中国科学技术大学|晶格超材料增韧设计新策略
“ 超材料是一种工程材料,具有独特的属性和先进的功能,这是其微结构组成带来的直接结果。虽然最初的特性和功能仅限于光学与电磁学,但在过去十年中出现了许多新型超材料,它们在许多不同的研究和实践领域都有应用,包括声学、力学、生物材料和热工等。过去十年,旨在设计、模拟
“ 超材料是一种工程材料,具有独特的属性和先进的功能,这是其微结构组成带来的直接结果。虽然最初的特性和功能仅限于光学与电磁学,但在过去十年中出现了许多新型超材料,它们在许多不同的研究和实践领域都有应用,包括声学、力学、生物材料和热工等。过去十年,旨在设计、模拟
机械超材料是一类通过特定几何设计实现非常规力学性能的结构,因其在能量吸收、形状变换和智能响应等领域展现出巨大潜力,成为了研究热点。然而,现有的机械超材料通常存在运动模式单一、变形幅度受限(小于2%)且旋转与平移不可独立控制等挑战,严重限制了其在多功能机器人、信
声学超材料是由亚波长结构构成的人工声学介质, 通过局域共振、拓扑构型、等效介质的协同作用, 实现了突破传统声学规律的声波调控, 呈现出负等效质量密度、负弹性模量等超常参数, 衍生出负折射、声波定向衰减、超分辨成像等独特现象. 近年来, 它在跨尺度波场调控、智能
在现代科技的飞速发展中,超材料和超表面技术作为新兴的研究领域,逐渐引起了广泛的关注。赵晓鹏和刘亚红合著的《微波超材料与超表面中波的行为》正是一本深入探讨这一领域的权威著作。