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创奇研究接线端子新材料
不同的SMPs热力学本构模型,并埘比形变记忆循环巾不同聚合物的热力学响应解释其能力。通过循环热力学拉伸试验着重讨论了热诱导双段和i段形变效应日勺特性,模拟电连接器聚合物的热诱导形状记忆效应( SMF)的不同模型的适用性的应用前景。
电器研究所系统研究了在大电流接线端子添加纳米碳粉(炭黑)的热一湿响应聚氨酯形状记忆聚合物的电学和热力学性能。结果证实,很少碳粉存在不仅可以保持聚合物良好的形状SMP胜能,还可以增加其强度和电导率。另一方面,也研究了湿度对这种聚氨酯sMPs的热力学性能影响,并进一步表征了水一诱导水一驱动形状还原。这篇文章主要目标是为工程师提供这种材料在工程应用的必要知识。
接下来,我们着重探讨了SMPs的激发方式,这是一种新材料,如热、电、光、磁及湿度。这些新颖激发方式对不仅展现形变记忆效果,而且展现特殊功能的多功能材料的发展起到至关重要的作用。
与电连接形状记忆合金或形状记忆陶瓷相比,纯SMPs通常显现出较低的模量和恢复力,因此未增强的SMPs不能适用于需要具体性能的应用(高强度和高复原力)。为了改善其力学性能,人们在SMPs中掺杂不同增强填料方面做了很多相关研究。接下来我们主要阐述如何通过掺杂颗粒或纤维来实现SMPs昀高强度、高的杨氏模量及不同的应用。
形状记忆聚合物及其复合材料在接插件的一些典型的潜在应用,也是非常广泛的。作为一类新型智能材料,目前形状记忆聚合物的应用十分广泛,特别是胜任于航空、航天的部署组件和结构。第8章着重讨论了其在部署器件,如大电流接线端子铰链、桁架、杆、天线、光学反射镜及变形结构等中的基础应用。第9章描述了CHEM泡沫技术,提供了一些基础性能数据,讨论了不同于其他可部署结构的优点,证明其太空、商业、生物医药领域的应用,通过实验和分析研究获得了积极的结果,cHEM材料的设计、制备和加工的现在和未来的改进将有助于其拓宽潜在应用。
接线端子排基于SMPs的形状记忆纤维应用于发展热激发的“smart”织物或未来智能衣服。第11章着重描述了SMPs材料及其在医药领域现在和潜在应用。
最后,本文章涉及了SMPs的一些新颖的应用,并指出了SMPs在未来研究和发展中的潜在方向和应用。本文章是由冷劲松教授、杜善义教授共同主编的。冷劲松教授目前担任中国哈尔滨工业大学复合材料与结构研究所长江学者特聘教授,其研究领域主要涉及智能材料与结构、传感器与激发器、光纤传感器、形状记忆接插件聚合物材料、电活性交流端子聚合物、结构健康监测~可变形飞行器及多功能纳米端子排复合材料。杜善义教授是中国哈尔滨工业大学教授、结构力学和大电流接线端子复合材料领域杰出的专家和教育家及中国工程院院士,现担任中国复合材料学会主席,是哈尔滨工业大学复合材料与结构研究所创始人之一。
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