毕业设计(论文)智能材料研究进展.doc
《毕业设计(论文)智能材料研究进展.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《毕业设计(论文)智能材料研究进展.doc(40页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、智能材料研究进展摘 要智能材料是一门多门类、多学科交叉的科学,与物理学、材料力学、电子学、化学、仿生学、生命科学、控制理论、人工智能、信息技术、生物技术、计算机技术、材料合成与加工等诸多的前沿科学及高新技术戚戚相关、紧紧相连。因此,它一旦有所突破,便会导致众多学科的理论创新和许多领域的技术变革,大大地推动国家科学技术的进步和综合实力的提高。智能材料具有十分重要的现实用途和极为广阔的应用前景。从高精尖的宇宙探索,到普通人的日常生活,智能材料都起着重要的作用。未来社会发展的趋势是智能化。智能化的首要问题是大力发展智能材料,智能材料的研究是材料科学研究的重要方向。智能材料的本质特征是材料具有仿生功能
2、,即材料能根据感受到的信息而自动判断、控制和调整以适应外界条件变化。本文介绍了智能材料的概念、定义及智能材料的特征,阐述和评价了智能材料形状记忆合金、电流变体材料、光致变色材料、电致变色材料、形状记忆复合材料和智能型药物释放体系等的种类、组成、特点、用途、研究现状与市场前景。重点论述了压电陶瓷材料的制造工艺、特点、性质、研究现状及市场前景等。论述了发展智能材料的战略意义,展望了它的发展前景。关键词:智能材料,研究,应用,发展DEVELOPMENT PROGRESS OF SMART MATERIALS ABSTRACTSmart materials is more than one categ
3、ories, interdisciplinary science, and physics, mechanics, electronics, chemistry, bionics, life sciences, control theory, artificial intelligence, information technology, biotechnology, computer technology, materials synthesis and processing and many other leading edge science and very much related
4、to high-tech, tightly linked. Therefore, once it has been a breakthrough, it will lead to many disciplines in many areas of theoretical innovation and technological change; greatly promote national scientific and technological progress and the improvement of overall strength. Smart materials is of g
5、reat practical use and very broad application prospects. Explore the universe from the sophisticated to the daily lives of ordinary people, smart materials play an important role.The trends of coming society are intellectualization. The essential issue of intellectualization is to develop intelligen
6、t materials vigorously. The study of intelligent materials is a crucial direction of material science.The main characteristic of intelligent materials is bionics functions. That is, it can judge, control and adjust it automatically to adapt the change of the external environment according to accepti
7、ng information.In this paper, the concept of smart materials, definitions, describes the characteristics of smart materials, intelligent materials described and evaluated - shape memory alloys, electrorheological materials, photochromic materials, electrochromic materials, shape memory composites an
8、d smart based drug delivery system, and the type, composition, characteristics, uses, current situation and market prospects. Focuses on the manufacturing process of piezoelectric ceramic materials, characteristics, nature, current situation and market prospects. Discusses the strategic significance
9、 of the development of intelligent materials and look forward to its future development.KEY WORDS:smart materials, research, application, development目 录前 言1第一章 绪 论31.1 智能材料内涵31.2 智能材料的定义41.3 国内外发展情况51.4 智能材料的分类6第二章 智能材料发展现状及应用前景72.1 金属系智能材料72.1 形状记忆合金72.2 无机非金属系智能材料92.2.1 电流变体材料92.2.2 光致变色材料112.2.3
10、电致变色材料122.3高分子系智能材料142.3.1 形状记忆复合材料142.3.2 智能型药物释放体系15第三章 压电陶瓷183.1 压电陶瓷的制造工艺183.2 压电陶瓷的特性203.3 压电陶瓷材料研究现状213.3.1 一元系压电陶瓷213.3.2 二元系压电陶瓷223.3.3 三元系及多元系压电陶瓷233.4 压电陶瓷的应用233.5 压电陶瓷的发展趋势263.5.1 压电复合材料263.5.2 压电薄膜263.5.3 无铅压电陶瓷273.5.4 纳米压电陶瓷27第四章 压电陶瓷的压电效应294.1 压电陶瓷的压电效应294.2 压电陶瓷正压电效应验证试验294.3 压电陶瓷逆压电效
11、应30结 论31参考文献33致 谢35前 言随着高新技术的不断发展,作为现代科技三大支柱之一的新材料技术业已成为世界各国学者们争相探索和研究的热点领域。材料技术是不同工程领域的共性关键技术。事实上,当代每一项重大新技术的出现,几乎都有赖于新材料的发展。智能材料具有十分重要的现实用途和极为广阔的应用前景。从高精尖的宇宙探索,到普通人的日常生活,智能材料都起着重要的作用。例如:在各种关键装备设施和大型重要工程中,智能材料能够在线、动态、及时、主动地“感知”自身的受力、受冲击、振动、温度、裂纹等情况,以及受损伤的程度等,并可通过预警、自适应调整、自修复补救等方式,预报以至消除危害,从而极大地提高工程
12、结构的安全性和可行性,避免灾难性事故的发生。反过来,这一切“病兆”的预报与事故的避免,又将导致现行结构安全监控概念的根本变化,并引起一场关于工程构造设计思想的深刻革命。目前智能材料正在形成新材料领域的一门新的分支学科,国际上一大批专家学者,包括化学家、物理学家、材料学家、生物学家、计算机专家、海洋工程专家、航空以及其他领域的专家对智能材料这一学科的潜力充满了信心,正致力于发展这一学科。1992年2月,英国斯特拉克莱德大学成立了机敏结构材料研究所。在此之前,美国弗吉尼亚理工学院和弗吉尼亚州立大学成立了智能材料研究中心,密执安州立大学成立了智能材料和结构实验室。日本的部分高校和研究单位的各学科的教
13、授和研究人员都在研究各自感兴趣的仿生智能材料。世界范围的智能材料研讨会也开始增多。1992年1月,在苏格兰召开了第一届欧洲机敏材料和结构讨论会。1992年3月,日本科技厅主办了第一届国际智能材料研讨会。第一份专门介绍这一学科的刊物 智能材料系统和结构杂志已经出版。我国对智能材料的研究也十分重视。1991年国家自然基金会将智能材料列入国家高技术研究发展计划纲要的新概念、新构思探索课题,智能材料及其应用直接作为国家高技术研究发展计划(863计划)项目课题。为推进我国智能材料的研究,国家自然科学基金委员会材料与工程科学部于1992年成立了“智能材料”集团。在我国,智能材料的研究虽然取得一些令人瞩目的
14、成果,但是相对于美国、日本等发达国家,我国的智能材料研究整体水平不高,技术手段还相当落后,跟踪研究多,源头创新少。因此,我国大力发展研究智能材料已迫在眉睫。本文综述了目前国内外智能材料中金属系智能材料,无机非金属系智能材料和高分子系智能材料的发展、特点、研究现状及其应用前景。重点探讨了无机非金属系智能材料中压电陶瓷材料的发展、特点、现状及应用前景,根据压电陶瓷的逆压电效应提出了电折系数概念,并分析了其在压电陶瓷的压电效应领域研究中的应用。第一章 绪 论1.1 智能材料内涵80年代中期,航空航天领域的需求驱动了智能材料的研究与发展。1988年4月28日,波音737客机在美国出现灾难性断裂事故,使
15、美国国会意识到,为避免服役中的飞机发生类似事故,飞机应有自我诊断和及时预报系统,并通过议案,要求3年内完成智能飞机的概念设计。近年来,高速、重载飞行器的发展要求以及大型工程机构的安全和质量问题引起了各国政府、工程技术界的广泛关注。概括起来,关注的主要领域有:飞行器机翼的疲劳断裂监测及形状自适应控制,湍流控制的只能蒙皮,大型柔性空间机构的阻尼振动控制,机构健康监测,土建施工中的质量检测,火警探测及控制,管道系统的腐蚀和冲蚀探测,高寂静产品的噪声控制,空气质量、温度控制及减振降噪,能量的最佳利用,在用系统性能的评估和残留寿命的预测,机器人的人工四肢等1。近年来迅速发展起来的生物医用材料及生物工程也
16、涉及到诸多材料的智能化,如:自动服药系统及药物的可控释放;生物医用材料的活性及其与人体环境之间的相容性等。智能材料来源于仿生学,从仿生学的观点出发,智能材料内部应具有或部分具有以下生物功能。1、 有反馈功能,能通过传感神经网络,对系统的输入和输出信息进行比较,并将结果提供给控制系统,从而获得理想的功能2。2、 有信息积累和识别功能,能积累信息,能识别和区分传感网络得到的各种信息,并进行分析和解释。3、 有学习能力和预见性功能,能通过对过去经验的收集,对外部刺激做出适当反映,并可预见未来并采取适当的行动3。4、 有相应性功能,能根据环境变化适时地动态调节自身并作出反应。5、 有自修复功能,能通过
17、自生长或原位复合等再生机制,来修补某些局部破损4。6、 有自诊断功能,能对现在情况和过去情况作比较,从而能对诸如故障及判断失误等问题进行自诊断和校正。7、 有自动动态平衡及自适应功能,能根据动态的外部环境条件不断自动调整自身的内部结构,从而改变自己的行为,以一种优化的方式对环境变化作出响应5。图1-1是智能材料示意图。识别分析判断行动图1-1 智能材料示意图1.2 智能材料的定义智能材料问世于80年代末,关于其定义至今尚无统一的定论。不过,对以下提法,学者们似乎不持异议。智能材料是一种能从自身的表层或内部获取关于环境条件及其变化的信息,随后进行判断、处理和作出反应,以改变自身的结构与功能,并使
18、之很好地与外界相协调的具有自适应性的材料系统。或者说,智能材料是指在材料系统或结构中,可将传感、控制和驱动三种职能集于一身,通过自身对信息的感知、采集、转换、传输和处理,发出指令,并执行和完成相应的动作,从而赋予材料系统或结构健康自诊断、工况自检测、过程自监控、偏差自校正、损伤自修复与环境自适应等智能功能和生物特征,以达到增强结构安全、减轻构件重量、降低能量消耗和提高整体性能之目的的一种材料系统与结构6。智能材料的基础是功能材料。功能材料通常可分为两大类,一类称为敏感材料或感知材料,是对来自外界或内部的各种信息,如负载、应力、应变、振动、热、光、电、磁、化学和核辐射等信号之强度及变化具有感知能
19、力的材料,可用来制造各种传感器;另一类称为驱动材料,是在外界环境或内部状态发生变化时,能对之作出适当的反应并产生相应的动作的材料,可用来制成各种执行器(驱动器)或激励器。兼具敏感材料与驱动材料之特征,即同时具有感知与驱动功能的材料,称为机敏材料。机敏材料对于来自外界和内部的各种信息,并不具有处理功能和反馈机制,不能顺应环境条件的变化及时调整自身的状态、结构和功能。而智能材料正好弥补了其不足7。简言之,智能材料是特殊的、或者说具有智能功能的功能材料。智能材料通常不是一种单一的材料,而是一个材料系统;或者确切地说,是一个由多种材料组元通过有机的紧密复合或严格的科学组装而构成的材料系统。可以说,智能
20、材料是机敏材料与控制系统相结合的产物;或者说是敏感材料、驱动材料和控制材料(系统)的有机合成。就本质而言,智能材料就是一种智能机构,它是由传感器、执行器和控制器三部分组成8。1.3 国内外发展情况我国自上世纪九十年代起,也开展了多项智能材料与结构的研究。航天工业总公司也将智能材料列入九五及中长期发展规划。南京航空航天大学在陶宝棋教授的带领下于1991年最先成立了智能材料与结构航空科技重点实验室。是国内第一个专门从事智能材料与结构研究的部级重点实验室。国内其他高校和研究所,如哈尔滨工业大学、清华大学、武汉理工大学等也都开展了该方面的研究工作,并取得了显著的成果9。而且,国家自然科学基金、航空基金
21、等从1993年起每年都将智能材料结构列入研究计划项目。国内已有一批专家学者在这方面的研究达到国际先进水平。1991年国家自然科学基金会将智能、灵巧材料列入国家高技术研究发展计划纲要的新概念、新构思探索课题,智能、灵巧材料及其应用直接作为国家高技术研究发展计划(863计划)项目课题10。自从近年来,美国主要在军事、宇航、汽车、建筑、机床、船舶以及医学等领域,就智能材料结构用于振动和噪声的主动控制、气动弹性设计、阻尼特性、形状及应力分布等方面进行了研究。日本在建筑物的减振和防震、发动机和空调器的降噪以及自适应结构研究等方面取得了较大的进展。欧洲国家则从民用和军事目标上全面展开智能材料结构的研究,近
22、年来正在实施全传感技术智能材料结构研究计划。1.4 智能材料的分类智能材料是最近几年才出现的新型功能材料,它的研究呈开放和发散性,涉及的学科包括化学、物理学、材料学、计算机、海洋工程和航空等领域学科,其应用范围十分广阔11。智能材料是继天然材料、人造材料、精细材料之后的第四代功能材料。因为现在可用于智能材料的材料种类不断扩大,所以智能材料的分类也只能是粗浅的,分类方法也有多种,一般若按功能来分可以分为光导纤维、形状记忆合金、压电、电流变体和电(磁)致伸缩材料等。若按来源来分,智能材料可以分为金属系智能材料、无机非金属系智能材料和高分子系智能材料。目前研究开发的金属系智能材料主要有形状记忆合金;
23、无机非金属系智能材料在电流变体、压电陶瓷、光致变色和电致变色材料等方面发展较快;高分子系智能材料的范围很广泛,包括形状记忆复合材料、智能高分子粘合剂、智能型药物释放体系和智能高分子基复合材料等12。它们正日益受到各方面的关注,从其结构的构思、智能结构的新制法到新型智能材料的研究和开发都十分活跃。本文按着智能材料的来源来分类概括各类智能材料的发展现状,分析其特点,展望其应用前景。第二章 智能材料发展现状及应用前景2.1 金属系智能材料目前国内外开发的金属系智能材料主要有形状记忆合金。2.1.1 形状记忆合金20世纪60年代初,美国马里兰州海军军械研究所的科学家比勒,用镍钛合金丝做实验。这些合金丝
24、弯弯曲曲,为了使用方便,他把这些合金丝弄直了。但是,当他无意中把合金丝靠近火的时候,奇迹发生了:已经弄直的合金丝居然完全恢复了它们原来弯弯曲曲的形状。形状记忆合金是利用应力和温度诱发相变的机理来实现形状记忆功能的一类材料。其特点是:将已在高温下定型的形状记忆合金,置于低温或常温下使其产生塑性变形,当环境温度升高到临界温度(相变温度)时,合金变形消失并可恢复到定型时的原始状态。在此恢复过程中,合金能产生与温度呈函数关系的位移或力,或者二者兼备。合金的这种升温后变形消失、形状复原的现象称为形状记忆效应(SME) 。图2-1是航天飞机运载的形状记忆合金材料制成的空间站抛物面天线。图2-1 形状记忆合
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 毕业设计 论文 智能 材料 研究进展

链接地址:https://www.31ppt.com/p-3983073.html