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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 859 毫秒
1.
《百科知识》2005,(5S):F002-F003
仿生学的概念是极其古老的。中国在3000年前就在研究桑蚕如何生产珍贵的丝线。但是,生物材料的结构为什么优于合成材料呢?科学家说:“众所周知,贻贝的贝壳很难打破。但大理石雕成的贝壳有同样的力度吗?不是的。可能轻轻一敲就能将其击得粉碎。两者的差别不在它们的成分。其强度都比碳酸钙高96%,而在它们的结构:大理石是粉状结构,而贻贝的结构就好像一堵砖墙。”  相似文献   

2.
正天然生物材料是生物体为适应环境,经历亿万年的演变和进化形成的,其结构和功能已达到近乎完美的程度。受自然界生物启发,利用新颖的合成策略和源于自然的仿生原理来设计合成新材料,已成为化学、材料、生命和力学等学科交叉领域的前沿热点。在众多的天然生物材料中,贝壳因  相似文献   

3.
壳聚糖三维材料的制备及其应用研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
姚远  胡巧玲  谌凯 《科技通报》2012,28(5):1-8,13
在生物材料的研究领域中,有关壳聚糖材料的制备与应用研究越来越受到重视,由于壳聚糖特殊的结构与性能导致壳聚糖三维材料的制备极其困难。本文着重介绍近年来壳聚糖三维材料制备研究的进展,重点是为三维壳聚糖无机复合材料、三维壳聚糖磁性功能材料、三维壳聚糖增强材料、三维壳聚糖仿生材料以及三维壳聚糖组织工程支架材料的研究进展及各材料的性能与应用方向;展望了壳聚糖三维材料的发展前景,特别是提高壳聚糖三维材料的力学性能以及在人体内环境下力学性能的耐衰减能力,在生物可降解骨折内固定材料与生物可降解骨组织工程的应用上起着决定作用,将是未来几年壳聚糖三维材料研究的重点和突破口。  相似文献   

4.
生物医学材料以其独有的医学应用特性推动了一个新产业的发展,成为经济的新的增长点.通过对生物材料特性的分析,把握生物医学材料产业的现状和动态,有助于制定相关的措施形成我国生物医学材料产业的核心竞争力.  相似文献   

5.
"超材料"是21世纪以来出现的一类新材料,其具备天然材料所不具备的特殊性质,而且这些性质主要来自特殊的人工微结构。广义来说,超材料主要包括"左手材料"、光子晶体和超磁性材料等。超材料以其特殊的微结构可能成为发掘材料新功能、引领产业新方向、突破稀缺资源瓶颈等的有力手段,从而成为各国竞争的焦点。  相似文献   

6.
孙建  韩庆邦 《科技通报》2012,28(2):55-57
氧化物陶瓷热电材料是一种有利于环保的新型能源转换材料.本文通过对氧化物陶瓷热电材料性能和影响因素地分析,特别是针对物性对热电性能的影响,结合实践提出了把氧化物热电材料做成多晶材料、材料的纳米结构复合化、搀杂修饰材料的能带结构等提高其性能的具体途径,用以指导具体的应用,希望具有启发意义.  相似文献   

7.
自然界中一些生物体的特殊结构及其优异特性给人类在更新和开发新型材料的过程中带来无限的灵感.仿生材料学是探讨生物体材料结构与形成过程,并借鉴生物材料的结构及其特殊构效关系来启迪人工材料的设计与制作的新兴综合型学科.文章综述了仿生材料的研究内容及其应用领域,阐明了部分仿生材料的结构特点,分析了目前较热门仿生材料的研究进展,并对仿生材料的发展前景进行了展望.  相似文献   

8.
磁、光功能材料是信息科技和能源领域的基础材料,界面精细结构表征和调控是其研究的关键.在国家自然科学基金委员会、国家科技主管部门、国家教育主管部门以及北京市有关单位的支持下,北京科技大学王荣明教授及其合作者围绕"材料结构与性能相关性"理论,选择具有重要应用前景的具有磁性、表面等离子体共振效应、磁光效应及催化性能的过渡金属材料为主要研究对象,发展在原子或纳米尺度上的合金化和异质结构化以及纳米尺度层次化、梯度化和结构阵列化等材料的设计策略和制备方法,对该类材料的表界面结构和性能进行调控,在磁、光功能材料设计体系、表界面结构和组成可控制备、结构与性能相关性机理及应用等基础研究方面取得了一些创新性研究成果,对纳米材料的合成、微结构和特性研究产生了积极的推动作用.  相似文献   

9.
固体微结构物理国家重点实验室始创于1 984年,是由国家计委首批投资建设的国家重点实验室之一.固体微结构物理国家重点实验室以重大前沿科学问题和国民经济发展的重大需求为导向,以凝聚态物质科学研究为核心,包括人工微结构物理、量子调控电子学,纳米结构物性和器件、软物质功能材料、微结构材料设计和理论计算、基于微结构的能源材料等基础研究和应用性基础研究方向.  相似文献   

10.
1 结构拓扑优化设计的均匀化方法基于均匀化方法的连续体结构拓扑优化,是近年来结构优化领域中最重要的研究进展。均匀化方法就是在均质基体材料中引入某种形状的材料或孔洞,构成周期性密布的微结构(如图1),运用均匀化理论建立宏观等效材料性质的非线性函数,进而可用通常的方法对具有微结构的宏观等效材料及其结构进行力学分析。优化材料的微结构不仅可以改变材料分布以及结构的拓扑布局,而且可以设计材料的性能。  相似文献   

11.
《中国科学院院刊》2009,(5):544-544
化学所分子纳米结构与纳米技术院重点实验室研究人员,长期致力于纳微结构储锂电极材料研究。在前期工作中他们提出“分级三维混合导电网络”指导下电极材料设计的新思想,通过构筑出同时具有纳米级和微米级三维混合导电网络结构的正负极材料,大大提升了锂离子电池的能量密度和功率密度,  相似文献   

12.
郎丰饶 《科技通报》2013,29(2):37-38,41
正交LiMnO2以其独有的特性,作为正极材料有着优良的表现,本文针对其缺点进行掺杂改性研究,使用凝胶溶胶法制备正极材料,研究了不同比例掺杂镍元素对其作为正极材料性能的影响,采用XRD,SEM,充放电测试等手段对该材料的结构和电化学性能进行了表征.  相似文献   

13.
老师在黑板上用粉笔写字的过程中,粉笔尘往往会漫天飞舞,容易引发咽喉病等,严重危害了身体健康,而且影响教学环境.笔者就此设计了除尘环保粉笔装置.该装置不仅能解决这个问题,还可以有效利用粉笔头及达到粉尘收集再利用的目的.其制作成本低廉,操作十分简便.  相似文献   

14.
一个新的生物材料的问世,必须对材料的生物安全性进行评价.目前人们对生物材料与骨的组织相容性研究主要包括三部分:(1)用体外细胞培养法研究其细胞相容性;(2)用体内种植实验研究其组织相容性.(3)临床实际应用当中研究组织的相容性.  相似文献   

15.
利用文献计量、数据对比、数值模拟计算等分析方法,对2000年以来全国及中国科学院的信息技术产业中具有代表性和前瞻性的技术和产品,进行科研成果产出数量、年度分布等计量分析.同时,也对应用在信息技术产业的新型介质与微结构材料进行科技成果的汇总分析,初步揭示了这些材料科技成果产出现状、发展前景及未来趋势.  相似文献   

16.
镁合金因满足生物材料力学的性能要求,具有良好的生物相容性和可降解性等优势,已成为最具发展潜力的一种生物医用可降解材料。然而,镁合金在具备上述优势条件的同时,亦存在着一个突出问题,即如何控制镁合金的降解速度。文章从高纯镁合金和新合金的开发、镁合金的热处理、快速凝固技术和微弧氧化技术四个方面对近年来镁合金腐蚀速度控制方面的研究工作进行了总结,为改善镁合金可降解性能的相关研究提供参考。  相似文献   

17.
在目前材料性能评价中,常常会遇到常规实验方法和技术无法解决的问题,造成材料性能测试和评价工作进展困难.因此在工作中探索新的评价方法和测试技术是目前国内外材料力学工作者面临的重要课题.本文通过对材料力学性能测试与评价技术的发展历程和技术特点,以及现代最新技术进行分析,进而阐述了材料力学性能与评价技术的进展.  相似文献   

18.
二十一世纪初的材料科学技术   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
根据目前材料科学技术的动态 ,提出以下观点 :信息时代的信息功能材料仍是最活跃的领域 ;能源功能材料将取得实破性进展 ;生物材料在生命科学的带动下将有很大发展 ;智能材料与智能系统将得到更多的关注 ;随着资源的枯竭 ,环境的恶化 ,环境材料将日益受到重视 ;高性能结构材料的研究与开发是永恒的主题 ;材料制备工艺及测试方法是制约材料能否得到广泛应用的重要因素 ;纳米材料科学技术将成为 2 1世纪初最活跃的领域 ;2 1世纪将逐步实现按需设计材料。最后对不同类型材料的发展前景作了简要估计。  相似文献   

19.
田芳 《科教文汇》2012,(9):130-130
生物学其实就是一门以实验为基础的自然科学,而现代生物科学的发展更加依赖于科学实验。在实验中,如何选择和处理所用的生物材料又是实验成败的关键所在。实验材料的选择必须具备实验效果好,容易获得,成本低,符合当时的季节特点,还要注意实验材料的安全性。  相似文献   

20.
贝壳的大小和形状各种各样。从海边收集各种贝壳,来制作蝴蝶标本吧。准备材料螺丝铅笔吸管干电池细铜丝各种贝壳粘合剂串珠双面胶瓦楞纸和厚白纸直尺贝壳制作的奇迹每个贝壳都有两个面,而这两个面不可能完全一样。仔细观察你搜集的贝壳,尽量找出相近的。制作方法1将细铜丝弯曲成U字形,用粘合剂将它和蝴蝶躯干粘在一起。蝴蝶的躯干用干电池、螺丝、铅笔、吸管等制成。2用粘合剂将贝壳分两组左右对称贴在躯干上。3在蝴蝶的躯干上贴上串珠作为蝴蝶的眼睛。重复1至3,制作出更多蝴蝶。4制作标本箱。用浆糊将厚白纸粘在瓦楞纸的表面,作为衬纸。5…  相似文献   

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