空间可编程的建筑材料灵感来自金阶段工程.
Chen Liu1,2, Minh-Son Pham1
1Department of Materials, Imperial College London, London, SW7 2AZ, UK.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|September 15, 2023
概括
研究人员使用金原理开发了可编程建筑材料. 这些智能机械超材料提供增强的强度,可调节性质和适应性响应,用于先进的应用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 机械工程 机械工程
- 超材料是指一种超材料.
背景情况:
- 可编程架构材料对于提高性能和集成至关重要.
- 现有的材料往往缺乏对机械行为和适应反应的精确控制.
研究的目的:
- 引入一种用于设计可编程架构材料的新方法.
- 为了实现机械性能的精确局部调整,并增强自适应变形能力.
主要方法:
- 在材料设计中使用物理金原理.
- 开发具有可调节强度,模量和塑性变形的建筑材料.
- 实施规范局部变形和控制内部传播的策略.
主要成果:
- 实现了增强的全球强度和对机械性能的局部控制.
- 证明了高强度,塑性变形稳定性,并调节了局部变形状态.
- 创造了具有空间控制的变形传播的智能机械超材料.
结论:
- 拟议的方法产生了一种新型的智能机械超材料.
- 这些材料通过响应强度和基于值的响应表现出增强的适应性.
- 该方法提供了有效的方法来提高材料性能和与环境的整合.


