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研究人员开发新型能量吸收材料 更有效地保护驾驶员

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时间:1900/1/1 0:00:00

据外媒报道,由于一项新技术,士兵、运动员和司机可以过上更安全的生活。这一过程可以更有效地防止冲击、爆炸和振动,并提供重复保护。

(来源:phys.org)

在压力下将水溶液插入疏水性纳米多孔材料,如沸石和金属有机骨架,有助于创造高性能的能量吸收系统。

一个国际研究小组测试了水热稳定的沸石咪唑酯骨架(ZIF)结构材料,该材料具有“疏水”笼状分子结构。研究小组发现,在现实的高速负载条件下,这种系统是非常有效的能量吸收器,这与纳米笼中水的积累和流动有关。

该团队的研究人员来自伯明翰大学、牛津大学和比利时根特大学。伯明翰大学工程学讲师孙悦婷博士说:“目前,橡胶被广泛应用于减震领域。但是,通过我们开发的工艺,我们可以制造一种每克可以吸收更多机械能的材料,并且由于独特的纳米尺度机制,具有非常好的可重复使用性。”

这种材料可以在车辆碰撞的情况下有效保护乘客和行人的安全。这种材料对于军用装甲车辆、基础设施和人类防护也具有重要意义。“士兵和警察可以受益于更好的防弹衣和防爆服,运动员可以使用更有用的头盔、护膝和鞋垫,因为这种材料类似于液体,易于穿着。”

这种材料的可重复使用性是由于其自身的液体挤压。这种材料还可以减震,因此可以用于车辆制造,使其噪音和振动频率更低,从而提供更好的乘坐舒适性;此外,还能减少机械中的有害振动和噪音,降低维护成本;并能使桥梁和建筑物在地震冲击下更加稳定。

目前最先进的吸能材料主要依靠塑性变形、粘弹性耗散等过程,难以在多次冲击下提供有效保护。据外媒报道,由于一项新技术,士兵、运动员和司机可以过上更安全的生活。这一过程可以更有效地防止冲击、爆炸和振动,并提供重复保护。

(来源:phys.org)

在压力下将水溶液插入疏水性纳米多孔材料,如沸石和金属有机骨架,有助于创造高性能的能量吸收系统。

一个国际研究小组测试了水热稳定的沸石咪唑酯骨架(ZIF)结构材料,该材料具有“疏水”笼状分子结构。研究小组发现,在现实的高速负载条件下,这种系统是非常有效的能量吸收器,这与纳米笼中水的积累和流动有关。

该团队的研究人员来自伯明翰大学、牛津大学和比利时根特大学。伯明翰大学工程学讲师孙悦婷博士说:“目前,橡胶被广泛应用于减震领域。但是,通过我们开发的工艺,我们可以制造一种每克可以吸收更多机械能的材料,并且由于独特的纳米尺度机制,具有非常好的可重复使用性。”

这种材料可以在车辆碰撞的情况下有效保护乘客和行人的安全。这种材料对于军用装甲车辆、基础设施和人类防护也具有重要意义。“士兵和警察可以受益于更好的防弹衣和防爆服,运动员可以使用更有用的头盔、护膝和鞋垫,因为这种材料类似于液体,易于穿着。”

这种材料的可重复使用性是由于其自身的液体挤压。这种材料还可以减震,因此可以用于车辆制造,使其噪音和振动频率更低,从而提供更好的乘坐舒适性;此外,还能减少机械中的有害振动和噪音,降低维护成本;并能使桥梁和建筑物在地震冲击下更加稳定。

目前最先进的吸能材料主要依靠塑性变形、粘弹性耗散等过程,难以在多次冲击下提供有效保护。

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