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搜索结果: 1-15 共查到工学 黏附相关记录26条 . 查询时间(0.318 秒)
在国家自然科学基金项目(批准号:62233008、51435008、52075249、51975283)资助下,南京航空航天大学机电学院/航天学院戴振东、姬科举带领团队,与中国航天员科研训练中心李莹辉、李志利团队深度合作,首次将仿生黏附技术用于空间站航天员的在轨训练,所研制的仿生黏附鞋经神舟15和16号在轨使用,解决了航天员下肢力刺激难题,为中国空间站航天员长期在轨工作提供了一种有效的防护技术。研...
湿黏附在机械工程、海洋技术和医疗科学等领域发挥着重要作用。然而,在固-固界面含水粘接过程中,水分子的存在易导致粘合失效,这主要是由于界面水阻碍了胶黏剂与基材之间的接触和分子间相互作用的形成。对于界面水的去除,研究人员进行了各种尝试,如界面吸水、疏水排斥和挤压,但这些方法未能实现界面水的完全去除,较难保证界面的高性能黏附
湿黏附在机械工程、海洋技术和医疗科学等领域发挥着重要作用。然而,在固-固界面含水粘接过程中,水分子的存在易导致粘合失效,这主要是由于界面水阻碍了胶黏剂与基材之间的接触和分子间相互作用的形成。对于界面水的去除,研究人员进行了各种尝试,如界面吸水、疏水排斥和挤压,但这些方法未能实现界面水的完全去除,较难保证界面的高性能黏附。 202年8月3日,中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室研究员...
中国科学院国家纳米科学中心专利:可逆地控制细胞在金层表面的自组装单层膜上黏附的方法
中国科学院国家纳米科学中心专利:原子力显微镜探针及其针尖以及幽门螺杆菌与胃黏液黏附能力的检测方法
水凝胶作为一种具备多维应用潜能的高分子材料,因其高含水量、可控的力学性能、优异的渗透性、良好的生物相容性和类组织性等优点,被广泛应用于不同领域,特别是在含水环境中,如组织工程、植入电子设备和水下软体机器人等,通常需要水凝胶黏附于基底表面。然而,水凝胶的高含水量和聚合物网络的高亲水性,使其在湿环境中与接触表面之间很难实现有效的黏附。因此,迫切需要建立一种新策略来改变水凝胶在湿环境中的黏附性能。
第七届浙江省海洋知识创新竞赛(海洋科技创新类)决赛于11月23日顺利结束,材料与环境工程学院由何志伟、孔哲、林葆老师指导,何庆珍、谢杭明、吴汉卿、张朋真、周寒星、吴泠霄、李靓、张小飞、孟恒宇、倪好华同学完成的项目《低温下南北极海域航行船舶表面超低冰黏附强度防冰表面的研究》获得省赛一等奖。
电渗法作为一种减黏手段,可快速降低黏附力,为解决盾构掘进时刀盘黏附堵塞问题提供新思路。为研究电渗对黏性土黏附力的影响规律,通过自主研制的电渗装置,测量在不同含水率下黏性土黏附力的最大值,以及持续受拉状态下锥体的电渗减黏情况。结果表明:黏附力大小随含水率的增加呈现先增大后减小的趋势,在塑限含水率附近出现最大值,并在液限含水率后趋于稳定。
2019年11月1日,国家知识产权局公开一件由中国烟草总公司郑州烟草研究院申请的发明专利:一种评价造纸法再造烟叶烟粉黏附性的方法及检测装置。一种评价造纸法再造烟叶烟粉黏附性的方法及其检测装置,该方法是通过再造烟叶薄片样品在摩擦检测过程中的质量损失率来评价烟粉的黏附性;该装置包括工作台及样品测试台,测试台上设有可做往复直线运动的摩擦块;测试台为矩形台面,台面两侧分别设有防止烟粉颗粒溅出的挡板,台面两...
以二维材料、细胞膜为代表的薄膜材料在生物医药、先进材料以及工程领域有着广泛的应用。薄膜材料的黏附行为将影响它们的性能。日前,中科院力学所、华中科技大学团队在相关研究中取得重要进展。他们发现薄膜材料的黏附行为受到细胞膜表面形貌的影响,因此具有非常高的温度敏感性。相关结果以"The linear-dependence of adhesion strength and adhesion range on...
氢键驱动自组装是一种广泛应用的合成超分子高分子材料的方法。许多通过氢键制备的超分子聚合物具有优异的动力学性质和功能。在超分子聚合物中,将水分子作为聚合物中不可缺少的共聚单体,一方面可以实现无溶剂的超分子聚合;另一方面,它充分展示了水参与氢键的多功能性,并扩展了水在超分子化学中的应用。由于水和聚合物重复单体之间的关系极其复杂,水参与超分子聚合物的设计仍然很困难。近日,我校化学化工学院董盛谊教授和赵万...
为研究淀粉在低温时的上浆效果,采用粗纱试验法对玉米淀粉、氧化淀粉、SPR淀粉和A115淀粉浆液在不同温度下(90、70、50℃)的黏附力进行测试。结果表明,4种淀粉对粗纱的黏附力随温度的升高而增大;玉米淀粉的黏附力最大,SPR淀粉和A115淀粉在低温时的黏附力好,适宜低温上浆。上述结论可为低温上浆的可行性提供重要参考。
近日,中国科学院兰州化学物理研究所周峰课题组与香港城市大学王钻开课题组合作,设计制备了一种仿生水下“胶水”,该材料不仅在水下具有较强的黏附性,更重要的是,其在水下的黏附强度可以通过控制界面温度进行可逆调节。该材料体系设计理念来源于贻贝足丝在水下具有高黏附强度和水下粘合剂快速失效。为了使材料具备水下高粘附性,研究人员首先制备了一种水下黏附性聚合物,即将黏附性多巴胺分子与疏水单体聚合制备仿生黏附性线性...
国际材料领域权威期刊ACS Nano(《美国化学会 纳米》(影响因子13.942)刊发了我校动力与机械学院青年千人薛龙建教授关于仿生黏附的研究成果,并被选为亮点报道在美国化学学会网站头条位置展示。论文题为Hybrid Surface Patterns Mimicking the Design of the Adhesive Toe Pad of Tree Frog《复合表面结构模仿树蛙脚的黏附行为...
古希腊哲学家亚里士多德在《动物的历史》一书中对壁虎卓越的攀爬能力进行了描述。近年研究发现壁虎的攀爬能力主要源于脚掌多等级刚毛结构与壁面间的范德华力作用,通过脚趾卷入和卷出可以控制强黏附和易脱附。由于范德华力在自然界中普遍存在,仿壁虎干黏附表面不但可用于大气环境下的爬壁机器人、夹持器等,还可以拓展到空间环境的应用,如宇航员手套、空间垃圾回收、空间驻留平台维护机器人等。目前,仿生黏附表面主要用刻蚀-浇...

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