雷军在11月28日首届IoT开发者大会上表示,变电小米IoT平台联网设备已经超过了8500万,变电接入设备超越800种,合作伙伴超过400家,已经成为全球最大智能硬件IoT平台。
此外,站智该研究在基础创新方面的发现有望推动超材料在结构材料领域的应用。防成网页链接:https://doi.org/10.1016/j.mattod.2023.07.018。
提出的拓展Gibson-Ashby模型和强化设计概念具有普适性:套技工作提出的拓展Gibson-Ashby模型亦可广泛用于其他多孔材料体系,套技比如微纳制造的纳米多孔材料,木头和水凝胶的多孔结构,以及骨骼、肌动蛋白和细胞骨架等不同尺度的生物结构。而且,术通该模型可以明确指导杆的拉伸、弯曲和剪切三种变形机制的调控。我们设计制备的超材料在密度1.63g/cm3时屈服强度和最大压缩强度达到308.6MPa和417.3MPa,变电比商用镁合金WE54和AZ91更轻更强。
【核心创新点】1.对经典Gibson-Ashby力学模型进行修正拓展2.提出基于变形机制进行强化的金属超材料的设计新策略 四、站智【数据概览】图1:站智杆状超材料库图2:传统Gibson-Ashby模型(红色曲线)和拓展Gibson-Ashby模型对各种3D打印超材料力学性能的适用性比较图3:3D打印金属超材料的长径比分布图4:长径比()对金属超材料变形机制的影响图5:长径比()对金属超材料强度的影响图6:基于中空杆和分级杆的长径比()调控和超材料强化策略图7:基于人体骨骼Wolff定律的长径比()调控和超材料强化策略五、【成果启示】有望成为材料-结构-功能一体化的新型材料:本工作设计制备的金属超材料,密度和人体皮质骨接近,但压缩强度高于人体皮质骨,模量等力学性能和人体骨骼基本力学适配,同时较高的孔隙率(64%)有利于骨长入和骨整合。二、防成【成果掠影】上海交通大学材料科学与工程学院的顾剑锋教授团队联合澳大利亚皇家墨尔本理工大学增材制造中心的马前杰出教授团队,防成共同在MaterialsToday期刊上发表了题为Low-density,high-strengthmetalmechanicalmetamaterialsbeyondtheGibson-Ashbymodel的新研究
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