科学家发明仿生纤维传感器.复旦大学科学家研发一种可注射的纤维状生物传感器,植入后该传感器就像毛发一般附在皮肤表面,纤细柔软并可以实现对体内多种化学物质的长期、实时监测。.随着医疗技术的发展,个人生理信息的实时监测及其带来的个体化医疗...
科学家研制新型仿生增强增韧纳米复合纤维材料.目前,能源环境问题日趋严峻,基于生物质来源的高性能纳米复合材料由于其环境友好、可再生和...
ACSNano专题综述:仿生纤维系统的设计与应用.材料.作者:X-MOL2019-06-08.纺丝是一种高效的纤维方式。.天然的纺丝系统在多种节肢动物谱系中已存在了数亿年之久,其中最广为人知的例子是蜘蛛和家蚕。.天然的蛛丝和蚕丝纤维显示出人造材料难以企及的...
9月23日,相关论文以《利用液晶弹性体纤维仿生构筑人工心肌》(BioinspiredConstructionofArtificialCardiacMusclesBasedonLiquidCrystalElastomerFibers)为题发表在AdvancedMaterialsTechnologies上[1]。图|相关论文(来源:AdvancedMaterials
单根SiC/TiO_2仿生型人工骨骼材料的纳米纤维的抗弯弹性模量K=13.5-25.0GP,与人体骨骼抗弯弹性模K=17-18.9GP相吻合。当对该仿生人工骨骼材料的单根纤维施加外力时,仿生骨骼纤维发生弯曲,表现出较好的抗压抗弯强度。
服装概论论文纺织服装材料的仿生设计与研究.doc,纺织服装材料的仿生重点分析目前一些典型仿生材料如仿生复合材料、贝壳仿生材料、蜘蛛丝仿生材料、骨骼仿乍材料、竹纤维仿生材料、仿生纳米材料等设计和研究的新进展和存在的困难并提出一些新的材料设计思想方法和的模型,对仿生...
随着软体机器人和智能可穿戴电子设备的飞速发展,仿生智能纤维人工肌肉的研究和应用近来被广泛研究。人工肌肉纤维具有与生物肌肉纤维相类似的功能和结构,在适当的外界刺激方式下,产生仿生物肌肉的感知传感和反馈…
仿生材料是从分子水平上模拟天然物质的结构特点和生物功能,进而开发出类似甚至超越原天然物质功能的新型材料。随着当前医学水平和人们生活质量的不断提高,为一些提供安全、有效的用于组织替换和移植的仿生材料成为了生物学、医学和材料学等多领域的研究热点。
图|纳米纤维素新型仿生材料和聚合物的力学与热学性能比较对此,俞书宏团队开发出一种简单而高效的仿生方法,该方法名为“定向变形组装”。采用变形组装的方法,该团队制造出全天然的高性能仿生结构材料,与此同时还出纤维素纳米纤维(CNF)和二氧化钛云母片(二氧化钛-云母)复合水...
摘要:生物运用纤维等增强要素排列成各种各样的有序结构,以实现其材料性能调控,如螳螂虾运用纤维的螺旋排列提高材料抗冲击性能,贝类运用砖泥结构增强贝壳材料韧性,松树运用双层结构的各向异性纤维取向控制松塔鳞片变形等.生物材料的构建策略具有高效率,多功能的优势,表现出既轻又强,既强...
科学家发明仿生纤维传感器.复旦大学科学家研发一种可注射的纤维状生物传感器,植入后该传感器就像毛发一般附在皮肤表面,纤细柔软并可以实现对体内多种化学物质的长期、实时监测。.随着医疗技术的发展,个人生理信息的实时监测及其带来的个体化医疗...
科学家研制新型仿生增强增韧纳米复合纤维材料.目前,能源环境问题日趋严峻,基于生物质来源的高性能纳米复合材料由于其环境友好、可再生和...
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9月23日,相关论文以《利用液晶弹性体纤维仿生构筑人工心肌》(BioinspiredConstructionofArtificialCardiacMusclesBasedonLiquidCrystalElastomerFibers)为题发表在AdvancedMaterialsTechnologies上[1]。图|相关论文(来源:AdvancedMaterials
单根SiC/TiO_2仿生型人工骨骼材料的纳米纤维的抗弯弹性模量K=13.5-25.0GP,与人体骨骼抗弯弹性模K=17-18.9GP相吻合。当对该仿生人工骨骼材料的单根纤维施加外力时,仿生骨骼纤维发生弯曲,表现出较好的抗压抗弯强度。
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随着软体机器人和智能可穿戴电子设备的飞速发展,仿生智能纤维人工肌肉的研究和应用近来被广泛研究。人工肌肉纤维具有与生物肌肉纤维相类似的功能和结构,在适当的外界刺激方式下,产生仿生物肌肉的感知传感和反馈…
仿生材料是从分子水平上模拟天然物质的结构特点和生物功能,进而开发出类似甚至超越原天然物质功能的新型材料。随着当前医学水平和人们生活质量的不断提高,为一些提供安全、有效的用于组织替换和移植的仿生材料成为了生物学、医学和材料学等多领域的研究热点。
图|纳米纤维素新型仿生材料和聚合物的力学与热学性能比较对此,俞书宏团队开发出一种简单而高效的仿生方法,该方法名为“定向变形组装”。采用变形组装的方法,该团队制造出全天然的高性能仿生结构材料,与此同时还出纤维素纳米纤维(CNF)和二氧化钛云母片(二氧化钛-云母)复合水...
摘要:生物运用纤维等增强要素排列成各种各样的有序结构,以实现其材料性能调控,如螳螂虾运用纤维的螺旋排列提高材料抗冲击性能,贝类运用砖泥结构增强贝壳材料韧性,松树运用双层结构的各向异性纤维取向控制松塔鳞片变形等.生物材料的构建策略具有高效率,多功能的优势,表现出既轻又强,既强...