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中空圓柱的案例

CAD隨機(jī)纖維線3D 中空圓柱分布插件 ¥299
功能介紹 CAD隨機(jī)纖維線3D中空圓柱分布插件,可用于在AutoCAD軟件內(nèi)生成指定數(shù)目、長度、角度的三維分布的纖維,纖維采用的是直線,生成的CAD文件可導(dǎo)入到Comsol、Abaqus、ANSYS、LS-DYNA等有限元分析軟件內(nèi),進(jìn)行梁單元等建立,用于模擬三維裂縫、纖維梁單元等,可用于巖石或混凝土的初始裂縫、纖維混凝土、纖維復(fù)合材料等領(lǐng)域。 插件界面 插件可指定纖維生成的中空圓柱區(qū)域范圍,纖維的長度分布范圍,纖維的空間分布角度范圍,纖維數(shù)量等信息。 模型展示 采用CAD隨機(jī)纖維線3D中空圓柱分布插件生成的CAD圖形分纖維線、基體兩個圖層繪制。纖維是采用直線繪制,基體是中空圓柱三維實(shí)體。纖維全部分布自中空圓柱內(nèi)部,不會穿過中間孔洞。 軟件導(dǎo)入 ABAQUS纖維模型 COMSOL纖維模型 ANSYS纖維模型 使用須知 1、插件使用需注冊,售價為單機(jī)許可價格。 2、插件兼容Windows系統(tǒng),運(yùn)行需要安裝AutoCAD(2010~2025及以上版本均可使用)。 3、售后及技術(shù)支持請聯(lián)系微信:AbyssFish_LJR,或QQ:1135122921。 樣圖實(shí)例 可下載插件生成的模型樣圖,并進(jìn)行其他軟件的導(dǎo)入測試及模擬。(CAD2018文件) 樣圖CAD隨機(jī)纖維線3D_中空圓柱分布.rar
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CAD隨機(jī)球體顆粒 中空圓柱分布 ¥399
插件簡介 CAD隨機(jī)球體顆粒-中空圓柱分布插件可在AutoCAD軟件內(nèi)實(shí)現(xiàn)中空圓柱試件及內(nèi)部隨機(jī)球體的參數(shù)建模功能,插件可指定中空圓柱試件的外徑、內(nèi)徑、高度,及球體的分布參數(shù)。 插件可控制隨機(jī)球體之間的最小間距,以確保隨機(jī)球體間不會發(fā)生干涉,當(dāng)球體最小間距設(shè)置為負(fù)數(shù)時,球體間可能會發(fā)生相交。 插件可指定生成三個粒徑范圍的球體,同時可控制每種粒徑球體所占比例,以實(shí)現(xiàn)不同級配骨料的生成。 插件可對不同部件進(jìn)分圖層繪制,方便批量操作。 插件可實(shí)現(xiàn)中空圓柱狀圓環(huán)部件的模擬,如材料內(nèi)部缺陷、復(fù)合材料、顆粒增強(qiáng)材料等。 插件生成的CAD模型可導(dǎo)入其他有限元軟件進(jìn)行建模,如在comsol、ANSYS、Abaqus等有限元軟件內(nèi)用于混凝土細(xì)觀力學(xué)分析、圓柱試件受力模型、內(nèi)部缺陷分析、多孔介質(zhì)滲流模擬、顆粒導(dǎo)電分析等。 說明提醒 插件支持AutoCAD2010~2023版本。 插件需要注冊,注冊后可永久使用,版本更新不影響注冊狀態(tài),注冊請聯(lián)系QQ:1135122921。 樣圖 中空圓柱隨機(jī)球體樣圖CAD2010.rar
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CAD隨機(jī)銹坑_中空圓柱試件插件 ¥399
插件介紹 CAD隨機(jī)銹坑_中空圓柱試件插件可用于在AutoCAD軟件內(nèi)生成表面存在球形坑洞的中空圓柱體部件。插件在AutoCAD內(nèi)生成的三維銹坑模型可導(dǎo)入COMSOL、Abaqus、ANSYS等有限元軟件內(nèi)進(jìn)行仿真模擬,也可用于表面銹坑模型的科研繪圖方面。 插件可控制中空圓柱體模型的外徑、內(nèi)徑、高度參數(shù),可用于生成不同尺寸的部件模型。可指定坑洞的尺寸參數(shù),可設(shè)置三種不同粒徑范圍的坑洞參數(shù),并且可控制每組粒徑坑洞的個數(shù)。 插件控制銹坑分布在圓柱體的外表面或內(nèi)表面,并可限制銹坑之間的間距,可使得銹坑之間不會發(fā)生重疊或使銹坑分布更為均勻。 插件具有時間控制功能,可通過調(diào)整單個坑洞迭代次數(shù)參數(shù),防止坑洞過密集時無法投放的問題造成程序的死循環(huán),以確保可以生成模型。 說明提醒 插件支持AutoCAD2010~2024版本,兼容Windows7、10、11系統(tǒng)。 插件需要注冊,注冊后可永久使用,售價為單機(jī)許可價格,版本更新不影響注冊狀態(tài),注冊請聯(lián)系QQ:1135122921。 CAD樣圖 在購買插件前可查看插件生成的CAD樣圖,并可嘗試樣圖導(dǎo)入有限元軟件,如無問題可購買,可提供模型導(dǎo)入技術(shù)支持。 CAD隨機(jī)銹坑_中空圓柱試件樣圖.rar
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淵魚系列軟件合集(持續(xù)更新)
/www.yqgqt.org.cn/post/1927661 ABAQUS三維梯度泰森多邊形插件 https://www.yqgqt.org.cn/post/1932152 Abaqus混凝土周期性邊界代表體單元插件 https://www.yqgqt.org.cn/post/1933311 Abaqus隨機(jī)骨料過渡區(qū)孔隙三維網(wǎng)格插件 https://www.yqgqt.org.cn/post/1959616 AutoCAD插件 CAD隨機(jī)骨料繪制程序(停售) https://www.yqgqt.org.cn/post/1279713 CAD多邊形隨機(jī)骨料繪制插件V2 https://www.yqgqt.org.cn/post/1289036 CAD隨機(jī)多邊形顆粒生成插件 https://www.yqgqt.org.cn/post/1787116 CAD隨機(jī)圓形顆粒插件 https://www.yqgqt.org.cn/post/1806896 CAD隨機(jī)圓形骨料插件 V2 https://www.yqgqt.org.cn/post/1851750 CAD Voronoi圖二維插件 V1 https://www.yqgqt.org.cn/post/1859104 V2 https://www.yqgqt.org.cn/post/1860011 CAD隨機(jī)球體顆粒插件 https://www.yqgqt.org.cn/post/1861320 CAD隨機(jī)球體顆粒 中空圓柱分布
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中空圓柱圖1
SWNTs選擇性生長機(jī)制新突破今日Science:手性單壁碳納米管的熵驅(qū)動穩(wěn)定性
【成果簡介】 單壁碳納米管是中空圓柱體,通過在與催化劑的界面處摻入碳可以生長到厘米級。依據(jù)于在生長過程中產(chǎn)生的螺旋度,它們具有半導(dǎo)體或金屬特性。為了支撐選擇性合成的探索,來自法國馬賽大學(xué)的Christophe Bichara教授(通訊作者)團(tuán)隊建立了一個熱力學(xué)模型,該模型關(guān)聯(lián)了管-催化劑界面能量、溫度以及由此產(chǎn)生的管手性。作者表明,納米管可以因其納米尺寸邊緣的構(gòu)型熵而手性生長,從而解釋了實(shí)驗觀察到的手性分布的溫度演化。通過界面能量考慮催化劑的化學(xué)性質(zhì),作者導(dǎo)出了結(jié)構(gòu)圖和相圖,這些結(jié)構(gòu)圖和相圖將指導(dǎo)催化劑和生長參數(shù)的合理選擇,從而獲得更好的選擇性。該成果以“Entropy-driven stability of chiral single-walled carbon nanotubes”為題于今日發(fā)表在Science上。 【圖文導(dǎo)讀】 圖1. 從試驗到模型 圖2. 模型的關(guān)鍵要素 圖3. 結(jié)構(gòu)圖 圖4. 手性相圖 【總結(jié)】 本模型重新評估了熱力學(xué)在理解SWNT生長機(jī)制中的作用。它解釋了實(shí)驗證據(jù),如迄今為止歸因于動力學(xué)的near-armchair優(yōu)先選擇型,以及手性的溫度依賴性趨勢。它還為設(shè)計更好、更有選擇性的催化劑提供了指南。然而,人們也必須考慮動力學(xué)在全面理解SWNT生長過程中的重要性。將生長熱力學(xué)和動力學(xué)兩方面結(jié)合,但是忽略了邊緣構(gòu)型熵的作用,這導(dǎo)致了非現(xiàn)實(shí)性的手性分布。
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深拉伸沖壓后產(chǎn)品零件如何去毛刺降低表面粗糙度鏡面研磨拋光?
不銹鋼深拉伸沖壓零件拋光前的狀態(tài) 材質(zhì):304不銹鋼 外觀:表面有毛刺、拉伸紋 外形:中空圓柱 尺寸:?50*15 MM 拋光前工序: 深拉伸沖壓 拋光后工序: 鍍鉻 2. 研磨拋光需求: 去毛刺、拉伸紋,粗糙度由Ra5 降至Ra 0.2以下。 表面達(dá)到鏡面拋光亮度等級。 3. 不銹鋼深拉伸沖壓零件拋光工藝詳情: 工藝步驟 :(1) 粗磨去毛刺氧化皮 ---------- (2) 精磨降低粗糙度 ---------- (3) 鏡面拋光 機(jī)器設(shè)備 :振動(震動)式研磨光飾機(jī) --------- 振動(震動)式研磨光飾機(jī) --------- 鏡面自動拋光機(jī) 振幅及速度: 高速 ----------------- 高速 ----------------- 高速 研磨材料 :三角形碳化硅研磨石 (拋磨塊) ----- 圓錐形樹脂研磨石 ----- 鏡面拋光磨料 磨料與工件配比: 4:1 ----------------- 4:1 ----------------- 8:1 研磨助劑: 研磨液 ------------------- 光亮劑 ------------------- 拋光蠟 水 : 適量,液面不超磨料 -------- 適量,液面不超磨料-------- 無 處理時間 : 120 分鐘 ------------------ 60 分鐘 ------------------ 180 分鐘 備注 :自動篩分取件,清水沖洗 ------ 自動篩分取件,清水沖洗 ------ 高速鏡面拋光 4. 不銹鋼深拉伸沖壓零件拋光后效果 5.
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不銹鋼深拉伸沖壓五金零部件去毛刺拉伸紋痕鏡面研磨拋光工藝技術(shù)方法
不銹鋼深拉伸沖壓零件拋光前的狀態(tài) 材質(zhì):304不銹鋼 外觀:表面有毛刺、拉伸紋 外形:中空圓柱 尺寸:?50*15 MM 拋光前工序: 深拉伸沖壓 拋光后工序: 鍍鉻 2. 研磨拋光需求: 去毛刺、拉伸紋,粗糙度由Ra5 降至Ra 0.2以下。 表面達(dá)到鏡面拋光亮度等級。 3. 不銹鋼深拉伸沖壓零件拋光工藝詳情: 工藝步驟 :(1) 粗磨去毛刺氧化皮 ---------- (2) 精磨降低粗糙度 ---------- (3) 鏡面拋光 機(jī)器設(shè)備 :振動(震動)式研磨光飾機(jī) --------- 振動(震動)式研磨光飾機(jī) --------- 鏡面自動拋光機(jī) 振幅及速度: 高速 ----------------- 高速 ----------------- 高速 研磨材料 :三角形碳化硅研磨石 (拋磨塊) ----- 圓錐形樹脂研磨石 ----- 鏡面拋光磨料 磨料與工件配比: 4:1 ----------------- 4:1 ----------------- 8:1 研磨助劑: 研磨液 ------------------- 光亮劑 ------------------- 拋光蠟 水 : 適量,液面不超磨料 -------- 適量,液面不超磨料-------- 無 處理時間 : 120 分鐘 ------------------ 60 分鐘 ------------------ 180 分鐘 備注 :自動篩分取件,清水沖洗 ------ 自動篩分取件,清水沖洗 ------ 高速鏡面拋光 4. 不銹鋼深拉伸沖壓零件拋光后效果 5.
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機(jī)械設(shè)計常用計算公式錦集
黏滯摩擦力=黏滯摩擦系數(shù) x 速度 六、轉(zhuǎn)動慣量篇: 常用單位介紹: 密度一般為 g/ 或 kg/(1g/=1000kg/);g=9.8m/;轉(zhuǎn)動慣 量 J 的單位一般為 kg*;力矩的單位為 N*m;角加速度α的單位為 r/ 1)圓柱體或圓盤,圍繞對稱軸旋轉(zhuǎn): J= 2)圓環(huán),圍繞其對稱軸旋轉(zhuǎn): J= 3)實(shí)心球: J= 4)條棒,圍繞中心點(diǎn)旋轉(zhuǎn): J= 5)實(shí)心圓柱體圍繞著直徑旋轉(zhuǎn): J= 6)圓環(huán)圍繞著直徑旋轉(zhuǎn): J= 7)薄球殼: J= 8)條棒圍繞著末端旋轉(zhuǎn): J= 注:公式變形方式,將質(zhì)量 m 用重量 W 或密度ρ替代,即:m=W/g=ρV。 9)實(shí)心矩心塊轉(zhuǎn)動慣量計算: 圖 a 中物體的長度 L 遠(yuǎn)大于圖 b。 (1)圖a/圖b,當(dāng)矩形塊以a-a為軸旋轉(zhuǎn)時,其轉(zhuǎn)動慣量為: (2)圖a,當(dāng)矩形塊以b-b為軸旋轉(zhuǎn)時,其專供慣量為: (3)圖b,當(dāng)矩形塊以b-b為軸旋轉(zhuǎn),且L遠(yuǎn)大于h和w時(通常指分別超過寬和高的3倍以上),其轉(zhuǎn)動慣量為: 對比可知,當(dāng)一個物體的側(cè)面平行于旋轉(zhuǎn)軸時,側(cè)面的尺寸大小會決定選擇不同的公 式。 10)實(shí)心圓柱體 (1)圓柱體以a-a為軸旋轉(zhuǎn)時,慣量為: 結(jié)論:半徑、體積對慣量的影響要大于我們熟悉的質(zhì)量。慣量的增長會受半徑4次方的影響,而只受質(zhì)量1次方的影響。 啟示:對于一臺電機(jī),如果我們在保持其慣量不變的前提下讓電機(jī)的軸更細(xì)長,可以通過慣量與長度L的1次方以及半徑的4次方成正比來考慮。 (2)圓柱體以b-b為旋轉(zhuǎn)軸,其慣量為: 11)中空圓柱體(厚壁):電機(jī)軸和連接的各個部件剛性較強(qiáng)時使用到,如聯(lián)軸器的轉(zhuǎn)動慣量計算。
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機(jī)械設(shè)計常用計算公式錦集
黏滯摩擦力=黏滯摩擦系數(shù) x 速度 六、轉(zhuǎn)動慣量篇: 常用單位介紹: 密度一般為 g/ 或 kg/(1g/=1000kg/);g=9.8m/;轉(zhuǎn)動慣 量 J 的單位一般為 kg*;力矩的單位為 N*m;角加速度α的單位為 r/ 1)圓柱體或圓盤,圍繞對稱軸旋轉(zhuǎn): J= 2)圓環(huán),圍繞其對稱軸旋轉(zhuǎn): J= 3)實(shí)心球: J= 4)條棒,圍繞中心點(diǎn)旋轉(zhuǎn): J= 5)實(shí)心圓柱體圍繞著直徑旋轉(zhuǎn): J= 6)圓環(huán)圍繞著直徑旋轉(zhuǎn): J= 7)薄球殼: J= 8)條棒圍繞著末端旋轉(zhuǎn): J= 注:公式變形方式,將質(zhì)量 m 用重量 W 或密度ρ替代,即:m=W/g=ρV。 9)實(shí)心矩心塊轉(zhuǎn)動慣量計算: 圖 a 中物體的長度 L 遠(yuǎn)大于圖 b。 (1)圖a/圖b,當(dāng)矩形塊以a-a為軸旋轉(zhuǎn)時,其轉(zhuǎn)動慣量為: (2)圖a,當(dāng)矩形塊以b-b為軸旋轉(zhuǎn)時,其專供慣量為: (3)圖b,當(dāng)矩形塊以b-b為軸旋轉(zhuǎn),且L遠(yuǎn)大于h和w時(通常指分別超過寬和高的3倍以上),其轉(zhuǎn)動慣量為: 對比可知,當(dāng)一個物體的側(cè)面平行于旋轉(zhuǎn)軸時,側(cè)面的尺寸大小會決定選擇不同的公 式。 10)實(shí)心圓柱體 (1)圓柱體以a-a為軸旋轉(zhuǎn)時,慣量為: 結(jié)論:半徑、體積對慣量的影響要大于我們熟悉的質(zhì)量。慣量的增長會受半徑4次方的影響,而只受質(zhì)量1次方的影響。 啟示:對于一臺電機(jī),如果我們在保持其慣量不變的前提下讓電機(jī)的軸更細(xì)長,可以通過慣量與長度L的1次方以及半徑的4次方成正比來考慮。 (2)圓柱體以b-b為旋轉(zhuǎn)軸,其慣量為: 11)中空圓柱體(厚壁):電機(jī)軸和連接的各個部件剛性較強(qiáng)時使用到,如聯(lián)軸器的轉(zhuǎn)動慣量計算。
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離心鑄造工藝講解
由于離心鑄造時,液體金屬是在旋轉(zhuǎn)情況下充填鑄型并進(jìn)行凝固的,因而離心鑄造便具有下述的一些特點(diǎn): 1)液體金屬能在鑄型中形成中空圓柱形自由表面,這樣便可不用型芯就能鑄出中空的鑄件,大大簡化了套筒,管類鑄件的生產(chǎn)過程; 2)由于旋轉(zhuǎn)時液體金屬所產(chǎn)生的離心力作用,離心鑄造工藝可提高金屬充鎮(zhèn)鑄型的能力,因此一些流動性較差的合金和薄壁鑄件都可用離心鑄造法生產(chǎn); 3)由于離心力的作用,改善了補(bǔ)縮條件,氣體和非金屬夾雜也易于自液體金屬中排出,因此離心鑄件的組織較致密,縮孔(縮松)、氣孔、夾雜等缺陷較少; 4)消除或大大節(jié)省澆注系統(tǒng)和冒口方面的金屬消耗; 5)鑄件易產(chǎn)生偏析,鑄件內(nèi)表面較粗糙。內(nèi)表面尺寸不易控制。 離心鑄造的第一個專利是在1809年由英國人愛爾恰爾特(Erchardt)提出的,直到二十世紀(jì)初期這一方法在生產(chǎn)方面才逐步地被采用。我國在三十年代也開始利用離心管、筒類鑄件如鐵管、銅套、缸套、雙金屬鋼背銅套等方面,離心鑄造幾乎是一種主要的方法;此外在耐熱鋼輥道、一些特殊鋼無縫綱管的毛坯,造紙機(jī)干燥滾筒等生產(chǎn)方面,離心鑄造法也用得很有成效。目前已制出高度機(jī)械化、自動化的離心鑄造機(jī),已建起大量生產(chǎn)的機(jī)械化離心鑄管車間。 幾乎一切鑄造合金都可用于離心鑄造法生產(chǎn),離心鑄件的最小內(nèi)徑可達(dá)8毫米,最大直徑可達(dá)2.2m,鑄件的最大長度可達(dá)6m,離心鑄件的重量范圍為幾公斤至十幾噸。 2離心鑄造工藝 1)離心鑄型轉(zhuǎn)速的選擇 選擇離心鑄型的轉(zhuǎn)速時,主要應(yīng)考慮兩個問題:(1)離心鑄型的轉(zhuǎn)速起碼應(yīng)保證液體金屬在進(jìn)入鑄型后立刻能形成圓筒彩,繞軸線旋轉(zhuǎn);(2)充分利用離心力的作用,保證得到良好的鑄件內(nèi)部質(zhì)量,避免鑄件內(nèi)產(chǎn)生縮孔、縮松、夾雜和氣孔。
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20年非標(biāo)機(jī)械設(shè)計總結(jié)
全慣性慣量≤永許慣量=J*i 的平方 電動機(jī)選型比較法: 鉗形電流表測量比較低于額定電流 70%為大馬拉小車 鉗形電流表測量比較高于額定電流 40%為小馬拉大車 分割器扭矩計算方法 分割數(shù):S=8 驅(qū)動時間 1/3;定位時間 2/3 驅(qū)動角 θ=360*驅(qū)動時間/(驅(qū)動時間+定位時間)=120° 回轉(zhuǎn)數(shù) N:N=60rpm 效率:η 凸輪系改良之正玄曲線 最大非向性速度 Vm=1.76 最大非向性加速度 Am=5.53 凸輪軸最大扭力系數(shù) Qm=0.99 出力軸最大角加速度 α=Am*(2PI/S)*[(360/θ)*(N/60)]的平方 慣性扭矩 Ti=I*α I 為全慣性慣量 實(shí)際負(fù)載扭矩 Te=(Ti+Tf)*1.8 Tf 為摩擦轉(zhuǎn)矩 入立軸轉(zhuǎn)矩:Tc=[360/(θ*S)]*Qm*Te 功率 P=(Tc*N)/(9750*η) 風(fēng)扇選定公式 : Po=η(Po+Pl) Pl=[Po(1-η)/ η]=1071W 必要風(fēng)速; Q=m*cp*(T-Ta)=ρv*cp*(T-Ta) V=Q/ρ*cp*(T-Ta)=[1071/1.1*1000*(60-30)] =0.032[米立方/s] =1.92[米立方/min] 最大風(fēng)速為 V1=V*(1.5~2) 空氣密度 ρ=1.1 空氣比熱 cp =1000 慣性慣量計算公式 圓柱體: Jx=1/8*m*D 的平方=pi*ρ*L*D 的四次方 Jy=1/4*m[(D 的平方/4)+(L 的平方/3)] 偏心圓柱體: JX= Jx+m*L 的平方 中空圓柱體: Jx=1/8*m*(D1 的平方+D2 的平方)=[pi*ρ*
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中空圓柱圖2
注塑材料與模具設(shè)計專業(yè)知識分享(上篇)
在設(shè)計頂出系統(tǒng)時應(yīng)遵循以下原則: 為使制品不致因頂出而產(chǎn)生變形,推力點(diǎn)應(yīng)盡量靠近型芯或難于脫模的部位,如制品上細(xì)長的中空圓柱,多采用推管(標(biāo)準(zhǔn)件通常為司筒)頂出。推力點(diǎn)的布置應(yīng)盡量均勻。 推力點(diǎn)應(yīng)作用在制品上承受力最大的部位,即剛性好的部位,如筋部、突緣和殼體形制品的壁緣等處。 盡量避免推力點(diǎn)作用在制品的薄平面上,防止制品破裂和穿孔等,如殼體形制品及筒形制品多采用推板頂出。 為避免使頂出的痕跡影響制品的外觀,頂出裝置應(yīng)設(shè)在制品的隱蔽面或非裝飾表面。對于透明制品尤其要注意頂出位置及頂出形式的選擇。
盤點(diǎn) | 人類已知的最堅固的材料
碳納米管 碳納米管(CNTs)是一種簡單的“無縫圓柱中空纖維”,由單片純石墨構(gòu)成。其結(jié)果是一種非常輕的材料。在納米尺度上,碳納米管的強(qiáng)度是鋼的200倍。 石墨烯氣凝膠 想象一下石墨烯的韌性與難以想象的輕盈結(jié)合在一起。它比空氣輕7倍,這種不可思議的材料經(jīng)過90%以上的壓縮后可以完全恢復(fù),可以吸收900倍于自身重量的油。人們希望這種材料可以用來清理石油泄漏。 目前麻省理工學(xué)院正在研發(fā)一種尚未命名的物質(zhì) 麻省理工學(xué)院的科學(xué)家們相信他們已經(jīng)找到了在三維空間中最大化石墨烯二維強(qiáng)度的秘密。它們尚未命名的物質(zhì)的密度大約是鋼的5%,但強(qiáng)度卻是鋼的10倍。 碳炔 盡管只是單鏈原子,碳炔的拉伸強(qiáng)度是石墨烯的兩倍,硬度是鉆石的三倍。 纖鋅礦型氮化硼 這種天然物質(zhì)是在火山爆發(fā)的強(qiáng)度下產(chǎn)生的,比鉆石堅硬18%。它是最近發(fā)現(xiàn)硬度超過鉆石的僅有的兩種天然物質(zhì)之一。問題是這種物質(zhì)并不多,而且很難進(jìn)行實(shí)際測試。 藍(lán)絲戴爾石 這種物質(zhì)也是由碳原子構(gòu)成的,只是排列方式不同而已。它和纖鋅礦中的氮化硼是兩種比鉆石堅硬的天然物質(zhì)之一。然而,與前一種物質(zhì)一樣,它的供應(yīng)相對不足。它有時是由含有石墨的隕石撞擊地球而形成的。
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