減少能源和材料消耗已成為幾乎所有行業(yè)中保持競爭力的必要條件。 新的材料和制造工藝使得可以生產(chǎn)從未實現(xiàn)的更輕的高質(zhì)量部件。
電路不再是唯一的智能化方法。 智能材料可以實現(xiàn)一系列新應(yīng)用,使我們的生活更輕松或處理得更快。 納米技術(shù)涂料從日常生活中獲取智能材料。
機器在Industry 4.0智能工廠中相互監(jiān)視和控制,使用傳感器連續(xù)收集數(shù)據(jù)并進行評估。 但要是傳感器不再是必須的了會怎樣? 材料具有將其變成智能材料的傳感特性的話會怎樣?
科學(xué)家長期以來一直在納米技術(shù)領(lǐng)域鉆研。 智能材料根據(jù)所暴露的對象而有所不同,這就是目標。 這些智能材料的應(yīng)用趨勢近年來一直在迅速增長,并在許多領(lǐng)域以及工業(yè)應(yīng)用中接近臨床使用階段。
智能材料的優(yōu)勢在于它們受到環(huán)境輸入的影響,具有執(zhí)行器和傳感器特性。 這意味著它們將電信號轉(zhuǎn)換為機械運動或其他物理過程(如壓力或溫度),同時測量變化。
結(jié)果就是非常緊湊和智能的系統(tǒng),特別是在機電一體化領(lǐng)域。 在能源效率,物理體積和成本方面,這些系統(tǒng)通常優(yōu)于傳統(tǒng)的驅(qū)動器,如電動機,液壓機或氣動機。
例如,形狀記憶合金是在機械變化之后恢復(fù)到其原始狀態(tài)的智能材料。
建筑師可以使用這種屬性遮蔽外墻,使用溫度敏感的電線,使小陽傘在陽光直射下打開。 當云遮擋住陽光的時候,傘會自動關(guān)閉。
改變部件空氣動力特性的其他表面涂層在航空業(yè)尤為重要。 生產(chǎn)機器人使用磁流變彈性體來磁性和連續(xù)地改變振動或吸震襯底的強度。 應(yīng)用程序列表幾乎可以無限期地進行。
所以智能材料是注冊和響應(yīng)條件的完美選擇。 智能工廠使用常規(guī)組件難以設(shè)計:增加功能和組件復(fù)雜性意味著更多的空間需求,更高的能源消耗和更大的故障敏感性。 但智能材料直接將功能實現(xiàn)到組件結(jié)構(gòu)中,這使得它們能夠提供更大的可能性。 無論使用什么智能材料,它們使技術(shù)不那么復(fù)雜,因此更可靠,更便于維護:這樣的利益是顯而易見的,未來潛力巨大。
曾經(jīng)被視為純粹的科幻小說的存在現(xiàn)在卻我們今天的鼓掌之中。 聚合極致將專注開發(fā)材料測試產(chǎn)品,為未來材料的發(fā)展貢獻出自己的一份力量!