工学 >>> 力学 >>> 基础力学 >>> 摩擦学 >>>
搜索结果: 1-15 共查到知识要闻 摩擦学相关记录78条 . 查询时间(1.454 秒)
2024年4月24日,中国科学院海洋研究所在海洋环境下波浪能捕获与腐蚀防护结合方面取得新进展,研究了基于摆动折纸结构的摩擦纳米发电机,收集水波能量并作为独立电源为金属提供电化学阴极保护,相关研究成果在国际学术期刊Advanced Science发表。
2023年12月4日,国际学术期刊Energy & Environmental Science(IF=32.5)刊发了海洋所关于具有运动形式转化、运动整流和频率倍增多重特性的摩擦纳米发电机设计及其在海洋能转化应用研究。研究通过对摩擦纳米发电机的工作原理和结构要素进行优化,系统地提高了其运行效率。 
航运业是全球经济活动的重要支柱,约90%的全球贸易通过海运完成。然而,航运业也是全球能源消耗和温室气体排放的重要来源之一。据不完全统计,货轮运输的能源消耗量占据全球交通总能源消耗的12%左右,其中大部分用于转动螺旋桨和克服船舶前进的阻力。一艘30万吨级巨型油轮每天燃油消耗量可达70-90吨。随着我国“双碳”目标的制订,大型船舶节能减排已成为船体技术革新的重要课题。减小螺旋桨与水剪切时的摩擦、减少空...
2023年11月9日,中国科学院海洋研究所在水滴能量捕获与腐蚀防护结合方面取得新进展,科研人员基于改性MXene/SiO2的摩擦纳米发电机(TENG),收集各种形式水滴能量并作为独立电源为金属提供电化学阴极保护,相关研究成果在国际学术期刊Chemical Engineering Journal发表。 
界面的摩擦起电性质与其所处环境密切相关,通常高湿度的大气会加速摩擦起电过程中静电荷的传输和耗散,大大降低摩擦纳米发电机(TENG)等器件在能源收集与自供电传感检测等领域的应用。另外,环境湿度对界面摩擦电荷的产生、传输和静电积累的影响机制尚不清晰。如何通过材料选择与设计实现高湿环境下器件的高性能输出与稳定运行仍是迫切需要解决的问题。
2023年9月26日,中国科学院深圳先进技术研究院集成所智能仿生中心曹武警副研究员与香港中文大学、上海交通大学、东北大学科研团队合作,在外骨骼机器人领域取得新进展。 团队研发了国际首款面向横向行走步态的外骨骼,通过在横向行走时施加主动阻力力矩代替弹力带被动力矩,实现髋关节外展肌肉的精准高效锻炼,为抗阻横向行走锻炼提供了智能化新方法。研究成果以Development and Evaluation ...
近日,由中国科学院兰州化学物理研究所聚合物自润滑复合材料课题组研究员王齐华、王廷梅和裴先强等编著的《聚酰亚胺摩擦学》一书由机械工业出版社正式出版发行。
2023年8月28日,由中国科学院兰州化学物理研究所聚合物自润滑复合材料课题组王齐华研究员、王廷梅研究员和裴先强研究员等编著的《聚酰亚胺摩擦学》一书由机械工业出版社正式出版发行。《聚酰亚胺摩擦学》共五章,按照聚酰亚胺的成型工艺,系统阐述了热塑性和热固性聚酰亚胺的摩擦磨损行为和机理;探讨了聚酰亚胺的分子结构,不同类型的功能填料和低温、辐照等极端条件对聚酰亚胺材料摩擦磨损性能的影响机制;重点分析了聚酰...
结构超润滑是近代摩擦学研究的重要分支,指的是两个晶体表面非公度接触时摩擦近乎为零的润滑状态。结构超润滑将为太空探测、空间运输、精密制造和高端装备等领域带来变革性进步。
固-液界面的摩擦起电与表界面性质相关,在界面双电层理论、油液摩擦静电防护、润滑与润湿性原位监测、新型能源收集等研究领域中成为新的热点,但其内在工作机制及其应用仍是亟需探究的关键难题。
当前气候问题逐渐成为世界面临的主要挑战之一,加快发展清洁能源对实现可持续发展具有重要意义,也是全球各国的共识。作为海洋中的主要可再生清洁能源储备之一,波浪能具有分布广泛、储量巨大的特点。开发利用波浪能是优化全球能源结构和实现碳中和的重要途径之一,然而,其在技术上也面临着极大的挑战。摩擦纳米发电机(triboelectric nanogenerator,TENG)为波浪能收集及其它海洋蓝色能源开发提...
高熵材料是2023年发展起来的一类新兴材料,其高熵的热力学特征表现出诸多新奇特性,为前沿领域提供了重大科学启示和广阔研究空间。高熵碳化物陶瓷以其独特的组成、微观结构和良好的力学性能等备受研究者青睐。
固-液界面的摩擦起电与表界面性质息息相关,在界面双电层理论、油液摩擦静电防护、润滑与润湿性原位监测、新型能源收集等研究领域中已成为新的热点,但其内在工作机制及其应用仍是亟需探究的关键难题。
Leidenfrost效应是流体研究领域的经典物理现象,即液滴在高温表面会呈现悬浮态。控制Leidenfrost液滴在冷却降温、摩擦减阻、微流控和功能材料图案化等方面具有重要意义。当前研究集中于通过固体表面构筑物理拓扑结构调控液滴,其调控程度有限,实现的液滴动态行为简单。
摩擦过程中,界面电荷的转移、累积和释放会直接影响界面的黏附、摩擦及磨损等摩擦学行为。利用摩擦过程中电子转移与传递揭示摩擦磨损本质、监测并调控界面摩擦学行为,已成为摩擦学领域新的热点问题。由于受摩擦副材料的组成与结构性质、界面运动行为、环境等因素的制约,界面摩擦起电的机理与制约因素十分复杂,为摩擦起电机理及摩擦学调控研究带来极大挑战。

中国研究生教育排行榜-

正在加载...

中国学术期刊排行榜-

正在加载...

世界大学科研机构排行榜-

正在加载...

中国大学排行榜-

正在加载...

人 物-

正在加载...

课 件-

正在加载...

视听资料-

正在加载...

研招资料 -

正在加载...

知识要闻-

正在加载...

国际动态-

正在加载...

会议中心-

正在加载...

学术指南-

正在加载...

学术站点-

正在加载...