力学所提出提高可拉伸电子器件弹性延展性的新策略

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可拉伸电子器件被广泛应用于健康监测、康复医疗、智能工业及航空航天等领域。无机可拉伸电子器件的关键技术创新在于通过力学结构设计实现弹性拉伸性,对任意复杂曲面实现共形贴附/包裹,且能维持稳定的电学性能。例如,“岛-桥”结构是可拉伸电子器件中的常见结构。其中,功能性元器件置于不可变形的“岛”上,互联导线形成“桥”并提供整体结构的弹性延展性。实现可拉伸电子器件弹性延展性的策略至关重要。

尽管先前已有较多研究聚焦于可拉伸结构的设计,但目前主要只有两种策略用于实现或提高结构的弹性延展性(图1)。一是预应变策略。波浪形条带是典型的例子,平面的条带被转印/粘接在预拉伸的弹性基底上,释放预应变后,由于压应力的存在使得条带产生面外屈曲变形,形成具有拉伸性的波浪形结构。此外,更加复杂的三维可拉伸微结构也可以通过二维平面前驱体粘接在预应变的基底上制备而成。二是几何结构设计策略。各种具有弹性可拉伸的几何互联被设计出来,如“之”字型、马蹄型、蛇型、分型、非屈曲蛇型、螺旋型及剪纸结构等。这些几何结构在弹性延展性和各种应用场景中表现出不同特点。这两种类型的策略也可以相互结合以增强结构的弹性延展性,例如,预应变基底显著增加了蛇形互联结构的弹性延展性。

近日,中国科学院力学研究所苏业旺团队创新性地提出了第三种提高可拉伸电子器件弹性延展性的新策略——过加载策略(图2)。互联结构转印、粘接在弹性聚合物基底上后,对整体结构进行过弹性极限拉伸,释放拉伸应变后,互联结构的弹性延展性可以提高到原来的两倍,这对可拉伸电子器件的性能颇为重要。理论、有限元及实验结果均证明,过加载策略对不同几何构型、不同厚度的互联结构有效(图3、4、5)。它的基本机理在于:过加载过程中弹塑性本构关系的演变使得互联结构关键部位的弹性范围扩大一倍。过加载策略易于操作,并可与其他两种策略相结合以提高结构弹性延展性。这对无机可拉伸电子器件的设计、制造及应用具有深远意义。

相关研究成果以An Overstretch Strategy to Double the Designed Elastic Stretchability of Stretchable Electronics为题,发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。研究工作得到国家自然科学基金、中国科学院基础前沿科学研究计划“从0到1”原始创新项目、中国科学院交叉学科创新团队和国家WR计划青年项目的支持。

图1. 可拉伸结构在过去几十年的发展过程

图2. 过加载策略的操作过程以及各过程中蛇形互联结构的应变分布

图3. 基于独立金属厚蛇形互联(MTSI)的过拉策略力学分析。(a)MTSI的本构关系:理想弹塑性;(b)MTSI的力学模型;(c)过加载操作过程示意图以及各过程中蛇形互联圆弧顶截面处应力分布;(d)MTSI的增强弹性延展性随第一次施加应变/过加载应变的变化,包括理论、有限元和实验结果。

图4. 基于独立MTSI的过加载策略的实验验证。(a)独立MTSI初始状态的图像以及拉伸150%时的正面和侧面视图;(b)狗骨头形铜片的单向拉伸应力-应变曲线;(c-k)在第一次施加拉伸、卸载和第二次施加拉伸过程中,力与施加应变的关系曲线,第一次施加应变分别为30%、50%、60%、75%、90%、110%、120%、130%、150%。

图5. MTSI粘结在软基底上的力学分析。(a-c)粘接在软基底上的厚马蹄形、“之”字形、分形互联的增强弹性延展性与第一次施加应变/过加载应变的关系;(d)粘接在软基底上蛇形互联结构的弹性延展性随其厚的变化关系;(e-g)三种不同厚度蛇形互连增强弹性延展性与第一次施加应变/过加载应变关系的有限元分析结果。

THE END
0.什么是结构的延性答案解析 查看更多优质解析 解答一 举报 结构、构件或截面的延性是指从屈服开始至达到最大承载力或达到以后而承载力还没有显著下降期间的变形能力,也就是说,延性是反映结构、构件或截面的后期变形能力.延性差的结构、构件或截面,其后期变形能力小,在达到其 解析看不懂?免费查看同类题视频解析查看解答 jvzquC41yy}/|‚gcpi4dqv4swgyukxs1d3>:29ih3h;9ej>9:9hbc:>d:di72jh80jznn
1.什么是结构的延性结构的延性的名词解释1、结构、构件或截面的延性是指从屈服开始至达到最大承载力或达到以后而承载力还没有显著下降期间的变形能力,也就是说,延性是反映结构、构件或截面的后期变形能力。 2、延性差的结构、构件或截面,其后期变形能力小,在达到其最大承载力后会突然发生脆性破坏,这是要避免的。因此,在工程结构设计中,不仅要满足承载力要求,还要满足一定的延性要求。jvzq<84o0{~mcm~0eqs0lrsi{ct03:=336
2.论建筑工程结构设计对工程造价的影响论文(四)结构延性 当前建筑物都要求具备一定的抗震功能,尤其是对抗震区的建筑结构来讲,由于其本身处于的地理位置比较特殊,要求其结构必须具备一定的延展性,以防突发出现楼房倒塌的现象。具体操作中,建筑工作人员应选择合理的抗侧力结构,而后将所有的建筑结构构件都制作为延性,确保在地震来临时,建筑结构不易被损坏,可以达到jvzq<84yyy4vpsx0eqs0n~sygp5hqwlejgth1;53;291695293;`3B665:>/j}rn
3.案例解析:多筒体支承的大跨空间结构筒体协同效应由上述计算结果可知,6个核心筒在核心筒间主桁架的作用下能够很好的协同工作,形成整体结构的抗侧体系。 如何判别协同作用? 采用系数β判别协同作用的大小, 进一步思考:抗震设计时如何实现更好的耗能及增加结构延性? 4.1设计时为确保结构延性,参考高规第6.2.1,6.2.3条关于柱内力的调整的原则,对核心筒弯矩及剪力分别jvzquC41yy}/zƒxv586/exr1pfkucrqa326597mvon
4.结构柱延性加固,碳纤维布来帮忙但在实际生活中,由于建筑材料、施工工艺的影响,很多钢筋混凝土结构在施工中出现了一定的缺陷,例如,因混凝土强度不足而引起的柱子延性不足,使得钢架柱在地震时易引起脆性破环,影响结构的正常使用和安全性,甚至造成生命威胁。 对于柱子延性不足怎样加固? 规范《50367》中提到:对于钢筋混凝土柱因延性不足而进行抗震加固时jvzquC41yy}/uqmqtuk/exr1Ctzjeuj1li€zz|oivz}`37mvon
5.房屋建筑结构设计8篇目前在异形柱结构设计中存在的问题很多,也比较突出,主要表现在异形柱结构房屋的高度超高、体型不规则、结构布置不合理、抗震构造措施不当等方面。应当说,目前国内对异形柱的受剪承载力、节点承载力和结构延性等方面的试验研究还不多,对异形柱结构抗震性能的认识还不够充分。在这种情况下,设计异形柱结构时,对房屋高度jvzquC41yy}/kofdkcu/exr1jcuxgw4665<10qyon
6.《建筑结构抗震设计》题库.D.多层剪力墙结构 28、强剪弱弯是指:( B ) A.抗剪承载力Vu大于抗弯承载力Mu B.剪切破坏发生在弯曲破坏之后 C.设计剪力大于设计弯矩 D.柱剪切破坏发生在梁剪切破坏之后 29、下列结构延性哪个延性在抗震设计时要求最高( D ) A.结构总体延性 B.结构楼层的延性 C.构件的延性 D.关键杆件的延性 30、强柱弱jvzquC41o0972mteu0tfv8iqe1j53>8687:/j}rn
7.简述建筑结构概念(精选5篇)延性系数是结构延性的表现形式,是结构极限变形与屈服变形相比得出的,延性系数越大,体现出结构的延性越好,整体结构的延性与构件延息相关,构件延性越好,整体结构延性也会有所提升。 2.4 结构强度、能耗的设计原则: 在抗震结构总体设计过程中,等强度与耗能设计原则具有较大的影响,避免出现设计考虑不全面及施工局部出现缺陷jvzquC41yy}/3vnujw4dqv4jcq}fp86992930qyon
8.钢筋混凝土结构大全11篇首先,理论分析中都是单独考虑钢筋和混凝土的材料特性,其实钢筋在混凝土中的材料特性不同于裸筋的单轴拉伸和压缩的应力应变关系[64],结构的延性对承载力的影响、钢筋的粘结滑移、混凝土的剥落、钢筋对混凝土整体性的影响考虑的相对较少;而且混凝土动态损伤本构模型的研究主要基于混凝土单轴动态损伤特性,有些损伤模型的推导jvzquC41oupz{s3hcdobq7hqo0io1qfqygt03@7420nuou
9.钢筋砼框架结构的延性设计分析摘要:随着房屋建筑层数的增高,在地震设防地区的结构延性设计至关重要。本文分析了影响抗震结构延性设计的主要因素及其实现延性设计的机理与方法。 关键词:房屋建筑 结构抗震 延性设计 实现方法 一、结构的延性在抗震设计中的重要性及概念 在我国的高层建筑中,钢筋混凝土结构应用最为普遍,其中钢筋混凝土框架结构是最常用的jvzq<84yyy4zwnvkmct/exr1lkgo|qzujgpjn€4366;:0qyon
10.装配式建筑工程知识分享:我国建筑结构的抗震设计思路对延性要求则并未按R-μ关系来取对应的,而是按抗震等级来划分,抗震等级实质又主要是由烈度分区来决定的。这就导致同一个R对应了不同的μ,从而制定了不同的抗震措施,这与R-μ关系是不一致的。这种思路造成低烈度区的结构延性要求可能偏低的结果。 4 常用抗震分析方法jvzquC41yy}/jz|z0eun1€jdapkxu8mvon532;6/41773;6935>46:960jznn
11.高延性混凝土材料与结构研究所西安建筑科技大学高延性混凝土材料与结构研究所成立于2017年,位于西安建筑科技大学建科大厦20楼,办公面积700余平米,现包含博士10余人,硕士20余人。 研究所与西安建筑科技大学结构与抗震教育部重点实验室和西安建筑科技大学建筑材料研究所密切合作,围绕高延性混凝土新材料及其加固技术开展了系统性研究,取得了一系列创新成果jvzquC41uv4yc~fv0gjv0ls1kplp1:6461858=3jvo
12.基于微观机制的钢结构节点延性断裂预测与裂后路径分析钢结构 延性断裂预测 微观断裂判据 高精度有限元分析 裂后路径jvzquC41yy}/ewpk0eun0ls1Ctzjeuj1ELLEVxycn/MDNa7236642::0jvs
13.砖混结构高延性混凝土加固施工技术胜特特刊砖混结构高延性混凝土加固施工技术 本文摘选自我司第16期《胜特特刊》 作者:屈裔诚 摘要:混凝土材料在土木建筑行业运用十分广泛,而高延性混凝土的研究发展对解决混凝土原有的易产生裂隙及易脆等问题提供了很好的方向及思路。始建于上世纪50年代的某建筑群是较为老旧的砖混建筑,其抗震性能差,整体老旧建筑不符合现实发展的需要。项目采用jvzq<84yyy4tvto;;;4dqv4Ctvodnn4|jwgoj~slkgmpwpfq{ct.klonsk6ja:d30jznn
14.建筑抗震论文高延性结构能够有效抵消地震力,并起到良好的隔震效果,因此,我国当前在建筑的防震设计及后期施工过程中,很多建设和施工单位都加强了结构的韧性、刚度,并对地震构造进行了科学的设计,提高高层建筑的结构韧性和刚度,减少地震带来的不利影响。地震过程是一种能量的释放过程,因此,需要高延性结构设计和施工来产生良好的消震和jvzquC41yy}/{ofdkcu/exr1hctxgw4436850qyon
15.新公路抗震规范桥梁抗震设计思想.doc在该方法中,容许很大的地震力和能量从地面传递给结构,而抗震设计时要考虑的问题是如何为结构提供抵抗这种地震力的能力。同时在大震不倒总体思想指导下,还要保证结构延性可控,如果延性过大会使得桥梁结构倒塌成为大概率事件,这就要求结构在弹性阶段就消耗掉相当比例的地震力。结构延性设计的目的在于保证结构在构件屈服jvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;53:16:394936:25:6232623=;0ujzn
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17.优化设计与优化方法范文要想提高建筑结构的抗震性能,就要从结构的承载力和变形能力两个方面入手。只有确保了结构强大的变形能力,才能减小地震对建筑物的损坏,避免建筑物倒塌。要想达到这样的效果,首先要保证结构具有足够的强度,然后是提高薄弱部位的变形能力,使结构具有很好的延性。jvzquC41yy}/jjtskmgo0lto1jgpyns1629487mvon
18.全国民用建筑工程设计技术措施说明:虽然按照延性框架要求设计的钢筋混凝土框架结构在地震作用下也有表现很好的实例,但表现好的延性框架占框架结构的比例很低,而且实际工程和计算实例都表明延性框架并不省钢。 2 抗震等级 框架结构的抗震等级按表4.1.1-3,大跨度框架(跨度不小于18m的框架)的抗震等级按表4.1.1-4,框架结构中的局部大跨度框架也应按jvzquC41yy}/gmzekv/ew4zhiit1:>5:36:0qyon
19.弹性蛋白组成与结构 弹性蛋白是弹性纤维(elastic fibers)的主要成分。弹性纤维主要存在于韧带和脉管壁。弹性纤维与胶原纤维共同存在, 赋予组织以弹性和抗张能力。 弹性蛋白是生皮组织中弹性纤维(elastic fiber) 的主要成分。 弹性蛋白的肽链含有713个以上的氨基酸残基。不同于胶原和角蛋白,弹性蛋白的氨基酸序列中不存在贯穿整个jvzquC41ydnv0wow0gjv0ls1rtuugrsu'46jp.72eqyng}neu1vbin70jvsm
20.高硬度和高延展性的类竹状结构铜硼薄膜Nat.Commun.近日,吉林大学材料科学与工程学院郑伟涛、张侃教授团队与美国内华达大学拉斯维加斯分校陈长风教授合作,在NatureCommunications杂志上发表了题为“Bamboo-like dual-phase nanostructured copper composite strengthened by amorphous boron framework”的文章,报道了一种类竹状的铜硼纳米复合结构薄膜材料,实现了高硬度、高强度和高jvzq<84fouk/luz0gf{/ew4kphu0397614=:;7mvo
21.框剪结构范文结构刚度对结构的影响主要为结构的自振周期和侧向位移,结构延性对结构的影响主要为保持承载力前提下的变形能力。因此,可用结构整体的侧向位移量来协调结构的刚度和延性。我们根据高层结构设计规范对结构层间位移和顶点总侧移的限值来控制结构的刚度设计和延性设计。(3)第三阶段:框架结构的优化设计框架结构的优化设计jvzquC41yy}/i€~qq0ipo8mcqyko1?=6484ivvq
22.钢筋混凝土框架节点配筋构造对延性的影响分析与研究【摘要】:梁柱节点是框架结构中重要的组成部分,节点处承担的是梁柱构件传来的弯矩、剪力、轴力等,属于应力紊乱区,是公认的框架结构抗震体系中的薄弱环节。本文运用ABAQUS有限元软件研究框架节点的配筋构造对其延性的影响,共进行了7组25个边节点作数值模拟分析,得到 jvzquC41efse0lsmk0ipo7hp1Cxuklqg1EJNF66283<.396;43<93=3jvo
23.建筑与土木工程学院学术报告—“多学科交流·拓思维·开视野·强在工程中,延性断裂是结构失效的主要方式。精准的断裂韧度理论预测和试验方法对发展延性材料断裂强度理论及解决裂纹试样的断裂问题有重要价值。针对三维约束I型裂纹断裂问题,基于能量等效和大变形有限元分析,分别建立裂尖最大第一主应力和应力三轴度的半解析模型,结合高约束下的延性临界断裂准则,提出三维约束下I型裂纹延性jvzquC41yy}/zqz0gf{/ew4av369;8k71770eA678c7:5A<51rghg7mvo