本研究采用半连续酯化法通过添加第三、第四等单体(间苯二甲酸IPA,新戊二醇DTG,环已烷二甲醇CHDM等)高收缩纤维用共聚酯.研究了共聚单体种类及添加比例对纤维收缩率的影响;纺丝、拉伸及热处理工艺条件对纤维热收缩率的影响;并采用DSC、TG、X-ray衍射、双折射法、声速法、红外光谱法、热收缩…
【应力纤维提供高收缩力】作者将细胞涂聚丙烯酰胺水凝胶上制成的哑铃形或药丸形微图案上,来探究肌动蛋白束的存在是否会影响牵引力的大小和分布。哑铃形的微图案能够促进细胞中两种应力纤维的组装,而药丸形的微图案能够促进更加均匀的肌动蛋白细丝网络的形成(图1a,b)。
浙江大学硕士学位论文聚丙烯纤维混凝土早期收缩与抗裂性能试验研究姓名:张佚伦申请学位级别:硕士专业:结构工程指导教师:钱晓倩;詹树林20060301浙江大学03级硕士学位论文聚丙烯纤维混凝土早期收缩和抗裂性能试验研究摘要本文紧紧围绕纤维混凝土的早期收缩抗裂性能这一主题,从...
聚丙烯腈基碳纤维结构与性能相关性研究材料是人类可以利用的物质,一般是指固体。而材料学是研究材料的或工艺、材料结构与材料性能三者之间的相互关系的科学。涉及的理论包括固体物理学,材料化学,与电子..
并列型复合纤维的结构与性能研究摘要COPET/PTT并列型复合纤维是一种新型的具有耐氯漂、耐化学药品等优良性能的卷曲弹性纤维。采用自行的COPET与PTT切片通过复合纺丝法制成三维立体卷曲结构,从而形成了独有的专利技术,该复合纤维具有良好的卷曲弹性及常压可染性。
三个月内2篇论文,鲍哲南课题组新发现可承受5000倍自重的人造肌肉.7月2日,美国斯坦福大学化学工程系鲍哲南课题组博士后研究员郑雨晴等以第一作者的身份在Science上发表了与“全光刻无刻蚀工艺”相关的研究成果。.不到三个月,鲍哲南课题组再发表...
一根神奇的“纤维”,造就六篇《Science》,剑指人工肌肉!.什么是人工肌肉?.人工肌肉(Artificialmuscle),指的是在受到外部物理刺激或化学刺激后会改变形状的材料或者装置,不仅包括通过生物技术模仿实际动物肌肉结构的新型智能形状记忆材料,还包括...
这些纤维具有很大的神经体,需要大量的刺激才能收缩,这意味着你必须举起非常沉重或非常快的东西才能让它们参与进来。这些纤维可以产生高水平的力,但它们具有很低毛细血管密度,几乎完全通过无氧糖酵解获得能量,所以它们很快疲劳。
按照肌纤维收缩时长度的变化,可将骨骼肌收缩分为向心(长度变短)、等长(长度不变)和离心(长度变长)收缩。与前两种收缩形式相比,离心收缩在增加肌肉体积和肌力等方有明显的优势,偏重于离心收缩的运动方式作为训练手段已广泛应用于竞技体育和运动康复领域。
俞书宏院士团队:仿生强度和韧性同时提高的多级螺旋结构纳米复合纤维.高分子科学前沿.以纤维素为代表的新型生物质材料具备来源广、可再生、易降解、低成本、优异的机械和热稳定等性能,近年来逐渐被应用于对机械耐用、可持续和生物相容性材料有...
本研究采用半连续酯化法通过添加第三、第四等单体(间苯二甲酸IPA,新戊二醇DTG,环已烷二甲醇CHDM等)高收缩纤维用共聚酯.研究了共聚单体种类及添加比例对纤维收缩率的影响;纺丝、拉伸及热处理工艺条件对纤维热收缩率的影响;并采用DSC、TG、X-ray衍射、双折射法、声速法、红外光谱法、热收缩…
【应力纤维提供高收缩力】作者将细胞涂聚丙烯酰胺水凝胶上制成的哑铃形或药丸形微图案上,来探究肌动蛋白束的存在是否会影响牵引力的大小和分布。哑铃形的微图案能够促进细胞中两种应力纤维的组装,而药丸形的微图案能够促进更加均匀的肌动蛋白细丝网络的形成(图1a,b)。
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并列型复合纤维的结构与性能研究摘要COPET/PTT并列型复合纤维是一种新型的具有耐氯漂、耐化学药品等优良性能的卷曲弹性纤维。采用自行的COPET与PTT切片通过复合纺丝法制成三维立体卷曲结构,从而形成了独有的专利技术,该复合纤维具有良好的卷曲弹性及常压可染性。
三个月内2篇论文,鲍哲南课题组新发现可承受5000倍自重的人造肌肉.7月2日,美国斯坦福大学化学工程系鲍哲南课题组博士后研究员郑雨晴等以第一作者的身份在Science上发表了与“全光刻无刻蚀工艺”相关的研究成果。.不到三个月,鲍哲南课题组再发表...
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这些纤维具有很大的神经体,需要大量的刺激才能收缩,这意味着你必须举起非常沉重或非常快的东西才能让它们参与进来。这些纤维可以产生高水平的力,但它们具有很低毛细血管密度,几乎完全通过无氧糖酵解获得能量,所以它们很快疲劳。
按照肌纤维收缩时长度的变化,可将骨骼肌收缩分为向心(长度变短)、等长(长度不变)和离心(长度变长)收缩。与前两种收缩形式相比,离心收缩在增加肌肉体积和肌力等方有明显的优势,偏重于离心收缩的运动方式作为训练手段已广泛应用于竞技体育和运动康复领域。
俞书宏院士团队:仿生强度和韧性同时提高的多级螺旋结构纳米复合纤维.高分子科学前沿.以纤维素为代表的新型生物质材料具备来源广、可再生、易降解、低成本、优异的机械和热稳定等性能,近年来逐渐被应用于对机械耐用、可持续和生物相容性材料有...