Jove
Visualize
联系我们
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
关于 JoVE
概览领导团队博客JoVE 帮助中心
作者
出版流程编辑委员会范围与政策同行评审常见问题投稿
图书馆员
用户评价订阅访问资源图书馆顾问委员会常见问题
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experiments存档
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教师资源中心教师网站
使用条款与条件
隐私政策
政策

相关概念视频

您也可能阅读

相关文章

通过共同作者、期刊和引用图与本文相关的文章。

排序
Same author

A Bottom-Up Design Framework for Multifunctional Lattice Metamaterials.

Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)·2026
Same author

Feasibility Study on Reusing Recycled Premixed Multi-Material Powder in the Laser Powder Bed Fusion Process for Thermal Management Application.

Micromachines·2025
Same author

Material-Gradient Enabled Enhancement of Strength and Strain-Hardening of Lattice Structures.

Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)·2025
Same author

Harnessing screw dislocations in shell-lattice metamaterials for efficient, stable electrocatalysts.

Nature communications·2025
Same author

Exploiting multiscale dynamic toughening in multicomponent alloy metamaterials for extreme impact mitigation.

Science advances·2025
Same author

Oxide-dispersion-enabled laser additive manufacturing of high-resolution copper.

Nature communications·2025

相关实验视频

Updated: Jun 1, 2025

Indirect Fabrication of Lattice Metals with Thin Sections Using Centrifugal Casting
08:32

Indirect Fabrication of Lattice Metals with Thin Sections Using Centrifugal Casting

Published on: May 14, 2016

12.5K

通过增材制造实现的多物理格子元材料:设计原则,交互机制和多功能应用.

Winston Wai Shing Ma1, Hang Yang2, Yijing Zhao2

  • 1Department of Mechanical and Automation Engineering, Chinese University of Hong Kong, Sha Tin, Hong Kong, 999077, China.

Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
|January 21, 2025
PubMed
概括

本综述探讨了使用增材制造制造的多物理晶格元材料. 它详细介绍了设计原理,结构与属性关系以及各种应用,为先进材料开发提供了指导方针.

关键词:
添加剂制造 添加剂制造 添加剂制造互动机制的交互机制.多功能应用程序多功能应用程序多物理格子超材料.结构-机制-财产关系

更多相关视频

Characterizing Dissipative Elastic Metamaterials Produced by Additive Manufacturing
09:39

Characterizing Dissipative Elastic Metamaterials Produced by Additive Manufacturing

Published on: June 28, 2024

832
Fabricating Metamaterials Using the Fiber Drawing Method
11:57

Fabricating Metamaterials Using the Fiber Drawing Method

Published on: October 18, 2012

13.7K

相关实验视频

Last Updated: Jun 1, 2025

Indirect Fabrication of Lattice Metals with Thin Sections Using Centrifugal Casting
08:32

Indirect Fabrication of Lattice Metals with Thin Sections Using Centrifugal Casting

Published on: May 14, 2016

12.5K
Characterizing Dissipative Elastic Metamaterials Produced by Additive Manufacturing
09:39

Characterizing Dissipative Elastic Metamaterials Produced by Additive Manufacturing

Published on: June 28, 2024

832
Fabricating Metamaterials Using the Fiber Drawing Method
11:57

Fabricating Metamaterials Using the Fiber Drawing Method

Published on: October 18, 2012

13.7K

科学领域:

  • 材料科学 材料科学 材料科学
  • 机械工程 机械工程
  • 物理 物理学 物理

背景情况:

  • 格子超材料为轻量化应用提供了卓越的性能.
  • 增材制造 (AM) 能够为多物理场景提供复杂的微架构.
  • 现有的审查缺乏多物理晶格元材料的全面覆盖.

研究的目的:

  • 批判性地审查由AM启用的多物理晶格元材料.
  • 阐明设计原则,结构-机制-属性关系和相互作用机制.
  • 列举这些先进材料的多功能应用.

主要方法:

  • 格子超材料的分类 (同质,不同质等等). ) 的情况.
  • 对不同格子类型的设计原则和AM流程进行批判性讨论.
  • 在机械,声学,电磁/光学和热领域的结构-机制-属性关系的总结.

主要成果:

  • 详细分析AM技术对各种格子结构的适用性.
  • 从多物理相互作用中获得的关键设计原则的识别.
  • 包括吸声器,传感器,热管理和生物医学植入物在内的各种应用的列表.

结论:

  • 为多物理晶格元材料提供有效的设计指南.
  • 突出了AM在实现先进的多功能元材料方面的潜力.
  • 建立了未来在这一领域的研究和开发的基础.