商业计划书工业和信息化部知识更新工程办公室课件

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动,利用其可控的形状回复作用力,灵巧地抓起易碎物体,如盛满水的纸杯等。药物自动投放系统也是智能材料一显身手的领地。日本推出了一种能根据血液中的葡萄糖浓度而扩张和收缩的聚合物。葡萄糖浓度低时,聚合物条带会缩成小球,葡萄糖浓度高时,小球会伸展成带。借助于这一特性,这种聚合物可制成人造胰细胞。将用这种聚合物包封的胰岛素小球,注入糖尿病患者的血液中,小球就可以模拟胰细胞工作。血液中的血糖浓度高时,小球释放出胰岛素,血糖浓度低时,胰岛素被密封。这样,病人血糖浓度就会始终保持在正常的水平上。,智能材料应用,智能材料,在军事方面,在航空航天器蒙皮中植入能探测激光、核辐射等多种传感器的智能蒙皮,可用于对敌方威胁进行监视和预警。美国正在为未来的弹道导弹监视和预警卫星研究在复合材料蒙皮中植入核爆光纤传感器、X射线光纤探测器等多种智能蒙皮。这种智能蒙皮将安装在天基防御系统平台表面,对敌方威胁进行实时监视和预警,提高武器平台抵御破坏的能力。智能材料还能降低军用系统噪声。美国军方发明出一种可涂在潜艇上的智能材料,它可使潜艇噪声降低60分贝,并使潜艇探测目标的时间缩短100倍。,智能材料应用,智能材料的再一个重要进展标志就是形状记忆合金,或称记忆合金。这种合金在一定温度下成形后,能记住自己的形状。当温度降到一定值(相变温度)以下时,它的形状会发生变化;当温度再升高到相变温度以上时,它又会自动恢复原来的形状。目前记忆合金的基础研究和应用研究已比较成熟。一些国家用记忆合金制成了卫星用自展天线。在稍高的温度下焊接成一定形状后,在室温下将其折叠,装在卫星上发射。卫星上天后,由于受到强的日光照射,温度会升高,天线自动展开。除此之外,还有人用记忆合金制成了窗户自动开闭器。当温度升至一定程度后窗户自动打开,温度下降时自动关闭。,智能材料应用,智能材料应用,智能材料是一种集材料与结构、智然处理、执行系统、控制系统和传感系统于一体的复杂的材料体系。它的设计与合成几乎横跨所有的高技术学科领域。构成智然材料的基本材料组元有压电材料、形状记忆材料、光导纤维、电(磁)流变液、磁致伸缩材料和智然高分子材料等。智然材料的出现将使人类文明进入一个新的高度,但目前距离实用阶段还有一定的距离。今后的研究重点包括以下六个方面:(1)智能材料概念设计的仿生学理论研究(2)材料智然内禀特性及智商评价体系的研究(3)耗散结构理论应用于智能材料的研究(4)机敏材料的复合-集成原理及设计理论(5)智能结构集成的非线性理论(6)仿人智能控制理论,智能材料研究方向,英国埃克塞特大学()的研究小组宣 称,一种奇异的甲虫启发我们如何制作亮白超薄材料;美国伊利诺斯大学香槟分校()的研究人员研制出 一种可模仿人类皮肤、能多次自我修复的聚合物材料;美国伦斯勒理工学院和阿克伦大学的研究人员制造出一种 复合“壁虎胶带”,它能够迅速地与目标表面黏着或者分 离,黏着能力是真正壁虎的4倍;伦斯勒理工学院()通 过向聚合物中注入导电碳纳米管,通过监测复合材料结构 电阻,一旦探测到裂纹,可向相应区域输送一个短电流脉 冲将碳纳米管加热,熔化的内嵌愈合剂将流入并修复裂纹 ,这样复合材料结构的强度可以得到70%的恢复。,智能材料研究动态,具有在一定的低温条件下呈现出电阻等于零以及排斥磁力线的性质的材料。现已发现有28种元素和几千种合金和化合物可以成为超导体。1911年荷兰人发现超导电性:4.2K(),到1986前达到23.2K(3);1986年:美国国际商用机器公司科学家米勒、贝德诺尔茨发现35K(钡镧铜);日本东京大学工学部又将超导温度提高到37K;美国休斯敦大学又将超导温度提高到40.2K;1987年:日本川崎国立分子研究所将超导温度提高到43K;日本综合电子研究所又将超导温度提高到46K和53K;中国科学院物理研究所获得了486K的锶镧铜氧系超导体;美国休斯敦大学又将超导温度提高到98K超导体;日本宣布发现123K超导体;中国北京大学成功地用液氮进行超导磁悬浮实验。高温超导体的巨大突破,以液态氮代替液态氦作超导制冷剂获得超导体,使超导技术走向大规模开发应用。,超导材料定义,超导材料具有的优异特性使它从被发现之日起,就向人类展示了诱人的应用前景。但要实际应用超导材料又受到一系列因素的制约,这首先是它的临界参量,其次还有材料制作的工艺等问题(例如脆性的超导陶瓷如何制成柔细的线材就有一系列工艺问题)。到80年代,超导材料的应用主要有:利用材料的超导电性可制作磁体,应用于电机、高能粒子加速器、磁悬浮运输、受控热核反应、储能等;可制作电力电缆,用于大容量输电(功率可达10000);可制作通信电缆和天线,其性能优于常规材料。利用材料的完全抗磁性可制作无摩擦陀螺仪和轴承。利用约瑟夫森效应可制作一系列精密测量仪表以及辐射探测器、微波发生器、逻辑元件等。利用约瑟夫森结作计算机的逻辑和存储元件,其运算速度比高性能集成电路的快1020倍,功耗只有四分之一。,超导材料应用,超导材料:,2G超导带材(基带与涂层)和2带材3,成功制备出合格评估线交付国际组 有中国参与的国际合作项目,仅次于国际空间站,总投资约100亿欧元,我国承担约100亿人民币。用约4803股线和240线。我国承担27吨的3线材制造任务,价值人民币2亿元。,超导材料研究开发,超导强电应用:超导限流器:3590 世界上挂网运行限流器中电压等级最高、容量最大采用2的核磁共振()将研制成功我国第一台、世界第二台采用2的,超导材料研究开发,超导弱电应用:四通道心磁图仪实现临床试用磁强计用于地矿勘查有望带来地矿勘察的革命,超导材料研究开发,1米102厘米=103毫米106微米109纳米1010埃2011年10月19日欧盟委员会通过了对纳米材料的定义:纳米材料是一种由基本颗粒组成的粉状或团块状天然或人工材料,这一基本颗粒的一个或多个三维尺寸在1纳米至100纳米之间,并且这一基本颗粒的总数量在整个材料的所有颗粒总数中占50%以上。主要变化:体积变化:当粉末粒子尺寸由10微米降至10纳米时,其粒径虽改变为1000倍,但换算成体积时则将有10的9次方倍之巨,必须用量子力学取代传统力学来描述它的行为。表面积变化:超微粒子的表面布满了阶梯状结构,此结构代表具有高表面能的不安定原子。同时因粒径缩小而提供了大表面的活性原子。(熔点下降)磁性变化:一般常见的磁性物质均属多磁区之集合体,当粒子尺寸小至无法区分出其磁区时,即形成单磁区之磁性物质。光吸收率变化:纳米粒子的粒径小于光波的波长,因此将与入射光产生复杂的交互作用。纳米材料因其光吸收率大的特色,可应用于红外线感测器材
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