使用替代机制来耗散或散射,双态结构和机械超材料已经显示出有望通过将能量锁定到紧张的材料中来减轻影响的有害影响。在本文中,我们扩展了通过双层超材料吸收吸收的先前工作,以探索动能传递对撞击器速度和质量的依赖性,而应变速率超过10 2 s -1。我们观察到对两个影响器参数的依赖性很大,范围从比比较线性材料的显着性能到更差的性能。然后,我们将性能的可变性与系统中的孤立波的形成相关联,并在动态载荷下对理想化的能量吸收能力进行分析估计。此外,我们发现对阻尼的依赖性显着,并在系统内部的单个波传播中存在定性差异。这项研究中揭示的复杂动力学是为将双材料超材料应用于包括人类和工程系统冲击和影响保护设备在内的应用的潜在未来指南。
我们用来描述这些现象的传统语言本身可能就是误解的根源。我们说的是国际“知识流动”,认为知识就像一种液体,在没有阻碍的情况下,它会顺着下坡方向轻松流动。事实上,国家之间的收入(和技术)差距越大,体现知识的液体流动的速度就越快。我们的术语意味着我们所需要的只是一条渠道,就像古罗马的渡槽和贫穷的发展中国家的开放容器,重力会完成剩下的工作。这个吸引人的比喻让我们很容易理解,为什么市场主导的全球化的批评者会得出这样的结论:目前富裕的国家设置的某种地狱般的障碍在某种程度上阻碍了知识的自然流动。人们常常从这个角度看待北方国家对加强知识产权(IPR)的坚持。
气候变化威胁着人类的生存条件。将全球变暖限制在可控水平的时间窗口正在关闭。如果超过某个温度阈值,可能会触发气候系统中不可逆转的临界点,使变暖动态失去人类的控制。(Steffen 等人,2018 年)表明,这个阈值可能是 2 度甚至更低。《巴黎协定》意味着中位变暖为 2.6-3.1 度(Rogelj 等人,2016 年)。为降低引发灾难性不可逆转的风险,需要加快气候友好型技术的开发和传播(参见 IPCC,2018 年;Steffen 等人,2018 年;Hagedorn 等人,2019 年)。许多技术解决方案是众所周知的,并且已在市场上可用(IPCC,2018;Hagedorn 等人,2019)。其中一些技术甚至更为优越,例如,如果它们能提高能源效率,
在日益全球化的竞争背景下,开发对国内和国际市场产生影响的创新的能力对于增强竞争力至关重要。影响更大的创新通常需要大量复杂的知识,而这些知识只能部分存在于公司内部。鉴于潜在有用知识的数量和复杂性不断增加,吸收这些知识的任务变得越来越困难。适应这一现实往往需要改变惯例以提高内部能力,这也使得改善识别公司外部机会的条件成为可能。公司为适应这些条件而参与的学习过程可以看作是其吸收能力的扩展。Cohen 和 Levinthal (1990) 将吸收能力定义为公司识别外部信息的价值、吸收信息并将其应用于商业目的的能力。基本上,这种技能可以涉及在正式研发部门、公司生产环境中产生的知识,或者仅仅来自公司内部的个人。