材料。除此之外,对于高分子材料的合成、配方、制造工艺、性能等等,为高分子材料的应用提供理论依据。 相似文献
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通过对智能材料的概念和特点进行新材料的介绍,分析智能材料在土木工程中的现状,并在结论中展望智能材料在土木工程的应用前景。智能材料在土木工程有着一个极大的应用发展空间和潜力,希望能在理论上推进我们国家智能材料在土木工程中的广泛的应用,从而来提高我们国家工程建设的提供理论参考。 相似文献
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关静 《科技成果管理与研究》2016,(9):44-47
新材料产业是我国战略性新兴产业主要内容。利用丰富的农林生物质资源,开发环境友好和可循环利用的生物基材料,最大限度地替代塑料、钢材、水泥等材料,是国际新材料产业发展的重要方向。依托中国科学院青岛生物能源与过程研究所的中国科学院生物基材料重点实验室于2007年初开始筹建,2013年4月26日正式获批成立。该重点实验室瞄准国际绿色转化学科前沿,面向国家在化工、材料等领域的战略需求,融合生物、化学、材料和过程技术,探索融合技术新原理,突破生物基材料关键技术,目标是在生物-化工交叉领域形成特色优势,打造一流的生物基材料与化学品领域的研发平台。重点实验室主任由咸漠研究员担任,学术委员会主任由中国工程院院士谭天伟教授担任。 相似文献
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灵巧化技术是现代战争的发展趋势,是武器装备实现快速反应能力的重要措施。针对目前严峻的资源形势,为实现武器装备可持续发展,提出装备灵巧设计的理念。本文紧贴军队装备实战效能发挥,突出资源节约和能源消耗指标,分析了灵巧设计的内涵、原则和关键技术,提出装备灵巧设计发展建议,重点介绍了在装备设计研制阶段,使用新型制造材料技术和结构优化技术对装备的重量、结构、性能进行改进,从"源头"上提高武器装备的作战性、操作性、维修性等固有属性,达到促进节约资源、降低能源消耗,减少装备制造成本的目的,为将来军队装备可持续发展提供理论参考。目前,各国在武器装备设计上都凸显了往轻量化、模块化、智能化,以及装备的可拆卸性。主要技术手段有,大量采用轻质金属材料、工程塑料和复合材料,或通过改进机构、优化结构设计、对多种功能进行高度集成、减小惯性元件的重量等,来达到灵巧化效果。 相似文献
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IMP(Intelligent Materials Pooling),中文翻译为智能材料聚合,是一种管理工业新陈代谢的协式B-to-B方式。在智能材料聚合中的合作伙伴同意共享接入共同的特殊高科技、高质量材料、汇集的信息和购买能力以带来一个健康的材料流闭合回路系统。由于合作伙伴共享知识和资源,它们发展出一个共享的承诺在它们所有生产出来的产品中使用最健康、最高质量的材料。它们在一起形成了一个基于价值的商业群体关注于从生产环节中消除废物的概念,最终,智能材料聚合为可持续发展的业务创造出一个生命支持系统。 相似文献