2019年第45卷
的伸缩导电技术开发出了静电电容式伸缩应变传感器(伸缩性传感器)。这样的传感器可以设置在用原有应变计较难设置的自由曲面,且可以计量柔软物之类的大的变形,具有可计量柔软且变形大的物品的能力,这是此前做不到的,是反复精度和响应性优异的传感器,可望作为适用于广大产业领域的具有替能的传感器。
通过组装于各种柔软物,伸缩性传感器的作用如下:可以用作大变形的应变计、开关和连系装置;作为设计纺织品和缓冲器等柔软制品的变形评价工具;作为操控游戏和玩具等的控制器;作为安装于人体获得运动形式和运动量等运动信
资讯速递 息的仪器;由于可以在看护现场和康复现场进行实时监控,所以可作为定量分析训练和康复效果的工具;作为广泛用于利用计量呼吸数来评价运动对应能和咽下等医疗、福利、康复的现场等的定量分析工具等的各种应用。伸缩性传感器将作为新的工具为更广泛的领域作出贡献。今后将致力于对伸缩性传感器进行改进和开发。
编译自大高秀夫. 伸缩性ひずみセンサの開發と应用展开[J]. 日本ゴム協會志,2018,91(2):41-48.
以蓖麻油为原料研制出“超强弹性”材料
蜘蛛丝是一种拉伸强度惊人的天然材料,安徽农业大学教授汪钟凯团队受其启发,2019年4月6日以蓖麻油为原材料,研发出一种抗拉强度超过200兆帕的超强荧光弹性材料,实现了农林生物质的高价值转化与利用。国际权威学术期刊《自然·通讯》2019年4月发表了该成果。
有研究表明,蜘蛛丝的力学拉伸强度最强可达到800兆帕,这相当于用一根铅笔粗细的十字园蛛蛛丝,就可以拉住一架自重180吨、正以每秒80米速度降落的波音747飞机。蜘蛛丝的这种超强性能,来源于丝蛋白内部纳米晶体的特殊结构,受到科研工作者的广泛关注。
安徽农业大学教授汪钟凯团队在植物油脂高分
子合成研究中发现了一条新路径,能够将蓖麻油转化形成模仿蛋白的聚合物分子,他们精确调节获得纳米晶体结构,再通过机械加工实现了类似于蜘蛛丝的特殊结构。经过测试,这种新材料的抗拉强度超过200兆帕,相比之前强度普遍在几十兆帕的人工弹性材料,取得了性能上的重大突破。
据介绍,以往的研究显示,生物质资源可以被转化为高分子材料,但在成本及性能方面无法与石油基高分子材料媲美。本次研究的生物质材料在性能方面取得了突破,有利于人们摆脱对石化资源的依赖。
(钱伯章 供稿)
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