选项 1 是为现有用户社区构建索引服务。这样做的好处是能够扩展该领域其他人的学习成果(参见 NIST 的材料数据设施和 NOMAD),通过索引控制数据聚合(使内容能够被识别和提供访问权限),并为 The Royce 提供如何随时间维护和开发此类服务的控制权。索引服务还应通过不要求用户将数据提交到多个存储库来降低使用门槛。与选项 3 一样,它将要求同意访问第三方存储库。随着时间的推移,如果情况变得可取,The Royce 可能会选择为此类服务添加存储空间,以确保在第三方服务停止运营时索引数据可用。这将使其更接近成为一项完整的存储库服务。选项 2 是与第三方合作,如果 The Royce 也能够归入其合作组织的保护范围,那么这是可行的。这将使 The Royce 遵守现有的一套规则和政策,这在项目初期可能是一个优势,将利用现有的专业知识,并带来对现有结构化数据库的访问权。这种情况的缺点是,The Royce 不太可能对此类系统的未来发展施加影响,如果第三方项目停止获得资助,The Royce 可能会发现无法获得服务。最后,协调数据收集以加入具有可用内容的项目,将要求 The Royce 确定一个重要的结构良好的数据来源作为其贡献。选项 3 是最广泛的,将要求 The Royce 为材料科学界开发完整的基础设施和服务产品。虽然这是可以实现的,但有两个主要问题需要考虑:(1) 用户会使用它吗?(2) The Royce 能否保证其长期运行?最后,如果
在此风险分析会议上代表的大量技术学科多样性,提出一篇论文讨论复合材料的基本性质。car-bon纤维复合材料及其当前和计划中的现有应用领域,特别是为了为处理风险分析的各个方面的论文设置框架。在复合材料的区域中,有两个元素,细丝和矩阵,必须合并到Ma Ke这些类型的Materia1s(图1)。玻璃丝已经可以使用了多年,并且是复合材料的一部分,在整个材料和其他较大的载荷或非负载荷结构等事物中,当前商业运输飞机的当前使用广泛使用。玻璃通常不被认为是列出其余的细丝的意义上的高表现纤维。e;如今已知,硼,石墨和PRD-49或Kevlar。目前在材料中使用的所有这些纤维或细丝中,只有石墨是电导的。在其中存在问题。石墨丝具有非常理想的机械和物理特性,它们可能便宜
大自然已经创造出了性能和机制远远超出工程材料行业现有知识的材料。生物材料卓越的效率,例如其依赖于弱成分的卓越性能、单位质量的高性能以及除机械性能之外的多种功能,主要归因于其层次结构。仿生材料的关键策略包括形成作为灵感的生物材料的基本理解,将这种基本理解与工程需求/问题联系起来,并制造具有相应增强性能的层次结构材料。现有的大量关于生物和仿生材料的文献可以从功能和机械方面进行讨论。通过基本的代表性特性和材料,仿生材料的开发利用生物系统的设计策略,以创新的方式增强材料性能,以用于各种实际应用,例如海洋、航空航天、医疗和土木工程。尽管目前面临挑战,但仿生材料已成为促进现代材料行业创新和突破的重要组成部分。
摘要:含有纳米孔的自支撑薄膜是非常有前途的材料,可用于多种应用,尤其是在纳米过滤中。本文介绍了一种生产纳米膜的方法,该纳米膜包含氧化铝基质中的 3D 有序纳米孔网络,其直径约为 1 纳米,网络节点具有体心四方结构。该材料是通过磁控溅射沉积氧化铝基质中的 3D 有序 Ge 纳米线网络,然后进行特定的退火工艺导致 Ge 蒸发而产生的。我们证明,这种薄膜可以很容易地在市售的氧化铝基底上生长,这些基底包含直径在 20 到 400 纳米之间的较大孔。我们已经确定了完全覆盖较大孔所需的最小薄膜厚度。我们相信这些薄膜具有在过滤、分离和传感领域应用的潜力。