形状记忆塑料有哪些好处?
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发布时间:2022-04-29 02:57
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热心网友
时间:2023-10-30 17:35
科学家一直有个梦想,那就是怎么让形形色色、各种各样的材料变得更加的“聪明”,具有各种自动的功能,从而让这些材料制成的产品性能变得更加的耐久。
目前,科学家已经在实验一种可根据温度的变化,能自动改变形状的“形状记忆塑料”。如果用它制作成记忆的弹簧,安装在我们的门窗上,随着日光强度和温度的变化,门窗就会自动的关闭和打开,以调节室内的光线。如果安装在淋浴的喷头上,就可以自动的调节出水温度。另外,如果把“形状记忆塑料”制作成一种内嵌式的传感器,将它嵌入在登山的绳索里,这样一旦绳索被磨损,强度下降,绳索的颜色就会自动示警。
科学家同时也在研究可以让材料变得更加“聪明”的其它方式。美国的科学家依据人体有自愈功能的特点,在修补玻璃钢和其它人工合成材料领域方面都取得了一定的进展。研究人员在聚合物里添加了疗伤用的可及时分泌的“淋巴液”,以及激活这种修补液启动修补过程所需的化学触媒,研制出了一种可使聚合物“自动痊愈”的新方法。
在我们的日常生活中,人造聚合物已被广泛的使用。像手机线路板、网球拍、撑竿跳时使用的撑竿、汽车上使用的挡泥板等,都是利用增强纤维制作成的。如果在疲劳和磨损的情况下,都会使这些本来很耐用的产品寿命大打折扣。比如汽车,每颠簸一下都会使复合材料随着震动产生细小的裂缝。使用一段时间后,人工合成的材料性能就会弱化,就需要该修补的修补,该丢弃的就要丢弃。
所以,长期以来,科学家一直希望能找到一种简易的方式来修补人工合成的材料,这样就可以使聚合物的网球拍变得更加结实耐用,手机线路板更容易修补,汽车车身更坚固、更漂亮。现在,终于找到了,也许要不了多久,这种全新的汽车人们就可以开上了。
以前,人们采用的修补方式通常是在破损的部位穿孔、打眼、填充、打补丁等,现在,只需要预先在制作人工合成材料的时侯,在树脂的基质中,均匀的混合一种特制的、内注有特殊树脂的超微胶囊,然后再像撒盐粒似的,均匀的把一种化学触媒微晶遍撒开来,最后一起制作成形,这样就可以使这种内嵌无数超微胶囊的聚合物部件,具备自身愈合的能力。如果出现破损的现象,预先放入的触媒就会激活胶囊中的特殊树脂,让树脂开始自动的软化,等到变成粘稠的液体时,注入和填充出现的缝隙或孔洞就开始逐渐的凝固,这样就能使人工合成的材料,长期持续的自动修复破损的部位。
这项研究成果具有非常广泛的用途,它可以延长用于整形的填充物的寿命。如果用在航天领域,就可以制造出更加坚固、更加持久耐用的宇宙飞船;用在电子领域,就可以生产有自愈能力的微电子线路板。
能自动修补破损的智能塑料的出现,让各种材料具有了自动的功能,这样就可以使材料变得持久耐用,节约了人力、财力。不过,这段路还很长,需要我们不断的去探索发现。
热心网友
时间:2023-10-08 16:37
科学家一直有个梦想,那就是怎么让形形色色、各种各样的材料变得更加的“聪明”,具有各种自动的功能,从而让这些材料制成的产品性能变得更加的耐久。
目前,科学家已经在实验一种可根据温度的变化,能自动改变形状的“形状记忆塑料”。如果用它制作成记忆的弹簧,安装在我们的门窗上,随着日光强度和温度的变化,门窗就会自动的关闭和打开,以调节室内的光线。如果安装在淋浴的喷头上,就可以自动的调节出水温度。另外,如果把“形状记忆塑料”制作成一种内嵌式的传感器,将它嵌入在登山的绳索里,这样一旦绳索被磨损,强度下降,绳索的颜色就会自动示警。
科学家同时也在研究可以让材料变得更加“聪明”的其它方式。美国的科学家依据人体有自愈功能的特点,在修补玻璃钢和其它人工合成材料领域方面都取得了一定的进展。研究人员在聚合物里添加了疗伤用的可及时分泌的“淋巴液”,以及激活这种修补液启动修补过程所需的化学触媒,研制出了一种可使聚合物“自动痊愈”的新方法。
在我们的日常生活中,人造聚合物已被广泛的使用。像手机线路板、网球拍、撑竿跳时使用的撑竿、汽车上使用的挡泥板等,都是利用增强纤维制作成的。如果在疲劳和磨损的情况下,都会使这些本来很耐用的产品寿命大打折扣。比如汽车,每颠簸一下都会使复合材料随着震动产生细小的裂缝。使用一段时间后,人工合成的材料性能就会弱化,就需要该修补的修补,该丢弃的就要丢弃。
所以,长期以来,科学家一直希望能找到一种简易的方式来修补人工合成的材料,这样就可以使聚合物的网球拍变得更加结实耐用,手机线路板更容易修补,汽车车身更坚固、更漂亮。现在,终于找到了,也许要不了多久,这种全新的汽车人们就可以开上了。
以前,人们采用的修补方式通常是在破损的部位穿孔、打眼、填充、打补丁等,现在,只需要预先在制作人工合成材料的时侯,在树脂的基质中,均匀的混合一种特制的、内注有特殊树脂的超微胶囊,然后再像撒盐粒似的,均匀的把一种化学触媒微晶遍撒开来,最后一起制作成形,这样就可以使这种内嵌无数超微胶囊的聚合物部件,具备自身愈合的能力。如果出现破损的现象,预先放入的触媒就会激活胶囊中的特殊树脂,让树脂开始自动的软化,等到变成粘稠的液体时,注入和填充出现的缝隙或孔洞就开始逐渐的凝固,这样就能使人工合成的材料,长期持续的自动修复破损的部位。
这项研究成果具有非常广泛的用途,它可以延长用于整形的填充物的寿命。如果用在航天领域,就可以制造出更加坚固、更加持久耐用的宇宙飞船;用在电子领域,就可以生产有自愈能力的微电子线路板。
能自动修补破损的智能塑料的出现,让各种材料具有了自动的功能,这样就可以使材料变得持久耐用,节约了人力、财力。不过,这段路还很长,需要我们不断的去探索发现。