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德国研发交互式纤维——弹性体复合材料 可用于机械与车辆工程等

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时间:1900/1/1 0:00:00

据国外媒体报道,德国德累斯顿的研究人员将开发一种全新的材料,可以直接将致动器和传感器集成到柔性纤维复合材料中。这种想法其实和目前最先进的技术是对立的。因此,德国研究基金会(DFG)批准了“交互式纤维-弹性体复合材料”项目的第二阶段,该项目由德国德累斯顿大学(TU Dresden)和德国德累斯顿莱布尼茨聚合物研究所(Leibniz Institute of Polymer Research)合作。

德累斯顿工业大学研究员(来源:德累斯顿工业大学)

德累斯顿工业大学研究员(来源:德累斯顿工业大学)

项目结果表明,基于仿真开发的智能材料组合,即“自给纤维复合材料”是可取的。执行器和传感器已经集成到结构中,不再依次放置,与实际情况相符。第一阶段,研究人员为柔性仿生结构的二维大变形提供了重要依据。在此基础上,在第二阶段,研究将集中在离子和螺旋驱动器传感器的概念。结合智能设计和控制算法,开发了一个完备的三维可变形材料系统,使这类系统功能更加强大,可以在需要的位置定制复杂的预制体图案,并且这种定制可以无接触可逆地完成。据国外媒体报道,德国德累斯顿的研究人员将开发一种全新的材料,可以直接将致动器和传感器集成到柔性纤维复合材料中。这种想法其实和目前最先进的技术是对立的。因此,德国研究基金会(DFG)批准了“交互式纤维-弹性体复合材料”项目的第二阶段,该项目由德国德累斯顿大学(TU Dresden)和德国德累斯顿莱布尼茨聚合物研究所(Leibniz Institute of Polymer Research)合作。

德累斯顿工业大学研究员(来源:德累斯顿工业大学)

德累斯顿工业大学研究员(来源:德累斯顿工业大学)

项目结果表明,基于仿真开发的智能材料组合,即“自给纤维复合材料”是可取的。执行器和传感器已经集成到结构中,不再依次放置,与实际情况相符。第一阶段,研究人员为柔性仿生结构的二维大变形提供了重要依据。在此基础上,在第二阶段,研究将集中在离子和螺旋驱动器传感器的概念。结合智能设计和控制算法,开发了一个完备的三维可变形材料系统,使这类系统功能更加强大,可以在需要的位置定制复杂的预制体图案,并且这种定制可以无接触可逆地完成。

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