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负泊松比结构材料是一种新型功能超材料,在抗压痕阻力、断裂韧性、剪切刚度、吸声吸能等方面优势显著,在航空航天、减震吸能、光学......
凝胶聚合物电解质(GPEs)不仅有效解决了液态电解质的易燃问题,而且在室温下具有比固态电解质更高的离子电导率,被认为是下一代最有应......
壳聚糖(CTS)作为天然生物高分子,具备优异的生物降解性、人体相容性且富含大量功能基团等优点。基于CTS的多孔隙聚合物具有超高比表......
椎间融合器是应用椎间融合术治疗脊柱退行性病变的主要骨科植入物之一,可以维持脊柱高度及生理曲度,造福患者。为了提高融合率,减......
光催化裂解水产氢是缓解环境污染和能源危机最有前景的技术之一。其中,光催化材料是制约此项技术发展与应用的瓶颈因素。因此,设计......
下颌骨修复技术涉及颅颌面修复外科学、机械工程及计算机技术等学科,具有较强的医工结合的交叉学科特色,还需要结合复杂结构设计及......
采用激光选区熔化及陶瓷光固化技术制备了具有多孔特征的金属骨支架与陶瓷骨支架,采用压缩试验评价了两种骨支架的力学性能,采用体外......
通过SLM加工制造了以立方晶格为单元的空心立方、G7、BCC多孔Ti6Al4V材料,其弹性模量均在人体自然骨范围内,对多孔材料分别进行了静......
随着社会的进步,以石墨为负极的锂离子电池已经越来越难以满足人们的要求,因此,发展高比容量的负极材料刻不容缓。Si作为理论比容......
基于患者颅骨CT数据进行个性化设计、制造的3D打印钛合金个性化颅骨修复体,可完美匹配颅骨个性化缺损,并进行有效修复,但以往相关研究......
传感器是获取外界信息的重要工具,其在电子皮肤、人机交互以及医疗健康等领域受到了极大的关注。在众多的传感器中,柔性机械量传感......
TC4钛合金作为结构材料因具有优异的抗腐蚀性、高的比强度等优势被广泛应用于兵工、航空航天、车辆、医疗等领域。然而,随着航空航......
锂离子电容器兼具了锂离子电池高比能量和电容器高功率的优势,是一种非常有应用前景的新型储能器件。碳材料具有高稳定性和可控结构......
Cu2O催化剂能够有效地将二氧化碳电化学还原为多碳C2+产物,催化剂的组成和结构是影响C2+产物催化活性和选择性的重要因素。本研究......
在现代社会,许多行业要求员工在办公环境中使用计算机完成工作,坐姿成为办公场所最常见的工作姿势。工业国家超过75%的员工在工作......
伴随着新能源如太阳能,风能,潮汐能等越来越多的替代传统能源,对应的新能源的储存需求也日益增高。电化学储能有着高的能量密度和......
水凝胶材料由于其独特的含水交联网络结构,具有优越的亲水、润滑、耐磨、生物相容等特性,是近年来发展极为迅速的高分子材料之一,被广......
为了满足日益增长的清洁能源使用需求,研发高能量密度的锂离子电池至关重要。硅材料资源丰富、比容量高且工作电位低,被认为是最有......
润湿性是材料非常重要的表面性质,主要由材料的结构和化学成分共同决定,对材料的应用产生很大的影响。受自然界中荷叶、玫瑰花、鱼......
β型钛合金具有优异的力学性能、较低的弹性模量、高的生物相容性和耐腐蚀性,被广泛用作骨创伤产品和人工关节等硬组织替代材料或......
相变材料通过相变过程实现潜热的释放和储存,达到温度缓冲和热能调控的功能,含有相变材料的功能织物可减少由于环境温度的急剧变化......
兼具功能和结构双重属性的多孔结构,因拥有优异的综合性能而在机械、能源、化工、医学、建筑、电子、航空航天等诸多领域具有广泛......
自由界面大变形过程是流体力学领域最具挑战性的科学问题。自由界面在极短时间内的剧烈变形对观测手段的时空分辨率提出了苛刻的要......
肌腱作为人体肌肉骨骼系统的重要组成部分,其作用是进行力的传递,所以高强度的机械性能是肌腱最重要的特性。肌腱严重损伤后,常常......
太赫兹技术因其在许多前沿领域的潜在应用而受到广泛关注。随着太赫兹器件的快速发展,由于在复杂系统中管理电磁辐射发射和干扰的......
随着信息技术的飞速发展,电磁污染愈来愈严重,防治电磁污染的主要手段就是发展电磁屏蔽材料,反射和吸收是其中的两种主要实现手段,......
超级电容器因其功率密度高、安全性好和循环寿命长等特点,在可穿戴领域展现出巨大应用前景。然而,传统超级电容器体积比电容和能量......
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电子元器件的小型化和高密度化使得封装互连结构中可能同时存在几种不同尺寸的焊点,不同尺寸焊点具有不同的力学性能和失效特征,由......
铁镍合金工具由于自身硬度大,在使用过程中时常对部件和材料表面造成损伤。本论文根据项目研发和应用要求,对铁镍合金产品进行表面......
目前,随着互联网技术的快速发展及工业4.0的提出,未来的社会生活将会发生巨大的变化。目前5G技术的发展以及6G技术的提出让万物互......
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环境污染与能源短缺已成为当代社会可持续发展所面临的棘手问题。近些年来,光催化作为最有吸引力的技术之一,由于其在太阳能存储转......
在战场、重大事故中产生的不可控大量失血是许多创伤性死亡的主要原因,而常用的止血方法如按压止血、手术缝合或者纱布包扎无法在......
随着医疗技术的不断发展,金属植入体在骨骼修复手术中的应用越加广泛。通过传统方法制造的金属植入体密度大,弹性模量远大于人体骨......
Ti6Al4V具有出色的机械、物理和化学特性,被广泛用于国防、航空航天、生物医学等领域,但是其本身固有的一些缺点,如高摩擦系数、低......
随着全球能源消耗的持续增长,使用可再生清洁型能源成为大势所趋。其中,先进储能装置的开发是实现清洁能源转化、存储和利用的必要......
石墨烯由于阻抗匹配特性较差且易于片层堆叠,很难直接用作电磁波吸收材料,为了发挥石墨烯优异的性能,对其改性优化一直是吸波领域......
3D打印技术是通过利用三维软件进行建模设计操作,采用材料逐层累加的方法制造实体零件的一种技术,相对于传统的材料去除(切削加工)技......
随着新一代装备的跨越式发展,兼具承载与功能特性的多功能结构显得越来越重要。这类结构呈现出鲜明的多尺度、多目标、多物理场等......
碳包覆磁性纳米颗粒(CEMNPs)兼具磁性金属核芯和外层碳壳的性能优势,可作为一种新型可回收的吸附剂应用于水处理领域。但目前,对于CE......
过度消耗化石燃料和严重的环境污染刺激了清洁可持续能源的快速发展。锂离子电池(LIBs)以其安全性高、使用寿命长、环保等优点,在电......
本研究建立了羊髌腱缺损重建动物实验模型,通过手术对动物实验羊后肢肌腱进行剥离,分别使用均匀多孔结构与仿生多孔结构钛合金植入......
微电子计算机、导弹卫星和军用雷达等精密设备蓬勃发展,设备体积微小型化,运行速度不断提升,导致器件功率密度大幅增加,对散热提出......
广泛使用化石燃料不仅使得能源危机变得更加紧迫,还导致了环境污染和全球变暖等一系列问题,因此急需对清洁、稳定的能源进行有效地......