<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • Antpedia LOGO WIKI資訊

    美開發可自愈強化纖維材料

    美國伊利諾斯大學的一個研究小組日前開發出一種新型自愈系統。該系統就像生物組織中的脈管網絡,在其中充滿了化學愈合液,能幫助強化纖維材料實現反復自動愈合。該自愈系統在解決材料長期使用風險、延長材料壽命和提高可靠性方面極具前景。 該自愈系統是一種三維脈管網絡。研究人員用環保的高分子聚合物做“線”,對強化纖維材料進行“縫紉加工”,縫制出特殊紋理的三維花紋,就像生物組織中的脈管系統。而這種縫紉線是臨時性的,加工完成后通過加熱使其蒸發,只留下中空的脈管網絡。脈管由兩套隔離的脈管系統組成,分別充入不同的愈合劑,一種是環氧樹脂,另一種是硬化劑。 “發生斷裂時,本來隔離的微管道系統斷裂,里面的愈合劑就流出來進入纖維材料,如同血管破裂,兩種愈合劑在斷裂位置互相接觸,會形成高分子聚合物,就像一種結構性膠,把損傷區域連接在一起。我們進行了多次循環測試,基本上所有的斷裂都能100%成功愈合。”論文第一作者詹森·帕德里克說,“這種自愈方法的......閱讀全文

    伊利諾斯大學開發出可自愈的強化纖維材料

      玻璃纖維及其他強化復合纖維材料輕質堅固,廣泛用于航空、汽車、航海、城市建筑和運動器材中。但由于它們是層狀結構,可能會出現層間分離,一旦發生了內部損傷很難檢測,也無法用傳統方法來修復。這是限制復合材料更廣泛應用的重要原因之一。   據物理學家組織網4月15日報道,美國伊利諾斯大學厄本那—香檳分校

    美開發出可自愈的強化纖維材料 斷裂能100%愈合

      玻璃纖維及其他強化復合纖維材料輕質堅固,廣泛用于航空、汽車、航海、城市建筑和運動器材中。但由于它們是層狀結構,可能會出現層間分離,一旦發生了內部損傷很難檢測,也無法用傳統方法來修復。這是限制復合材料更廣泛應用的重要原因之一。   據4月15日報道,美國伊利諾斯大學厄本那—香檳分校的貝克曼研究所

    多光子顯微鏡成像:無標記成像在發育生物學中的應用

    光學成像可用于發育生物學,從而了解生物體的形成、揭示組織再生機制、認識并管理先天性缺陷和胚胎衰竭等。其中最受關注的兩個問題:一是心臟在早期發育中會發生劇烈的形態變化,其潛在功能和生物力學方面仍有待研究;二是中樞神經系統發育異常會導致先天性的疾病,所以需要從動力學、功能和生物力學等方面對大腦發

    微流控芯片技術在心血管疾病中的應用

    心臟是人體最重要的器官之一,它通過血管網絡向全身泵血,為組織器官提供營養物質,維持生物系統的體內平衡,一直以來,研究者對心臟生理病理功能的研究均付出了巨大努力,最近,通過仿生方法對心血管疾病的研究已經取得了快速的進展,其中引人注目的是基于微流控芯片技術對心血管疾病的研究。微流控芯片技術(microf

    美研發出模擬血管結構的復合材料

      據美國每日科學網站7月28日(北京時間)報道,美國科學家從生物的循環系統獲取靈感,研發出了類似于血管結構的復合材料,其可用于制造能自我愈合、自我冷卻的輕質而堅硬的材料、像樹一樣運送物質和能量的動力材料以及超材料等。相關研究發表在最新一期《先進材料》雜志上。   復合材料是兩種或更

    伊利諾伊大學科研人員成功研制自我修復塑料

      作為經典的宇航員求救信號,“休斯敦,我們有麻煩了”或許正在走向銷聲匿跡的那一天,而這還要感謝研究人員開發出的一種具有自我修復機制的塑料。這種材料能夠修補直徑達1公分的空洞,并且在這一過程中恢復材料絕大部分的原始強度。   能夠自我修復的聚合材料—比較典型的是塑料—并不是什么新東西。但是美國伊利諾

    自我修復塑料研制成功 可用于航天工程及外科植入手術

    科學家開發出一種能夠自我修復的塑料  作為經典的宇航員求救信號,“休斯敦,我們有麻煩了”或許正在走向銷聲匿跡的那一天,而這還要感謝研究人員開發出的一種具有自我修復機制的塑料。這種材料能夠修補直徑達1公分的空洞,并且在這一過程中恢復材料絕大部分的原始強度。  能夠自我修復的聚合材料——比較典型的是塑料

    我國科學家首次開發出具有三層結構人工血管

      近日,來自上海大學快速制造工程中心的研究人員通過將微印記和電子紡線技術相結合首次開發出了一種三層人工血管組織,這種新型的血管組織可以有效幫助研究人員可以利用多種分離材料,具有一定的機械強度并且可以促進新細胞生長,新細胞的生長是目前人造血管面臨的主要問題,因為當前的人造血管僅包含有一層或者兩層組織

    8月16日《科學》雜志精選

      指向過敏的通路   得益于一項新的研究,研究人員終于取得了一些進展以理解過敏反應是如何導致我們的肺部發炎及刺激我們的眼睛的,而且他們的研究結果對新的過敏療法有幫助。科學家們知道過敏的驅動因子是什么:蛋白酶——這是在真菌等過敏原中發現的酶。但人們對這些刺激物是如何導致與過敏有關的如氣道發炎及阻塞

    8月16日 Science 雜志精選

      更聰明的病蟲防治   Smarter Pest Control   Ug99稈銹病會給那些未受保護的小麥品種帶來毀滅性的影響(如圖最右的兩株);但對那些具有天生抗性基因的小麥則無能為力(圖中最左的三株)。《科學》雜志推出特刊,探討了過去和未來我們應對病蟲災害的防治戰略。這些解決方案要求我們深

    高校獲2010年度國家科技進步獎通用項目目錄

    特等獎通用項目1項 序號 獲獎編號 項目名稱 主要完成人 完成單位及名次(未注明則為獨立完成單位) 1 J-210-0-01 大慶油田高含水后期4000萬噸以上持續穩產高效勘探開發技術   大慶石油學院(3),中國石油大學(北京)(4),中國地質大學(武漢)(5),清

    劉彤華:七厘米載玻片上的醫學人生

    北京協和醫院病理科教授,博士生導師,中國工程院院士。1929年11月13日出生于江蘇無錫。1953年畢業于上海圣約翰大學醫學院。擅長淋巴結病理、消化道疾病病理、內分泌病理等的診斷,對胰腺腫瘤特別是胰腺癌的實驗性基因治療方式進行了深入系統的研究,開展了內分泌腫瘤的分子生物學和分子遺傳學研究。“胰頭癌

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频