仿生材料ppt课件复习过程.ppt
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1、仿生材料仿生材料pptppt课件课件仿生材料概述仿生材料概述1.1 1.1 仿生材料起源仿生材料起源20世纪50年代以来,人们已经认识到生物系统是开辟新技术的主要途径之一,自觉地把生物界作为各种技术思想、设计原理和创造发明的源泉。20世纪60年代,美国科学家J.steele在第一次仿生讨论会上(1960年9月)正式提出了仿生学的概念,于是仿生学作为一门独立的学科正式诞生。20世纪80年代以来,生物自然复合材料及其仿生的研究在国际上引起了极大重视,目前正在逐步形成新的研究领域。21.2 1.2 仿生材料概念仿生材料概念仿生学(bionics)是研究生物系统的结构和特征、并以此为工程技术提供新的设
2、计思想、工作原理和系统构成的科学。它是一门生命科学、物质科学、信息科学、数学和工程技术等学科相互渗透而结合成的一门边缘科学。n仿生材料(biomimetic material)是指模仿生物的特点和特性而开发的材料。通常把仿照生命系统的运行模式和 生物材料的结构规律而设计制造的人工材料称为仿生材料。n仿生材料学(biomimetics)是仿生学在材料科学中的分支,它是指从分子水平上研究生物材料的结构特点、构效关系,进而研发出类似或优于原生物材料的一门新兴学科,是化学、材料学、生物学、物理学等学科的交叉。3仿生材料的举例仿生材料的举例长颈鹿长颈鹿能将血液通过长长的颈输送到头部,是能将血液通过长长的
3、颈输送到头部,是由于长颈鹿的由于长颈鹿的血压很高血压很高,这与长颈鹿身体的结这与长颈鹿身体的结构有关。长颈鹿血管周围的构有关。长颈鹿血管周围的肌肉非常发达肌肉非常发达,能,能压缩血管,控制血流量;同时长颈鹿腿部及全压缩血管,控制血流量;同时长颈鹿腿部及全身的身的皮肤和筋膜绷得很紧皮肤和筋膜绷得很紧,利于下肢的血液向,利于下肢的血液向上回流。科学家由此受到启示,在训练宇航员上回流。科学家由此受到启示,在训练宇航员时,设置一种特殊器械,让时,设置一种特殊器械,让宇航员宇航员利用这种器利用这种器械每天锻炼几小时,以防止宇航员血管周围肌械每天锻炼几小时,以防止宇航员血管周围肌肉退化;在宇宙飞船升空时,
4、科学家根据长颈肉退化;在宇宙飞船升空时,科学家根据长颈鹿利用紧绷的皮肤可控制血管压力的原理,研鹿利用紧绷的皮肤可控制血管压力的原理,研制了飞行服制了飞行服“抗荷服抗荷服”。抗荷服上安有充。抗荷服上安有充气装置,随着飞船速度的增高,抗荷服可以充气装置,随着飞船速度的增高,抗荷服可以充入一定量的气体,从而入一定量的气体,从而对血管产生一定的压力对血管产生一定的压力,使宇航员的血压保持正常。同时,宇航员腹部使宇航员的血压保持正常。同时,宇航员腹部以下部位是套入抽去空气的密封装置中,这样以下部位是套入抽去空气的密封装置中,这样可以减小宇航员腿部的血压,利于身体上部的可以减小宇航员腿部的血压,利于身体上
5、部的血液向下肢输送。血液向下肢输送。4龟壳的背甲呈拱形,跨度大,包括龟壳的背甲呈拱形,跨度大,包括许多力学原理。虽然它只有许多力学原理。虽然它只有2 mm的厚度,但使用铁锤敲砸也很难破的厚度,但使用铁锤敲砸也很难破坏它。建筑学家模仿它进行了坏它。建筑学家模仿它进行了薄壳薄壳建筑建筑设计。这类建筑有许多优点:设计。这类建筑有许多优点:用料少,跨度大,坚固耐用。薄壳用料少,跨度大,坚固耐用。薄壳建筑也并非都是建筑也并非都是拱形拱形,举世闻名的,举世闻名的悉尼歌剧院则像一组泊港的群帆。悉尼歌剧院则像一组泊港的群帆。像鸡蛋那样的薄壳结构是如此的丰像鸡蛋那样的薄壳结构是如此的丰富多彩而变化万干富多彩而变
6、化万干,它们以最合理它们以最合理,最最自然自然,最经济最经济,最有效最有效,最进步最进步,最优美最优美的形式竞相媲美的形式竞相媲美,争放异彩争放异彩.5鲨鱼皮泳衣鲨鱼皮泳衣是人们根据其外形特征起的绰号,它的核心技术在于模仿鲨鱼的皮肤。在鲨鱼的皮肤表面上分布着许多的齿状突起,它们能够保持好水流的流态,并产生具有卷吸作用的稳定的涡流,可以有效的减少表面磨擦阻力和压差阻力。鲨鱼皮泳衣精确的模拟了鲨鱼的表皮结构,其齿状突起科学的按照鲨鱼表皮的比例尺寸制造,使其更加符合自然规律,同时,在接缝处模仿人类的肌腱,为运动员向后划水时提供动力。鲨鱼皮泳衣的面料主要采用聚氨酯纤维材料,具有极强的伸展性,它更好的紧
7、束人体外形,尽可能创造出流线性效果,同时还可以压缩肌肉,减少肌肉在水中的摆动。鲨鱼皮游泳衣是把仿生学理论和流体力学理论运用到体育领域里中的一次尝试,有专家甚至认为它是继比基尼问世以来在泳衣设计上的又一次跨时代革命。澳大利亚斯皮多(speedo)公司“鲨鱼皮泳衣”推出的结果,是世界泳坛多项世界纪录的诞生。6 天然蜘蛛丝是最坚韧的纤维之一,高强度、高长弹性、密度小,而且能传递信息、反射紫外线,是人类已知世界上最优良的纤维。长期以来,科学家一直在研究如何大量制造蜘蛛丝的方法。1997年初,美国生物学家安妮穆尔发现,在美国南部有一种称为“黑寡妇”的蜘蛛,它吐出的丝比任何蜘蛛丝的强度都高,具有很高的防断
8、裂强度,由这种蜘蛛丝织成的布,比制造防弹背心所用的纤维的强度还高得多。“黑寡妇”蜘蛛丝的优良性能,很快引起科学家兴趣,他们设想,要是有一种办法能生产像蜘蛛丝那样的高强度纤维该多好。美国麻省国家陆军生物化学指挥中心和加拿大魁北克内克夏生物科技公司从“黑寡妇”蜘蛛身上抽取出蜘蛛基因植入山羊体内,让羊奶具有蜘蛛丝蛋白,再利用特殊的纺丝程序,将羊奶中的蜘蛛丝蛋白纺成人造基因蜘蛛丝,这种丝被称为生物钢(生物钢(Bio-SteelBio-Steel)。用这种方法生产的人造基因蜘蛛丝比钢强4至5倍,而且具有如蚕丝般的柔软和光泽,而且还可以生物降解,不会带来环境污染。可用于制造高级防弹衣,还能制造战斗飞行器、
9、坦克、雷达、卫星等装备的防护罩等。根据国外的资料报道,一只羊每月产下的奶提取的纤维,可以制成一件防弹背心。专家称,利用这种纤维制成的2.5厘米粗的绳子,足以让一架准备着陆的战斗机完全停下来。“黑寡妇黑寡妇”72022/11/17 2.12.1超疏水仿生界面材料超疏水仿生界面材料8超疏水基本模型及理论超疏水基本模型及理论 液滴在固体表面的润湿现象一般被认为与两个因素有关液滴在固体表面的润湿现象一般被认为与两个因素有关:表面化学成分表面化学成分和和微微观几何形貌观几何形貌.但是后者的影响更为显著但是后者的影响更为显著,甚至可以实现由亲水性表面向超疏水转甚至可以实现由亲水性表面向超疏水转变变.因此因
10、此,人们致力于研究表面的微观几何结构对润湿性的影响人们致力于研究表面的微观几何结构对润湿性的影响,提出了几种比提出了几种比较经典的润湿理论模型较经典的润湿理论模型,如如YoungsYoungs模型模型;(b);(b)WenzelWenzel模型模型;(c);(c)CassieCassie模型模型等等.91997 1997 年德国植物学家年德国植物学家Barthlott 发现荷叶表面的自清洁效发现荷叶表面的自清洁效应和超疏水现象。应和超疏水现象。所谓所谓超疏水表面超疏水表面一般是指与水滴的一般是指与水滴的接触角大于接触角大于 150 150且且滚动角小于滚动角小于1010的表面的表面,这种表面在
11、工农业生产及日常这种表面在工农业生产及日常生活中有着广泛的应用生活中有着广泛的应用,例如例如,集水功能、微流体装置、集水功能、微流体装置、抗结冰等抗结冰等.研究发现研究发现,这些超疏水性生物表面的这些超疏水性生物表面的微纳米结构微纳米结构对其超对其超疏水性起着至关重要的作用。疏水性起着至关重要的作用。超疏水材料一般可以通过两种方法来制备超疏水材料一般可以通过两种方法来制备:一种是在一种是在粗粗糙表面修饰低表面能物质糙表面修饰低表面能物质;另一种是在另一种是在疏水材料疏水材料(一般其一般其接触角大于接触角大于90)90)表面构筑粗糙结构表面构筑粗糙结构.目前目前,已经报道了许多比较成熟的已经报道
12、了许多比较成熟的制备技术制备技术,如电化学如电化学沉积法、等离子体和激光刻蚀法、交替沉积法、电纺丝沉积法、等离子体和激光刻蚀法、交替沉积法、电纺丝法、模板法、溶胶法、模板法、溶胶-凝胶法等凝胶法等.10中科院化学所的徐坚等发明了制造“仿生荷叶”技术。他们分析了荷叶的表面细微结构,发现其表面有许多乳状突起,这些肉眼看不见的小颗粒,正是“荷花自洁效应”的成因,可以让荷叶不沾染脏东西。于是,专家们模仿了荷叶的表面结构,研制出人工仿生荷叶人工仿生荷叶。仿生荷叶实际上是一种人造高分子薄膜,不沾水、不沾油,同时,还具有类似荷叶的“自我修复”功能,仿生表面最外层在被破坏的状况下仍然保持了不沾水和自清洁的功能
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