登陆注册
9129000000013

第13章 材料工程(4)

医用功能高分子材料:用人造材料来再造人体的组织和器官,用以替换已经坏死或不能正常工作的器官,从而治愈各种疾病。经过多年研究,人造血、人造皮肤、人造心脏等已出现。

氟碳乳液是一种人造血液,代号FC,性能稳定,加乳化剂后成为乳化液。它的溶氧能力比血红蛋白大一倍,同时还能释放二氧化碳。它吸氧和释放二氧化碳的速度比血红蛋白快几倍,且不存在血型问题,对任何病人都可直接输入动脉。

人造心脏主要由动力部分、血泵和监控系统组成,其中血泵是关键,制造血泵的材料要求机械强度高、无毒、不致癌、良好的生化稳定性和高度的抗挠曲性。

人工肾脏是研究最早而又最成熟的人工器官,其关键是研制出具有高选择性的半透膜,可采用聚丙烯腈硅橡胶、赛璐玢、聚酰胺等。

聚丙烯腈硅橡胶薄膜的选择透过能力极高,可用于制造人工肝脏;聚丙烯薄膜可透析血液中的二氧化碳,适于制造人工肺;用金属骨架外包超聚乙烯材料制成的人工关节,弹性适中,耐磨性好,效果突出。

液晶材料:某些有机化合物晶体,被加热到一定温度时会变成一种浑浊、粘滞的塑性物质,再升温至某一温度,又突变成完全清澈透明的液体,这种介于固、液态之间的物质就是液晶。目前,已知具有液晶性质的有机化合物超过2000种。

按分子排列的不同,液晶材料可分为近晶型液晶、向列型液晶和胆甾型液晶。近晶型材料的分子排列整齐,对电和磁都不发生效应;向列型液晶的分子在长轴方向排列一致,而层状不整齐,当外加电场,分子排列变乱,由透明转向浑浊,形成光的散射体。它适于制造电控亮度玻璃,如照相机上的自动光圈和数码显示器;胆甾型液晶的条状分子层层相叠,错开一定角度,扭转成螺旋型结构。它除具有特殊光学效应外,还具有明显的温度效应。随温度升高,其颜色按红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫变化;温度降低,则按反方向变化。它的这种温度效应适于金属的无损探伤和医疗上检查血栓和肿瘤。

在工业上,多把三种液晶混合使用,或在混合液晶中加入添加剂,效果更佳。液晶材料体积小,耗能少,在电子计算机、电视、钟表、微波测量、医疗、宇航方面具有重要用途。

其他功能高分子材料:离子交换树脂,由聚苯乙烯、聚氯乙烯或其他树脂高分子链为骨架,在主链或侧链上连接易与金属离子或酸根离子发生作用的基团,从而生成高聚物。它能将稀溶液中的离子固定在树脂上,淡化溶液;又可把固着在树脂上的离子洗脱,富集或浓缩微量元素。

在实验室中,它可用于生产超纯水和提炼微量元素。在工业上,它可用于淡化海水或富集海水中的镭、铀、钚等原子工业的原料,也可用于净化废水、废气。

感光树脂多用于在印刷工业。在光线作用下,这种高分子发生交链聚合作用生成不溶性树脂,未曝光部分可用溶剂冲掉,由此得到具有立体浮雕式的图像,可直接用于印刷制版,使制版过程完全自动化。

复合材料

现代复合材料本质上是基体和增强剂的复合。基体通常有合成树脂、塑料、橡胶、金属、陶瓷等,玻璃纤维、硼纤维、碳纤维等是增强剂。

按结构特点,复合材料可分为纤维复合材料、细粒复合材料、层叠复合材料及骨架复合材料。目前发展最快的是纤维复合材料。

纤维复合材料:玻璃钢以玻璃纤维为骨料,以合成树脂作基本和粘结剂,加热压制成型。其成品强度等同钢材,比重为钢的1/5~1/4,耐高温、抗腐蚀、电绝缘、抗震抗裂、隔音隔热,在航空、机械、汽车、舰船、建筑、化工等部门已经得到广泛应用。

硼纤维,一种强度、弹性超越玻璃纤维的纤维材料,其强度是玻璃纤维的5倍。它既可与树脂复合,又可与金属复合。用金属铝作基体的硼铝复合材料耐1200℃高温,用其制造的飞机机体,使飞机重量减轻23%。

碳纤维,用聚合物纤维通过一定工艺制得,碳纤维直径只有5~10微米,极脆。碳纤维高强度、高弹性模量、耐高温、耐腐蚀、耐疲劳、抗蠕变、导电传热、密度小、热膨胀系数小。用碳纤维增强陶瓷或玻璃,不仅提高陶瓷或玻璃强度,还极大提高其韧性。该增强复合材料在燃气涡轮机、火箭发动机上用于制作关键设备。用碳纤维增强铝的复合材料比强度、比刚度高,能耐高温,抗拉强度、耐磨性好,是电和热的良导体,在飞机、坦克、导弹、卫星等方面得到了广泛应用。

其他类型复合材料:细粒复合材料,其代表是金属陶瓷。它由陶瓷相和粘结金属组成,是一种非均匀复合材料。陶瓷相主要是高熔点的氧化物、硼化物、碳化物等。金属相是某些过渡族金属及其合金,金属相和陶瓷相靠分子间的相互扩散和渗透而形成复合材料。它既具有金属的韧性、高导热性、良好的抗热冲击性能,又具有陶瓷的耐高温性能,在宇航、化工、机械、冶金、国防等行业都大有作为。

层叠复合材料,其代表是夹层玻璃,它是在两层玻璃中间加入塑料等填充料粘结而成。这种夹层玻璃曾用作汽车等的窗玻璃,防止玻璃伤人。有的飞机也采用多层有机玻璃作窗门,人们常用金属板夹高性能高分子材料作为减振材料,减轻振动和降低噪音。

小知识

金属基复合材料

金属基复合材料是近年来迅速发展起来的一种高技术新型工程材料,具有高的比刚度、比强度,优良的高温性能、低的热膨胀系数以及良好的耐磨、减摩性。由于优良的加工、成型性能,明显的价格优势比等优势,在世界许多国家,如美国、英国、日本等,对它的研究和应用开发正多层次大面积地展开。

金属基复合材料的成功应用首先是在航空、航天领域,如美国宇航局采用B/A1(硼-铝)复合材料制造飞机中部20米长的货舱行桁架。近年来,金属基复合材料已逐渐被用于要求更加精密的关键零部件,如英国航天公司从20世纪80年代起研究用微粒和晶须增强铝合金制造三叉戟导弹制导原件,美国DWA公司和英国BP公司已制造出专门用于飞机和导弹的复合材料薄板一型材,以及航空结构导槽等。

金属基复合材料的最大优点就是性能的可设计性,即按零件在不同工况下的性能要求,对材料成分组织进行设计。

载能束

载能束指电子束、离子束、激光束。将这些具有高能的束流强行注入材料内部,在材料的表层可迅速加热到高温,也可实现快速冷却,冷却速度达每秒1012℃。

载能束离子作为掺入物,掺入材料表面,能改变材料表面成份。快速加热、冷却,能引起材料内部的结构变化,使原子重新组合,由此产生新化合物。

载能束改变材料表面的结构,极大提高了材料的抗磨损性能。载能束加热的金属,可在改性材料表面上形成扩散层,增加材料的抗磨、抗腐蚀的性能。比如,将铝蒸气扩散到钢上,铝的扩散层对钢起到良好防护。激光表面处理已广泛应用在工业上,如对邮票打孔机的滚筒经激光处理后,将一个滚筒原先只能打印150万张的记录提高到1500万张。

非晶态材料

非晶态材料属于一类新型的固体材料,包括常见的种玻璃塑料高分子聚合物,新近发展起来的金属玻璃、非晶态合金、非晶态半导体、非晶态超导体等。晶态物质内部原子呈周期性,非晶态物质内部则不同。由于结构不同,非晶态材料具有优异的机械特性(强度高、弹性好、硬度高、耐磨性好等)、电磁学特性、化学特性(稳定、高耐蚀等)、电化学特性及优异的催化活性。

金属玻璃:1962年,人们从熔融金属急冷制成金属玻璃。

金属玻璃因其优异的机械性能可用作高强度的耐磨磁头,有些金属玻璃的软磁性可媲美最好的晶态材料,其铁磁损耗比晶态材料小许多,是理想的电磁材料,有些金属玻璃的耐辐射性能使其成为很好的电阻和热电偶材料。

非晶态合金:目前,可用多种方法获得非晶态材料,其中电镀和化学镀方法,工艺简便、成本低、可大面积镀覆。

Ni-P非晶态合金是该类材料中的型,在计算机硬磁盘、磁记录材料、电子材料、半导体材料等方面具有广泛用途。

高温超导

在元素周期表里,大部分元素都具有超导特性或在高压力作用下呈超导现象,已肯定其中仅33种元素本身没有超导性。但那些元素的超导转变温度极低,只有零点几度(绝对温度K)至几度(绝对温度K)。19世纪60年代后期,日本利用超导磁力使车厢悬浮于轨道,并推动车厢高速前进。

高温超导体实现了在强电方面的应用,全球的电力输送,从发电到供配电模式都将全部改变,如能做到无损耗输电,仅美国一个国家一年即可节省100亿美元。

采用超导材料建设超导电子对撞机的电子贮存环,可能使达40万亿电子伏特的粒子发生对撞。高温超导的超导量子干涉仪的诞生,使超导在弱电应用方面,如电子通讯、信息技术、精密仪表、核物理、医学、军工、宇航的应用前景更为广阔。

纳米材料

纳米材料指材料尺寸在1~100纳米范围内的金属、金属化合物、无机物或高分子的颗粒。这些纳米级颗粒展示出许多奇异的性能,这些性能既不同于通常的大块材料,也不同于单个原子状态的特性。

纳米固体:在胶体溶液中,人们发现了纳米材料。它们是直径为1~100纳米的粒子。纳米固体是一种具有奇异结构类型的固体,在纳米颗粒的直径为2~10纳米的颗粒中,其原子数目一般为100~1000个,其中有50%的体积是按不同方向排列的界面原子。这样组成的材料,表现出该种材料不同于晶态或非晶态。

纳米粉末:纳米粉末在性质上呈现出一连串奇异的物理特性,如金属纳米粒子不反光,且吸收光,纳米金属粒子都很黑,不反光,表示具有强吸光特性。

另外,纳米金属粒子的熔点明显低于金属粉末,如10纳米的铁粉,熔点降低33℃,即从1526.5℃降至1493.5℃。纳米金粉降低27℃,即从1063℃降至1036℃,其粒度越细,熔点下降越明显。在光学、电学、磁学、热学等方面,纳米粉末均与同类的块体材料不同。

小知识

纳米材料的应用

纳米镍粉或铜锌纳米粉末对某些化合物反应是极好的催化剂。铁的纳米颗粒外覆盖有一层5~20纳米的聚合物,可固定大量蛋白质或酶,从而控制生物反应。高分子纳米材料在润滑剂、高级涂料、人工肾脏、各种传感器及功能电极材料方面都有重要应用。纳米材料的磁性强,纳米级的磁记录材料能获得很高密度的磁记录特性。纳米材料不仅包括粉状,还有纳米级薄膜和纳米纤维。纳米薄膜又称超薄膜材料,制成10纳米磁膜或磁带材料,其磁性能得到明显改善。

同类推荐
  • 穿越时空的现代交通

    穿越时空的现代交通

    现代社会的飞速发展很大程度上得益于科技的进步,“科技是第一生产力”已日益成为人们的共识。但是,由于现代科学的分工越来越细,众多的学科令人目不暇接。对于处于学习阶段的广大青少年而言,难免有“乱花渐欲迷人眼”的困扰。有鉴于此,我们组织了数十名在高等院校、教育科研机构的工作、有着丰富的青少年教育的专家学者,编选了这套《新编科技大博览》。
  • 开拓进取的大科学家(走进科学丛书)

    开拓进取的大科学家(走进科学丛书)

    本书介绍了42位科学家的生平事迹,包括推动18世纪化学革命的拉瓦锡、给元素王国立法的门捷列夫、发现大气压力的托里拆利、被命名为频率单位的科学家赫兹、星学之王第谷以及发现海王星的天文双杰等内容。
  • 宝藏新探百科(科学探索百科)

    宝藏新探百科(科学探索百科)

    人类社会和自然世界是那么丰富多彩,使我们对于那许许多多的难解之谜,不得不密切关注和发出疑问。人们总是不断地去认识它,勇敢地去探索它。虽然今天科学技术日新月异,达到了很高程度,但对于许多谜团还是难以圆满解答。人们都希望发现天机,破解无限的谜团。古今中外许许多多的科学先驱不断奋斗,一个个谜团不断解开,推进了科学技术的大发展,但又发现了许多新的奇怪事物和难解之谜,又不得不向新的问题发起挑战。科学技术不断发展,人类探索永无止境,解决旧问题,探索新领域,这就是人类一步一步发展的足迹。
  • 探索世界:寻访历史宝藏

    探索世界:寻访历史宝藏

    久很久以前,地球上曾经有这样一个帝国:这里的人民相貌普遍十分俊美,他们不需要劳作就可以过上惬意富足的生活,甚至那个时期还出现了充满传奇色彩的“美人鱼”“机器人”……然而,就在公元前一万六千年的某一天,这个近乎完美的帝国在一夜之间消失了……
  • 生命的奥秘(奥秘世界知识文库)

    生命的奥秘(奥秘世界知识文库)

    本书内容包括:探寻生命的足迹、揭开私秘的话题、大自然美妙的旋律、追踪神秘的踪影、奇妙的人体之旅等。
热门推荐
  • 道术通神

    道术通神

    一个身怀灭天弑神符的少年一步步走上人生巅峰的故事
  • 剑痕星图

    剑痕星图

    走出深山,翻出皱巴巴的纸张…陈默不禁叹了口气,这不是要了我的命么…好吧,一切就从大夏国柱开始吧…
  • 反直觉思考

    反直觉思考

    为什么你制定计划的时候信心满满,最后却总是完不成?为什么我们明知概率极低,却依然喜欢买彩票?为什么每一个决定都符合逻辑,最终却没有得到好结果?为什么“天才少年”非常努力,大多数都没有成功?为什么“专家”总被看成“砖家”,却依然是权威?为什么最聪明的人会犯一些最低级的错误?我们的所有思考都基于大脑的“默认设置”,使用的是百万年进化形成的“自带软件”,这种思维模式就是直觉思维,是我们所迷信的因果、逻辑、秩序,但它已经不能适应这个互联网和大数据时代。要想做决定、做选择的时候不犯错误,我们必须掌握反直觉的思考方法。
  • 风流邪神在都市

    风流邪神在都市

    十年前叱咤风云、世界杀手排行榜第一的杀手,现在却穷困潦倒,在一个美女如云的广告公司里做清洁工。金子在哪里都会发光的,才进入公司一个星期,便引起了各路MM的注意……本来想就这么混吃混喝过一辈子,然而世界风云变幻,各路强敌纷纷再起,新仇旧怨,还有十年前那些斩不断理还乱的孽缘……无奈之下,只好仗剑而起,再啸江湖!
  • 暗之九星天

    暗之九星天

    叶辰成为生命祖神后,感受到来自宇宙深处的召唤。那里,是一处更为神奇的祖神世界。他告别亲人,再次踏上了追寻天地大道的星空之路。宇宙无边无垠,探索的旅程也永远不会终结。日月星辰灭,域外战妖邪。掌我九星天,舞动风云决!(同人来源发飙的蜗牛《九星天辰诀》)
  • 重生:时尚女神

    重生:时尚女神

    “诶,爱丽丝你知道现在的时尚女神是谁吗?”果子问一旁正在喝着牛奶的爱丽丝“是谁啊?很有名吗?”爱丽丝懒洋洋地瞥瞥果子,没打算多花力气搭理她。“听说时尚女神叫苏素素超级漂亮的,她简直是完美女神不论什么衣服到了她的手里,都会变得完美无缺,十全十美,啊!我也想穿她设计的衣服”陶醉在幻想中。“你想要衣服找我不就成了,我可是爱丽丝啊,雅典娜学院的天才设计师哦”反正外面的衣服也是我设计的,想要直接找我要不就成了。莞尔一笑,“天哪,爱丽丝你简直是太美了,真想把你一辈子都藏起来!”果子尖叫了起来,眼睛闪闪发亮的盯着爱丽丝。
  • 超猴医学院

    超猴医学院

    6550万年以后的人,在智慧和科技上,远远比我们高明。他们回首看今天的我们,会如何评论呢?肯定会说我们是“人面猴心”。虽然大脑十分发达,但是与猴的思维模式相同,突出特征就是“以自我为中心”看周围世界。再说,人与猴在“吃食”和“生子”方面只有花样的不同,本质上并没有真正分道扬镳。所以,今天全人类的文化、哲学、科学、医学等等方面明显残留着猴的局限性。猴说真,人说假,猴捧为科学真理的东西,人说那是些虚假的谎言。死抱着一颗猴心很难超越猴的障碍。因此,有必要创办一所超级医学院超度众猴超越局限性,即是这部《超猴医学院》。
  • 古代卷·上(中国传播思想史)

    古代卷·上(中国传播思想史)

    最广泛意义的传播是一切生命物体或非生命状态物质存在的基本方式。因此有学者认为“传播行为是人类与生俱来的”①。远古时期的先民通过部落战争和长期接触、交融,终于融会成古老的华夏民族,生成了原始华夏语,并创造了实现人神沟通和人际交流的传播符号——汉字。凭着对先祖文化的认同和对原始汉语的认同,华夏民族在中华大地上生存、繁衍和发展,创造着古老的文明,经过了漫长的历史过程。其传播地域非常辽阔,传播活动非常活跃,传播方式非常丰富,我们可以从原始神话、原始巫术和古老汉字等方面去窥探先祖们的创造性传播行为,揭示这些行为背后蕴涵的原始传播思想。
  • 千年之债

    千年之债

    她,一夕穿越,只为复仇!四大神兽,手到擒来。收灵宠,狂炼丹,试问谁敢不服!他,杀伐果断,淡漠无情!只为一人,付出真心。他们本不应该有任何交集,却为了十大神器,遇到了……他们本应该是陌生人,却在对的时间遇到了对方,彼此失去了心……------本文女强男强,强强联合,且看如何硬碰硬……
  • 最强丈夫

    最强丈夫

    修真天才再世转生,成为现代都市里美女总裁的丈夫。保安出身的他,能成功逆袭吗……