中国科大提出全速度冲击防护仿生材料设计新策略
中国科大提出全速度冲击防护仿生材料设计新策略
中国科大提出全速度冲击防护仿生材料设计新策略
全速度抗冲击结构材料仿生设计策略(cèlüè)及防护(fánghù)机理示意图。中国科大供图
中国教育报讯(记者 方梦宇)记者近日从中国科学技术大学获悉,该校俞书宏院士(yuànshì)团队提出了一种独特(dútè)的(de)梯度(tīdù)双重布里冈结构设计思路(sīlù),并成功制备出一种新型工程防护材料,实现了全速度下材料防护性能的同步提升,为未来开发在复杂环境下服役的防护结构材料提供了全新的设计思路。相关成果发表于《科学进展》。
防护用工程结构(jiégòu)材料通常面临复杂(fùzá)的服役环境。现有(xiànyǒu)的工程防护材料受限于层间开层、质量(zhìliàng)过重以及强韧互斥等问题隐患,逐渐难以满足日益复杂的服役环境需求。自然界中的生物装甲为研制抗冲击材料提供了(le)丰富的灵感来源。其中,鳞片作为鱼类的最外部“防护装备”,引起了广泛关注。研究人员在鱼鳞中发现一种独特的布利(bùlì)冈结构,该结构可以通过诱导裂纹扩展等方式实现增韧。
此外,近年研究(yánjiū)人员还在“古化石”腔棘鱼中发现了(le)独特的双重布利冈结构(jiégòu),表现出具有更为优异的力学性能。然而,目前关于双重布利冈结构的动态力学性能研究以及更广泛的布利冈大类结构在宽谱加载速度下(xià)的防护性能研究依然缺乏。
俞书宏团队通过协同考虑纤维结构设计与组分调控,提出了一种独特的(de)梯度双重(shuāngchóng)布利冈(DT-Bou-G)结构设计思路。研究团队以软质热塑性聚氨酯和(hé)硬质聚乳酸为基本模型原料,通过双料熔融喷头3D打印技术,实现目标材料组分由硬质聚乳酸向软质热塑性聚氨酯梯度转变,并最终制备(zhìbèi)出新型仿生梯度双重布利冈复合材料。该复合材料在准静态力学测试(单边开口梁)、低速(dīsù)冲击(chōngjī)测试(摆锤冲击和落锤冲击)和高速(gāosù)冲击测试(子弹冲击)中都展现出(zhǎnxiànchū)更强的防护性能。
研究(yánjiū)人员介绍,这项工作展现了仿生结构设计与组分优化在抗冲击材料(cáiliào)中的协同作用,实现了全速度下材料防护性能的同步提升,为(wèi)未来开发在复杂环境下服役的防护结构材料提供了全新的设计思路。


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