【摘 要】
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复杂点阵机械超材料在微(纳)机电系统、新材料、新能源、微纳光/声学等领域有着巨大的产业化需求和应用。然而传统的加工技术难以实现复杂三维结构、高深宽比以及多材料的超结构加工制备。3D打印尤其是微纳尺度的3D打印技术在这方面具有独特的优势,而且微纳3D打印还具有精度高、无需定制化掩膜版(免开模)、成本低、高度客制化的优点。同时根据不同应用需求,点阵机械超材料结构部件的最小几何特征尺寸一般来说有纳米、微
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复杂点阵机械超材料在微(纳)机电系统、新材料、新能源、微纳光/声学等领域有着巨大的产业化需求和应用。然而传统的加工技术难以实现复杂三维结构、高深宽比以及多材料的超结构加工制备。3D打印尤其是微纳尺度的3D打印技术在这方面具有独特的优势,而且微纳3D打印还具有精度高、无需定制化掩膜版(免开模)、成本低、高度客制化的优点。同时根据不同应用需求,点阵机械超材料结构部件的最小几何特征尺寸一般来说有纳米、微米、毫米量级三大类。在此应用范围内,已有研究表明它们的材料性能具有显著的尺度效应。故本研究拟从多级尺度(从微观到宏观)上利用微纳3D打印技术加工制备不同尺寸的点阵机械超材料,原位研究点阵超材料的尺寸、几何拓扑结构、元素组分等对点阵超材料的局部以及整体力学性能的影响。进一步根据复合材料力学增强理论,拟利用高熵合金、非晶金属玻璃等新型金属材料对聚合物点阵原型进行力学增强,从而制备出轻质、高强、多功能的金属复合微点阵机械超材料。
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