风洞是一种用于空气动力学测试的实验装置,空气通过不同面积的管道吹入或吸入,其目的是模拟与飞行环境不同的气流条件。它提供了一个条件环境来测试空气动力学体,以提取控制流动的许多参数。风洞实验不仅限于飞机,还用于汽车、直升机、航天器再入、高层建筑和摩天大楼设计。风洞可以在从亚音速(M < 0.4)到高超音速(M > 5)[1] 的所有速度下运行。它们根据气流方向、测试段大小等进行分类。其中,开路风洞是本研究中的热门话题。开路采用周围空气作为流体介质。任何飞行器的空气动力学设计所需的主要数据来源是 CFD、风洞试验以及飞行试验,这些试验通常采用简化的几何模型 [11]。决定空气动力学作为一门科学的成功及其广泛应用的关键研究方法
在过去十年中,增材制造业(AM)引起了各种行业的极大关注,这从近年来AM销售的急剧增长中可以明显看出(Wohlers报告,2020年)。am可以通过零件的一层制造很容易产生复杂的形状;因此,AM对金属的适用性是一个重要的问题,尤其是随着航空航天行业对复杂零件的需求的增加。根据ASTM International(ASTM International,2012年),AM分为七种类型,但指示能量沉积(DED)是用于金属制造中应用的合适候选者。DED可以通过同时向底板上提供热能和材料来有效地制造大规模的复合产物。使用高功率热源可以轻松提高制造效率并提供大量材料;但是,很难在做出的零件中实现质量增强,例如形状的准确性和密度增强。密度增强是DED的重大挑战,因为沉积物内的残留孔会引起应力浓度,从而降低了其机械强度。因此,通过修改制造条件,由于剩余孔的残留孔而试图解决低机械强度的问题(Fayazfara等,2018; Zhonga等,2015),并分析
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纳米级制造,特别是通过溶液相还原方法。11 - 20在文献中,各种Cu纳米结构,例如纳米颗粒,11,12纳米线,13 - 15个纳米板16,17和18,19的纳米结构已通过溶液相还原方法成功制造或组装。尽管已经进行了重要的研究,但仍缺乏具有精确的形态控制的Cu纳米结构的制造和自我组装的普遍和有效的策略。这是因为化学溶液中纳米结构的“自下而上”的生长和自我组装极为平衡,并且对实验条件和外部环境敏感。从这个意义上讲,必须寻求一种可控且通用的方法来制造和组装Cu纳米结构。基于上述考虑,在这项工作中,我们特别研究了Cu纳米结构的制造和组装,并试图寻求一种可控和普遍的方法。
第五代(5G)通信时代呼唤技术革命,为我们的生活带来新变化。在材料工程领域,人们正在付出巨大努力来开发高性能的新型功能材料[1-3]。例如,开发低介电常数的电子材料对于防止5G频率的干扰至关重要[4,5]。然而,在很多情况下,降低介电常数会导致材料物理性能的下降[6]。液晶聚合物(LCP)由于其独特的分子结构而具有相对较低的粘度,并且可以借助传统的制造方法进行熔融加工[7-9]。此外,它还表现出优异的物理性能,例如高机械强度、低成型收缩率、从低温到高温的高冲击强度以及优异的耐热性[10-12]。由于这些特性,它主要用于微连接器和集成电路(IC)器件等电子零件[13-15]。然而,由于其具有高度的各向异性,因此很可能会发生较大的变形和翘曲。因此,LCP 复合材料需要采用一些增强材料,如玻璃纤维和滑石粉 [16, 17]。玻璃微胶囊是含有大量空气的空心玻璃微球 [18]。当它们嵌入到各种聚合物中时,可以减轻零件的重量 [19]。此外,它们还具有优异的绝缘性能和电阻 [20, 21]。因此,它们可以取代典型的工程填料 [22],如二氧化硅、碳酸钙和粘土。众所周知,空气的介电常数极低。这表明玻璃微胶囊内的空气有助于降低介电常数并提高物理性能 [23, 24]。海泡石是一种与玻璃纤维类似的水合硅酸镁晶须 [25, 26]。玻璃纤维的直径通常小于 10 微米 [27],而海泡石的直径为几纳米 [28]。在这方面,少量的海泡石可以产生非常积极的效果,以增强物理性能 [29]。在本研究中,我们利用挤出法制造了嵌入 LCP 复合材料中的海泡石和玻璃微胶囊
图 1. 当今正在开发的有机电化学晶体管 (OECT) 示意图,涵盖简便的制造技术和广泛的应用。印刷工艺:丝网印刷,经许可改编,[57] 版权所有 2019,Wiley-VCH;喷印,经许可改编,[58] 版权所有 2020,美国化学学会。基于激光的图案化:激光烧蚀图案化,经许可改编,[59] 版权所有 2012,Wiley-VCH;激光图案化 OECT,经许可改编,[60] 版权所有 2020,IOP Publishing Ltd. 纳米压印光刻:S/D 纳米压印,经许可改编,[61] 版权所有 2016,Wiley-VCH;有源层纳米压印,经许可改编,[62] 版权所有 2013 SID。基于纤维的图案化:基于纳米纤维的图案化,经许可改编,[63] 版权所有 2019,美国化学学会;基于编织的,经许可改编,[53] 版权所有 2011,Wiley-VCH。生物传感器:葡萄糖传感器,经许可改编,[64] 版权所有 2019,Springer Nature;离子传感器,经许可改编,[65] 版权所有 2018,Wiley-VCH。逻辑电路:逆变器和 NAND,经许可改编,[46] 版权所有 2019,Springer Nature;惠斯通电桥,经许可改编,[66] 版权所有 2017,Wiley-VCH。神经形态装置:纳米线人工突触,经许可改编,[67]
3 博士、教授、机械工程系主任,J.N.T.U.A 工程学院-Pulivendula,安得拉邦,印度 ----------------------------------------------------------------------------***-------------------------------------------------------------------------------------------- 摘要 - 在当今充满挑战的世界,人与机器在工作中共享平等的空间,一些工作环境需要全天站立数小时,这种活动会增加疲劳,从而降低生产率。机器无需休息就能发挥最佳性能,它们不会感到疲倦和无聊,但对于人类来说,需求和舒适度起着至关重要的作用,现在是时候采用优化和设计的机器、机制和原理了,这些机制和原理让我们的生活水平更容易获得,为了满足工人的需求,提供即时的座位设施,地板空间或车间不再提供椅子,那么是时候换个角度思考,使用占用空间更小、体积更小、重量更轻的无椅椅子了。“外骨骼”是一种独一无二的设备,它是一种紧凑、舒适且可穿戴的简单机械装置,可为人类假肢下肢提供支撑。外骨骼采用 Solid-Works、DELCAM、CNC-VMC、分析模拟等现代制造技术精心设计、制造和分析。为了满足用户的需求,同时为了减轻重量,它采用高强度、低密度材料铝合金 6082(T6)制造。
新组织形成的速率:这意味着,当细胞在自己周围制造自己的ECM时,脚手架能够在体内提供结构完整性,最终它将分解,而将新形成的组织将接管机械负载。
»高光传输»出色的冲击强度»轻量级»一侧或两侧的紫外线保护»良好的风化和抵抗降解»可用标准颜色以及特殊的颜色层可用»刚性结构在风能和雪负荷下提供强度»寒冷弯曲能力»工程弯曲能力»工程式水产系统»对10年级的物质覆盖物的良好的耐药性»覆盖物的范围»
简介:空气污染在2021年越过了所有界限。谁估计每年约有700万人因暴露于污染的空气而死。空气污染的传播是如此之高,以至于大约91%的世界人口暴露于空气污染。贫困的室内空气质量通常在较大的城市的房屋中发现,这是由于越来越多的工业化污染空气,我们呼吸着诸如工业粉尘,烟雾,烟雾和其他交通的污染物。好吧,这也意味着您在房屋中呼吸的空气受到污染。为了解决这个问题,我们在这里开发了一个迷你空气净化器,而不是使用昂贵的过滤器,而是使用水作为空气过滤器。也可以用作空气加湿器,也可以用作油扩散器,这有助于您放松身心并杀死空气中存在的某些细菌和病毒。从用户的角度来看,解决方案是使用空气净化器,以清洁用户家庭内部这些颗粒的空气。空气净化器也可用于缓解患有过敏的人的烦恼。此问题论文涉及下一代空气净化器的设计和开发,以供室内使用。该项目是通过以人为中心的设计过程和共同设计方法进行的。该项目的开发包含几种通常使用的方法,以实现值得信赖的结果并符合用户需求的结果。该项目还导致患者应用于新型过滤器的应用程序,而无需连续购买新的过滤器,该产品可以清洁新型过滤器。这导致材料使用较少,从而导致负面影响较小[1-5]