人们对活性物质的集体行为产生浓厚兴趣的驱动力是理解天然材料物理的目的。一类研究较为深入的活性物质,包括上皮细胞、细长细菌和活细胞内的丝状颗粒,可以通过棒状颗粒的相互作用来描述。这将这些系统与向列液晶联系起来,这些颗粒之间具有长程取向顺序。调整这些理论并通过活性成分对其进行扩展,产生了“活性向列相”的概念,详情见[7]。活性作用使系统失去平衡,导致拓扑缺陷的自发产生/湮灭、长程向列相序的破坏和活性湍流的形成。如果将此类系统限制在曲面上,拓扑约束将强烈影响新出现的时空模式。利用这些拓扑结构,可以实现对向列相液晶的精确控制。
雅马哈集团在悠久的历史中,一直致力于促进人们的“幸福”,同时意识到与自然、社会和文化的联系。我们的产品由木材和其他天然材料制成,并由熟练的工匠精心完成,代代相传,有些产品通过更新而焕发新生,受到许多人的喜爱。除了简单地销售产品外,我们还将音乐文化在世界各个国家和地区的传播和发展作为自己的事业做出贡献。这些活动包括向儿童传播乐器音乐教育、发展音乐学校以及支持顶级艺术家。这些想法和举措符合社会可持续性,并在公司 130 多年的历史中传承下来,塑造了“雅马哈独特的品牌形象”。
雅马哈集团在悠久的历史中,一直致力于促进人们的“幸福”,同时始终意识到与自然、社会和文化的联系。我们的产品由木材和其他天然材料制成,并由熟练的工匠精心加工,代代相传,有些产品通过更新而焕发新生,深受人们的喜爱。除了简单地销售产品外,我们还将音乐文化在世界各个国家和地区的传播和发展作为自己的业务。这些活动包括向儿童传播乐器音乐教育、发展音乐学校以及支持顶级艺术家。这些想法和举措符合社会可持续性,并在公司 130 多年的历史中传承下来,形成了“雅马哈独特的品牌形象”。
在我们寻求可持续性时,储能是至关重要的边界。对环保解决方案的需求不断增长,导致了开创性的创新,这些创新与传统智慧与最先进的技术结合在一起。其中,基于海藻的纸电池是一个开创性的概念,利用了可再生资源的海藻的未开发潜力,以创建可持续的替代传统电池的替代品。这种巧妙的天然材料和现代工程的混合物为绿色的储能选择提供了有希望的道路。通过探索这种可持续技术的潜力,我们不仅满足了对清洁能源解决方案的近期需求,而且还为技术和自然存在和谐存在的未来铺平道路,承诺一个更美好,更可持续的世界。
摘要:与聚合物复合材料中合成增强相关的环境挑战,例如非生物降解性和可回收性差,需要探索各种天然材料,尤其是从废物流中,以全面或部分替代此类增强。然而,这些天然纤维还提出了挑战,例如高吸水,低热稳定性和平均机械性能。为了避免这些问题,包含一种或多种类型的自然增强的天然纤维增强杂化复合材料正在增加研究兴趣。本文介绍了对天然纤维增强杂化复合材料的评论。综述了天然和合成纤维(杂化纤维)增强的热塑性和热热器。总结了纤维的特性以及所得的复合材料和加工技术。
超材料是人为设计的材料,旨在具有天然材料中未发现的电磁场的性质。各向异性超材料的电磁特性取决于方向,这为它们提供了控制传统材料无法控制波动的能力。这些属性就像在大规模影响波传播的超材料元件之间的复杂相互作用,例如分散,衰减和波浪的极化[6]。各向异性超材料由定向电导率,渗透率和介电量张量定义。与典型的各向同性材料不同,这些参数不是不变的;相反,它们是方向依赖性的,因此导致材料内部的波浪行为复杂。上述特征可以由张量表示,张量概述了多维材料波相互作用[7]。
电磁超材料已成为一种革命性的人工结构材料,对电磁波具有前所未有的控制能力。它们能够超越天然材料的局限来操纵电磁特性,为技术进步开辟了广阔的可能性。本期特刊旨在研究超材料领域的前沿进展和新兴趋势,特别关注空间技术、6G 通信和非地面应用的电磁、射频和微波。本期旨在整合超材料在以下领域的最新研究成果、新颖的设计原理、制造技术和突破性应用:太空探索和开发;6G 通信和技术;可重构智能表面 (RiS);非地面网络 (NTN) 通信和技术;用于长距离通信的 Ka 和 Ku 波段技术;传感器、反射阵列天线、波束成形天线、带通/阻天线、微波/太赫兹吸收器、太阳能系统。
通常,“塑料”作为一个术语是指由合成材料或天然材料制成并具有高分子量的聚合物材料。从工业上讲,自1950年代以来,塑料已经变成了许多有用的产品。这主要是由于它们的独特特征:负担能力,高强度与权力比率,多功能性和耐用性。从统计上讲,过去60年来制造了超过60亿吨的塑料产品。大约9%被回收并用作二级原材料,而使用焚化技术将大约十二%的人回收(Alabi et al。,2019)。塑料材料的问题之一是分解过程缓慢。例如,1毫米塑料可能需要多年(也许是数百个)才能分解成较小的部分。大小小于5毫米的分解塑料被称为“微型塑料”或“ MPS”
Biometics旨在使用整个现代工具和超高速度计算的整个武器库科学地模仿天然植物,过程和引人入胜的天然材料原理。自然工程过程和仿生工程之间的基本差异在于他们的最终目标。生物材料创造的生物学原因严格属于任何生物体的生存益处,这是由于通过选择和功能化优化的骨骼结构而导致的生存益处。偷窥自然,追求他的技术,技术和经济目标。材料中的极端仿生学可以定义为在人类舒适区以外的自然生物材料来源(温度,毒性,pH,pH,盐度,压力等)为了创造工程灵感,可以创建类似于其独特特性的无机有机混合复合材料。[1]尽管这些