技術文章
Technical articles材料在不同加載應變率下會表現出不同的力學行為。對于應用于航空航天、精密切削等載荷領域的關鍵材料,獲取它們在不同應變率下的物性參數并構建材料數據庫是十分重要的。然而,常見的力學加載手段包括準靜態加載(10-3~10-1s-1)、高速液壓伺服試驗機(10-1~103s-1)和霍普金森桿(103~104s-1),它們難以實現對104s-1及以上量級加載應變率的調控。使用輕氣炮驅動面密度梯度飛片(ADGF)的準等熵加載技術在動態高壓領域具有重要應用。通過對ADGF的結構設計,可實現對...
柔性壓力傳感器可將機械刺激轉換成電信號,以實現與環境的友好交互。電容型柔性壓力傳感器不僅可以檢測靜態壓力,還能同時檢測動態壓力,其信號也較為穩定,因此被廣泛研究與應用。但這類傳感器的響應速度通常較慢,處于數十毫秒量級(對應頻率帶寬為數十赫茲)。這與作為介電層的軟材料對動態壓力的響應時間相差至少6-7個數量級(響應時間為納秒級別,對應頻率帶寬可到億赫茲水平)。這種顯著的差異主要來自于兩個方面:一是材料的粘彈性,二是電極與介電層界面在動態加載與卸載過程中的能量耗散。然而,過去十多...
近年來,用于藥物遞送的微針陣列由于微創、無血和低疼痛感等特點得以應用和推廣,此外由于活體皮下組織中具有特別的藥代動力學和免疫特點,皮下組織的藥物遞送技術具有很好的前景。微針陣列的藥物遞送方式是通過將微針陣列刺入到皮下組織,隨后釋放藥物以達到治療效果??扇芪⑨橁嚵性谖⑨橁嚵械难芯款I域中一直備受關注,其藥物遞送原理是當可溶微針陣列刺入皮下組織后,組織液會通過將微針陣列溶解來釋放包裹在其中的藥物。其制備工藝多以傳統翻模工藝為主,但容易存在微針尖附著性不佳、襯底剛性和襯底載藥等問題,...
柔性壓力傳感器可將機械刺激轉換成電信號,以實現與環境的友好交互。電容型柔性壓力傳感器不僅可以檢測靜態壓力,還能同時檢測動態壓力,其信號也較為穩定,因此被廣泛研究與應用。但這類傳感器的響應速度通常較慢,處于數十毫秒量級(對應頻率帶寬為數十赫茲)。這與作為介電層的軟材料對動態壓力的響應時間相差至少6-7個數量級(響應時間為納秒級別,對應頻率帶寬可到億赫茲水平)。這種顯著的差異主要來自于兩個方面:一是材料的粘彈性,二是電極與介電層界面在動態加載與卸載過程中的能量耗散。然而,過去十多...
西北工業大學黃維院士團隊于濤教授課題組,提出將有機室溫磷光分子用于3D打印樹脂力學性質實時監測的全新思路(機理見圖1)。研究團隊設計制備兩種具有"供體-受體-受體"(D-A-A')構型的高效有機室溫磷光分子DTPPAO和tBuDTPPAO,將DTPPAO分子以物理摻雜方式與HEA-AA光固化樹脂混合均勻制備具有力學性能自監測的HEA-AA/DTPPAO光固化材料,采用數字光處理(DLP)3D打印技術,通過摩方精密nanoArch®P150(精度:25μm)3D打印設備...
面向6G技術的高靈敏度太赫茲探測技術在國防安全、遙感遙測、空間通信、大氣監測、生化傳感、光譜分析等領域有著廣泛的應用前景和市場需求。開展高性能多元化的太赫茲探測技術研究不僅具有重要的科學意義,同時對于國家重要信息基礎設施和社會經濟發展也具有重要的戰略意義和經濟社會效益。因此,如何在常溫下單位面積內實現對低功率密度空間結構太赫茲信號的高靈敏響應及時頻探測,一直是本領域內的前沿研究熱點之一。然而,太赫茲器件生產中存在的如高精度、低成本、可控、批量生產等問題迫切需要解決。近期,聊城...
香港理工大學3D打印中心溫燮文教授聯合香港大學機械工程系陸洋教授,在此前工作(Nat.Mater.,2021,20,1506)基礎上更進一步,提出了一種通過摩方精密面投影微立體光刻(PμSL)3D打印技術制備同時具有亞微米特征及毫米/厘米級尺寸的熔融石英玻璃三維構件的方法。研究者選擇了聚乙二醇功能化的二氧化硅納米顆粒(平均直徑~11.5nm)膠體和兩種丙烯酸酯作為聚合物前驅體,保證二氧化硅納米顆粒良好的相容性和分散性。結合面投影微立體光刻3D打印靈活地創建具有復雜的三維亞微米...
高分子材料的老化、應力失效等問題已成為限制高分子材料進一步發展和應用的瓶頸,同時也是樹脂基3D打印材料發展必須克服的關鍵問題。當前,樹脂基3D打印材料的老化及應力失效分析通常需借助大型設備對材料進行損傷性分析監測。而且樹脂基3D打印材料的老化及應力失效分析面臨著高成本、單點監測、難以無損實時監測等諸多問題。針對以上問題,西北工業大學黃維院士團隊于濤教授課題組,提出將有機室溫磷光分子用于3D打印樹脂力學性質實時監測的全新思路(機理見圖1)。研究團隊設計制備兩種具有"供體-受體-...