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加快打造原始創(chuàng)新策源地,加快突破關(guān)鍵核心技術(shù),努力搶占科技制高點(diǎn),為把我國(guó)建設(shè)成為世界科技強(qiáng)國(guó)作出新的更大的貢獻(xiàn)。

——習(xí)近平總書(shū)記在致中國(guó)科學(xué)院建院70周年賀信中作出的“兩加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)、面向國(guó)家重大需求、面向人民生命健康,率先實(shí)現(xiàn)科學(xué)技術(shù)跨越發(fā)展,率先建成國(guó)家創(chuàng)新人才高地,率先建成國(guó)家高水平科技智庫(kù),率先建設(shè)國(guó)際一流科研機(jī)構(gòu)。

——中國(guó)科學(xué)院辦院方針

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【中國(guó)科學(xué)報(bào)】中國(guó)科大制備出新型超彈性耐疲勞碳基仿生材料

2016-10-19 中國(guó)科學(xué)報(bào) 楊保國(guó)
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語(yǔ)音播報(bào)

  中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)俞書(shū)宏課題組與吳恒安課題組合作,成功設(shè)計(jì)制備出超彈性耐疲勞宏觀尺度碳納米組裝體仿生材料。相關(guān)成果日前在線發(fā)表于《自然—通訊》雜志。

  俞書(shū)宏課題組受人類(lèi)足弓等常見(jiàn)彈性拱結(jié)構(gòu)的啟發(fā),成功制備了一種具有微觀層狀連拱結(jié)構(gòu)的宏觀尺度碳納米組裝體材料。該材料雖然由脆性易碎的無(wú)定型碳—石墨烯復(fù)合物構(gòu)筑而成,卻同時(shí)實(shí)現(xiàn)了高水平的可壓縮性、超彈性及抗疲勞性。

  與此同時(shí),俞書(shū)宏課題組與吳恒安課題組合作,通過(guò)構(gòu)建力學(xué)模型對(duì)這一材料的超常性能進(jìn)行了系統(tǒng)分析。結(jié)果表明,構(gòu)成該材料的微拱結(jié)構(gòu)單元和宏觀薄殼型拱結(jié)構(gòu)一致,可適應(yīng)較大程度可逆彈性變形,而其拱面本身可免受局部應(yīng)力過(guò)大所造成的破壞。因此,由取向一致的微拱單元相互堆垛構(gòu)成的材料整體,顯示出如宏觀彈性拱結(jié)構(gòu)一樣優(yōu)越的機(jī)械性能。力學(xué)模型分析還表明,該材料壓縮循環(huán)過(guò)程的超低能量損耗主要來(lái)自于微拱單元之間的摩擦耗散,而不是微結(jié)構(gòu)的永久性破壞。

 ?。ㄔd于《中國(guó)科學(xué)報(bào)》 (2016-10-19 第4版 綜合)
打印 責(zé)任編輯:侯茜

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