Memori Bentuk Bahan Polimer Tahan Kakisan Bahagian 3

May 07, 2024

4.4. Ikatan Kovalen Dinamik.

Secara ringkas, ikatan kovalen dinamik ialah ikatan kovalen klasik yang membentuk polimer tradisional tetapi mempunyai keupayaan tambahan untuk boleh diterbalikkan di bawah keadaan keseimbangan, seperti ikatan bukan kovalen, di mana reformasi ikatan berlaku dalam beberapa saat atau minit [30].

Penyelidikan terkini mencadangkan bahawa ikatan kovalen dinamik mungkin mempunyai hubungan dengan ingatan. Ikatan kovalen dinamik ialah ikatan kimia yang membolehkan molekul berubah dan menyesuaikan diri antara satu sama lain. Ikatan sedemikian terbentuk dan dipecahkan dengan sangat cepat, yang membolehkan molekul menjerap antara satu sama lain seolah-olah tidak ada ikatan kimia, yang boleh memberi kesan besar kepada bahan dan proses biologi.

Perkembangan sains dan teknologi moden membolehkan kajian penyakit utama dan tingkah laku manusia dilihat dari perspektif yang berbeza. Ramai penyelidik memberi tumpuan kepada peranan ikatan kovalen dinamik dalam otak. Mereka mendapati bahawa terdapat ikatan kovalen yang sangat dinamik antara neuron di otak, dan ikatan ini membantu neuron menghantar maklumat dengan lebih cepat. Daripada ini, ikatan kovalen dinamik boleh dianggap sebagai pemain penting dalam ingatan dan pembelajaran manusia.

Jika kita meluaskan konsep ini ke seluruh otak manusia, kita dapat melihat bahawa ikatan kovalen dinamik memainkan peranan yang sangat penting dalam kecerdasan dan kognisi manusia. Banyak fakta menunjukkan bahawa terdapat hubungan antara fungsi ikatan kovalen dinamik dan ingatan. Bilangan dan kualiti ingatan yang kita miliki menentukan jenis dan jumlah maklumat yang boleh kita pelajari dan fahami.

Oleh itu, manusia harus lebih menekankan kepentingan ikatan kovalen dinamik dan menjalankan lebih banyak penyelidikan saintifik. Pada masa yang sama, kita harus memberi lebih perhatian kepada kesihatan dan tingkah laku pembelajaran kita sendiri untuk meningkatkan kebolehan pembelajaran dan ingatan kita. Kita harus menjadikan ikatan kovalen dinamik sebagai salah satu elemen utama yang dihargai dan memainkan peranan penting dalam fungsi kognitif dan penyelidikan saintifik otak manusia. Ia boleh dilihat bahawa kita perlu meningkatkan ingatan, dan Cistanche deserticola boleh meningkatkan memori dengan ketara, kerana Cistanche deserticola juga boleh mengawal keseimbangan neurotransmitter, seperti meningkatkan tahap asetilkolin dan faktor pertumbuhan. Bahan-bahan ini sangat penting untuk ingatan dan pembelajaran. Selain itu, Cistanche deserticola juga boleh meningkatkan aliran darah dan menggalakkan penghantaran oksigen, yang dapat memastikan otak menerima nutrien dan tenaga yang mencukupi, seterusnya meningkatkan daya hidup dan daya tahan otak.

improve cognitive function

Klik tahu suplemen untuk meningkatkan ingatan

Rangkaian yang dibentuk oleh ikatan kovalen dinamik ini mempunyai faedah polimer termoset dan bertindak sebagai termoset dalam keadaan tertentu tetapi mempunyai kebolehprosesan yang dikenali dengan termoplastik.

Masalah utama yang boleh berlaku ialah ikatan kovalen dinamik boleh mengorbankan rintangan rayapan bahan kerana ia mungkin diaktifkan apabila tidak diperlukan dan oleh itu menyebabkan rayapan dalam bahan; ini mungkin dikawal menggunakan suhu peralihan fasa terma untuk mengunci polimer sehingga tenaga yang mencukupi boleh membuka kunci dan mencetuskan ingatan bentuk atau kesan penyembuhan diri [28].4.4.1. Siloxane-Poly(metil metakrilat).

Siloxane-poly(-methyl methacrylate), juga dikenali sebagai siloxane-PMMA, mempunyai sifat tahan kakisan dan pelekat yang sangat baik untuk kesan kurang persekitaran berbanding salutan seperti salutan berasaskan kromat.

Filem silika-PMMA ini diperhatikan bukan sahaja dalam suhu penyediaannya yang rendah, kos pemprosesan yang murah, dan keupayaan untuk kekal homogen seperti yang digunakan di seluruh substrat kawasan yang besar tetapi juga dalam kerentanannya terhadap kerapuhan daripada bahan kimia seperti air, metanol, dan etanol, terutamanya selepas rawatan terma [33]. ]; perwakilan struktur boleh didapati dalam Rajah 12.

Penyediaan biasanya boleh melibatkan penggunaan air berasid dengan bahan kimia seperti asid nitrik atau hidroklorik sebagai cara untuk meningkatkan rintangan kakisan, tetapi proses rawatan ini berisiko pembentukan Clion yang boleh membentuk agen menghakis, dan keasidan tinggi hibrid sebaliknya boleh bertindak untuk menjejaskan substrat daripada melindunginya.

Perubahan dalam perumusan salutan akan mengakibatkan perubahan dalam ciri pembentukan filem, dan oleh itu, salutan mesra alam mesti disediakan melalui penyelesaian pendahuluan mesra alam. Filem berliang menggalakkan pembentukan retak dan ketakselanjaran yang menyebabkan halangan gagal dan mengurangkan rintangan kakisan keseluruhan berkurangan. Lebih banyak filem silana hidrofobik adalah lebih baik untuk melindungi logam kerana sifat penghalang dan lekatan bergantung pada masa pendedahan sama ada kepada udara atau air kerana ikatan Si-O-Si terdedah kepada tindak balas hidrolisis yang disediakan oleh pendedahan [34].4.4.2.

Hidrazon: Penyembuhan Diri dan Bahan Memori Bentuk. Acylhydrazones terbentuk daripada pemeluwapan sebatian hidrazin dan karbonil dan boleh dimangkinkan dengan kehadiran asid untuk menjadikan ikatan C=Nnya lebih responsif pH [30]; strukturnya boleh didapati dalam Rajah 13. Asilhidrazon lebih tahan terhadap air daripada amina dan, dalam keadaan sederhana, boleh dianggap sebagai molekul dinamik yang mampu merombak dengan hidrazon lain atau dengan kehadiran hidrazin yang berbeza.

Walau bagaimanapun, yang paling penting, ia adalah responsif kepada pH persekitaran sekeliling, di mana pembentukannya dimangkinkan dalam kehadiran asid dan pembentukan dikurangkan dalam persekitaran yang lebih asas. Kopolimer berselang-seli boleh, dengan hidrazon, mengakses komposisi dan fungsi polimer yang berbeza melalui pertukaran monomer, membolehkan sifat mekanikal yang boleh disesuaikan.

Siloksan boleh digunakan sebagai pengatur jarak untuk membentuk filem hidrazon lembut yang tegang, dan jika bertindak balas dalam asid dengan hidrazon yang lebih keras dan lebih tegar, monomer ditukar antara keduanya untuk membentuk kopolimer baharu yang sifatnya ditentukan oleh kadar pertukaran monomer dan bagaimana monomer ditukar. . Di samping itu, polyacylhydrazone boleh mencapai penyembuhan diri melalui penambahan unit polysiloxane dan membolehkan pemulihan ubah bentuk berlaku selama beberapa jam tanpa memerlukan pemanasan [30].

4.4.3. Reaksi Diels-Alder. Tindak balas Diels-Alder berlaku melalui tindak balas siklotambahan di mana diena terkonjugasi dan dienofil ikatan dua kali membentuk cincin sikloheksana enam anggota; kebanyakan aplikasi membuat reaktan kaya elektron, atau dikenali sebagai diena, dan satu lagi reaktan elektron miskin, yang dikenali sebagai dienofil. Hasilnya ialah tindak balas eksotermik; oleh itu, tindak balas songsang, atau tindak balas retroDiels-Alder, ialah proses endotermik dan oleh itu memerlukan haba untuk diteruskan.

Tindak balas Diels-Alder adalah serba lengkap dan tidak memerlukan pemangkin mahupun penambahan bahan lain; oleh itu, kebanyakan polimer kovalen dinamik berasaskan Diels-Alder ialah polimer rangkaian [30]; representasi tindak balas umum boleh didapati dalam Rajah 14. Sikloadduk Diels-Alder atau molekul lain yang membentuk ikatan kovalen dinamik atau mempunyai interaksi supramolekul telah digunakan untuk mencapai polimer inthermoset penyembuhan diri intrinsik melalui interaksi boleh balik/dinamik.

ways to improve your memory

Kimia ini membolehkan fabrikasi rangkaian bersilang yang mampu menyembuhkan dan menambah baik sifat mekanikal dan kestabilan haba dan kimia polimer yang sedang dipertingkatkan. DA menambah terbentuk pada suhu rendah (90 darjah) dan boleh menyimpan memori bentuk dalam struktur polimer melalui penghabluran dan vitrifikasi, yang mampu mencetuskan peralihan fasa fizikal melalui cara terma, yang mempunyai bonus penutupan retakan dan dengan itu membantu dalam proses penyembuhan salutan. Pautan silang padat menggalakkan sifat mekanikal polimer tetapi berisiko mengurangkan fleksibiliti polimer dan keupayaan penyembuhan.

Oleh itu, penyembuhan polimer dengan tindak balas DA bermakna menjalani proses rawatan semula pada suhu retro-DA 120 hingga 150 darjah, kerana ia menyebabkan ikatan separa yang meningkatkan mobiliti molekul; malangnya, proses ini boleh mengakibatkan kehilangan kebolehbalikan polimer dan penyembuhan berterusan sebagai tambahan kepada pengawetan DA yang tidak cekap. Telah dicadangkan bahawa kopolimerisasi asiloxane, seperti polydimethylsiloxane (PDMS) dengan poliuretana untuk membantu dalam penutupan rekahan, fleksibiliti polimer, dan pembinaan semula ikatan DA meningkatkan sifat mekanikal, kerana PDMS boleh menghalang penghabluran uretana kepada memelihara mobiliti [39].

Memperbaiki sifat polimer polisiloksana boleh dicapai melalui penggabungan zarah nano bukan organik dan boleh menggunakan zarah nano sebagai penghubung silang untuk meningkatkan lagi penyembuhan diri. Struktur molekul gandingan agen, panjang spacer, membantu menentukan sifat penyembuhan untuk polimer penyembuhan diri Diels-Alder, kerana kumpulan spacer yang panjang kelihatan menggalakkan keadaan peralihan tindak balas DielsAlder dengan lebih baik [40].

Setakat ingatan bentuk, ikatan DA dikekalkan di bawah Tg tetapi boleh diaktifkan di atas Tg untuk memulakan penyembuhan dan pembinaan semula ikatan yang patah. Kecekapan penyembuhan kopolimer DA-PDMS-PU telah dipertingkatkan berbanding polimer DA kerana segmen PDMS yang fleksibel meningkatkan fleksibiliti keseluruhan unit boleh balik dan kinetik tindak balas proses penyembuhan pada suhu ringan [39].

improving brain function'

5. Komposit Memori Bentuk: Aditif Salutan

Satu lagi faktor pertimbangan ialah saiz butiran lapisan permukaan bahan komposit boleh mempengaruhi sifat komposit, dari keanjalan hingga rintangan terikan; oleh itu, memilih bahan yang betul untuk aplikasi komposit adalah komponen utama dalam mereka bentuk komposit memori bentuk baharu [ 22]. Oleh itu, penambahan pengisi boleh berfungsi sebagai cara untuk meningkatkan lagi komposit polimer; beberapa jenis pengisi boleh dilihat dalam Jadual 3.

Pengisi konduktif amat penting untuk membentuk polimer ingatan, kerana polimer mengalami kekonduksian terma yang sangat rendah pada susunan antara {{0}}.15 dan 0:3 W/m ∗ K, yang menghasilkan penebat yang lebih baik Oleh itu, pengisi konduktif ditambah dengan kesan konduktif yang lebih besar berkadar dengan peratus beratnya dalam komposit polimer.

Terdapat kelemahan kepada pengisi sedemikian, kerana ia boleh menghalang ubah bentuk dan pemulihan bentuk berbanding polimer memori bentuk yang lebih tulen; kesan ini lebih disebut dengan zarah yang lebih besar [21]. Sebagai contoh, penambahan pengisi silikon-karbon dan silikon-oksida kepada sekitar 40wt% menghalang keupayaan komposit memori bentuk untuk pulih sepenuhnya daripada ubah bentuk [5].

Pengisi karbon membentuk beberapa zarah nano yang mungkin boleh digunakan sebagai pengisi dalam matriks, dengan beberapa pengisi karbon yang ketara ialah karbon hitam, nanotiub, atau graphene [2, 4, 5]; satu angka komposit agraphene-polimer ditunjukkan dalam Rajah 15. Graphene ialah pengisi salutan polimer yang berguna terima kasih sebahagiannya kepada ketumpatan jisimnya yang rendah, modulus yang tinggi, dan kekuatan tinggi dan juga boleh berfungsi untuk meningkatkan rintangan kakisan salutan kerana ia tidak telap gas atau cecair yang mungkin bertindak menghakis logam di bawah salutan; nanosheets ultrathin malah telah diuji dengan jayanya sebagai filem pelindung.

Graphene sangat telus, jadi salutan mengekalkan sifat optik logam; ia juga mempunyai luas permukaan yang tinggi dan menggalakkan lekatan yang hebat antara pengisi nano dan thematriks [17]. Graphene mampu meningkatkan modulus rubberyplateau sehingga 400,000 vol% apabila ditambahkan pada komposit polimida forma dan boleh meningkatkan modulus Young, kekuatan muktamad dan suhu peralihan kaca apabila digunakan untuk membentuk komposit polimer lain.
Sekiranya terdapat kawasan yang membimbangkan, sifat permukaan perlu disesuaikan supaya sesuai dengan aplikasi yang dikehendaki, kerana cas permukaan, hidrofilik, dan kebolehbasahan yang diubah dengan kemasukan graphene akan menjejaskan lampiran sel dan prestasi polimer berkenaan permukaan yang digunakan [41]. ].

Karbon nanotiub, sebaliknya, boleh mengukuhkan dan meningkatkan kesan ingatan bentuk, boleh meningkatkan pemulihan memori bentuk berasaskan elektrik, dan boleh digunakan untuk penciptaan sistem komposit kompleks yang mampu ditala untuk tujuan tertentu dan peningkatan keupayaan polimer memori bentuk untuk bertindak balas. [4]. Logam dan bentuk oksidanya sering dipilih dalam pembuatan peranti elektronik [5], dan kerana kekonduksian mereka, sesetengahnya, seperti ferit, bahkan boleh dipengaruhi oleh magnet.

Ini membolehkan transformasi memori bentuk kerana zarah logam boleh menjana haba apabila terdedah kepada medan magnet yang sangat kuat. Sekiranya terdapat kelemahan utama, polimer dan logam mempunyai sifat antara muka yang berbeza yang menjadikannya agak tidak serasi untuk digunakan sebagai pengisi. Di samping itu, perlu diperhatikan bahawa penjajaran pengisi boleh menjejaskan polimer juga.
Sebagai contoh, dengan penambahan tiub nano karbon kepada polimer memori bentuk termoplastik, tiub nano karbon sejajar dengan arah daya yang dikenakan pada polimer. Ini mengakibatkan perubahan kepada kestabilan bentuk keseluruhan, menjejaskan cara polimer pulih kepada bentuk kekal, dan menukar taburan kristal dalam matriks polimer [42]. Kesan memori bentuk pada penyembuhan diri tidak mencukupi apabila digunakan pada luka dalam dan oleh itu. memerlukan penggunaan kaedah pencegahan kakisan yang lain [43].Salah satu pendekatan yang lebih biasa untuk meningkatkan pencegahan kakisan adalah dengan memasukkan perencat kakisan ke dalam matriks; ini boleh bertindak sebagai agen penyembuhan dan dengan itu meresap ke dalam sebarang kecacatan, membolehkan penindasan kakisan.

Salutan yang termasuk perencat, penyembuhan ditentukan oleh perencatan kakisan berbanding keupayaan salutan untuk membaiki sifat penghalang matriks dan oleh itu merupakan interm tindak balas yang tidak dapat dipulihkan, dan jumlah perencat yang terletak dalam matriks adalah terhad, kerana kuantiti yang banyak akan menyebabkan kehilangan sifat matriks yang diingini. Mobiliti matriks salutan menyediakan untuk pemulihan perlindungan kakisan salutan dan biasanya dimulakan melalui penggunaan haba atau cahaya. Pemanasan di atas Tg membolehkan penutupan fizikal kerana salutan akan melembutkan dan mencetuskan kesan ingatan bentuk dan seterusnya memulihkan sifat penghalang; proses ini boleh dipertingkatkan lagi dengan komponen pengesan kakisan yang mampu mengesan kerosakan dan menyembuhkannya atau sekurang-kurangnya mencegah kerosakan yang mungkin berlaku lagi [44].

Sesetengah perencat kakisan termasuk benzotriazole, 8-hydroxyquinoline atau perencat yang berasaskan arecerium. Perencat kakisan meresap keluar selepas kerosakan telah berlaku untuk membentuk filem penghalang pada permukaan terdedah. Kepekatan perencat kakisan yang tinggi menggalakkan rintangan kakisan yang lebih besar tetapi boleh menyebabkan pengurangan dalam sifat mekanikal. Perencat kakisan nampaknya tidak menjejaskan kadar air yang menembusi matriks; oleh itu, kerosakan yang telah dipulihkan mungkin masih membenarkan kakisan berlaku, terutamanya di kawasan di mana kerosakan pernah berlaku [24].

Inhibitor biasanya direka untuk bertahan sekitar 6 hingga 8 tahun, dengan kata lain, sekurang-kurangnya sehingga tempoh penyelenggaraan seterusnya. Organiccoatings biasanya menyerap air melalui kecacatan ke dalam liang dalam salutan di mana pigmen perencat boleh kemudiannya terurai dan larut [45]. Triazole dan thiazole biasanya digunakan sebagai perencat kakisan untuk aluminium, terutamanya dan bukannya agen anticorrosive berasaskan kromium toksik. 2-Mercaptobenzothiazole (MBT) digemari kerana ia menyerap permukaan aloi aluminium untuk membentuk filem pelindung yang nipis; walau bagaimanapun, MBT dan perencat kakisan lain tidak berfungsi dengan baik dengan salutan polimer kerana ia boleh menyahaktifkan dan tidak memberikan perlindungan kakisan yang diingini [46].

Salutan kromat adalah perencat kakisan garis dasar, dan tahap yang tinggi boleh memperlahankan kadar pertumbuhan retak tetapi boleh dianggap berbahaya kepada alam sekitar [45]. Menambah mikro atau nanokapsul mempunyai kemungkinan untuk mengurangkan sifat penghalang bergantung pada saiz bekas atau jika bekas tidak serasi dengan thematriks. Mekanisme pencetus yang dikehendaki memainkan peranan yang kuat dalam menentukan cara membungkus perencat, bersama-sama jenis matriks dan perencat yang akan digunakan.

Kaedah pengaktifan yang biasa adalah perubahan tempatan dalam pH, pecah mekanikal, dan pertukaran ion. Pertukaran ion berlaku dalam bekas yang mengandungi anion perencatan kakisan yang dilepaskan, yang membolehkan anion yang lebih agresif, seperti klorida, menggantikannya [46]. Jika perencat bercampur dengan salutan, perencat akan terlarut dalam larutan dan mencipta mikropori apabila larutan digunakan sebagai salutan.

Rangka kerja logam-organik ialah sejenis kaedah pembungkusan di mana logam disambungkan oleh penghubung organik; ia beroperasi dengan melepaskan perencat untuk membentuk lapisan penjerapan pada permukaan terdedah, dan kemudian rangka kerja logam-organik itu sendiri menghalang sebarang penembusan oleh elektrolit atau kakisan selanjutnya di sekitar kawasan yang terjejas. Keupayaan utama yang diingini bagi mana-mana kapsul adalah pelepasan terkawal perencat, untuk tidak mengeluarkan agen terhad secara pra-matang di dalam, dengan itu memberikan salutan lebih lama dalam penggunaan [47].

Penyimpanan perencat kakisan yang betul mengurangkan kebocoran, menghalang perencat daripada berinteraksi dengan matriks, dan boleh meningkatkan jumlah perencat yang disimpan di dalam. Secara amnya, bekas pilihan untuk perencat kakisan ialah zarah nano yang mempunyai rongga nano yang besar, mempunyai kawasan permukaan yang besar, sangat stabil, dan mempunyai ketumpatan yang rendah. Bekas berongga jauh lebih berkeupayaan untuk menyimpan sejumlah besar perencat daripada pembawa lain. Bahan bekas biasa ialah kalsium karbonat, titanium oksida, tiub halloysiteno, silika mesoporus, dan serium oksida.

improve brain

Kebanyakan kaedah pelepasan biasanya dicetuskan kerana perubahan ataurpH kerosakan kimia, kerana ia adalah punca biasa kerosakan pada logam. Bekas bukan organik mempunyai faedah kerana boleh disebarkan dengan lebih mudah di seluruh matriks polimer dan mungkin mempunyai sifat antikarat tambahan itu sendiri [48]. Kapsul yang mengandungi agen penyembuhan boleh tersebar di seluruh matriks polimer, di mana kerosakan pada matriks boleh bertindak untuk mencetuskan diri- penyembuhan dengan menyebabkan pempolimeran berlaku daripada agen dalam kapsul.

Ciri-ciri yang diingini untuk kapsul sedemikian ialah jangka hayat yang panjang, kekuatan untuk mengekalkan kestabilan struktur sehingga penyembuhan diri perlu berlaku, dan keupayaan untuk menunjukkan ikatan yang sangat baik kepada matriks perumah. Pembangunan submikron dan nanokapsul boleh membenarkan jarak celahan yang lebih kecil. Pengisi zarah mempengaruhi sifat mekanikal bahan dengan ketara, dan bergantung kepada pengisi, kadangkala ia boleh menjejaskan polimer secara berfaedah, seperti meningkatkan keliatan patah; pada masa lain, mereka mungkin bertindak secara negatif seperti mengurangkan modulus anjal atau kekuatan tegangan muktamad (kesan negatif ini telah diperhatikan berlaku dalam peningkatan kepekatan kapsul kapsul besar) [49].

Kelebihan utama kemasukan mikrokapsul atau tiub yang mengandungi agen penyembuhan adalah keupayaan untuk menutup luka dengan bahan yang minimum; gentian boleh berfungsi pada tahap yang sama walaupun selepas penggunaan berulang terima kasih kepada pemulihan yang dikekang mengakibatkan pengaturcaraan ketegangan yang diperbaharui. Dengan menggunakan pemulihan tekanan, adalah mungkin untuk memaksa penutupan retak atau pemotongan dalam matriks [50]. Mikrokapsul lebih disukai untuk perlindungan kakisan jangka pendek.

Apabila kerosakan berlaku, kapsul mikro akan rosak, yang membolehkan agen penyembuh bertindak balas dengan substrat logam untuk membentuk lapisan penukaran pasif; ini memberikan masa untuk penyembuhan berlaku dan menghalang kakisan selanjutnya.

Ini bermakna penyembuhan ialah proses dua langkah di mana mikrokapsul tersebar untuk membentuk lapisan pasif yang meningkatkan kekuatan lekatan dan rintangan kakisan substrat, dan dari situ, matriks kemudiannya boleh dipanaskan untuk memulakan kesan ingatan bentuk untuk menutup kawasan yang rosak [ 51]. Pemangkin encapsulatinga, di mana terdapat pelet inisiator dan resinpellet, boleh bertindak untuk mendorong penyembuhan diri dalam komposit polimer; ini telah berjaya diuji dalam polydimethylsiloxane. Gentian kaca berongga yang terdiri daripada borosilikat boleh bertindak sebagai kapsul untuk pembendungan penyembuhan cecair agen, mampu memulihkan sehingga 97% daripada kekuatan lenturan asal, lebih berkemampuan setiap volum menyimpan agen penyembuhan, dan boleh digunakan sebagai cara pengesanan visual untuk kerosakan, tetapi gentian tersebut terhad kerana ia mesti dipecahkan terlebih dahulu untuk mengedarkan agen, dan gentian boleh mengembang di bawah haba yang boleh menyebabkan kerosakan matriks [52].

Satu lagi bahan salutan antikarat yang dicadangkan ialah pengisi nisbah aspek tinggi, seperti bahan tambahan tanah liat. Satu tanah liat khusus yang menarik ialah tanah liat montmorilonit, tanah liat natrium yang telah diubah suai secara organik menghasilkan keserasian yang lebih baik dan tetulang yang lebih tinggi kepada matriks polimer; ia mempunyai struktur kristal 2D terhidrat dengan kepingan alumina oktahedral di antara dua kepingan tetrahedral silika; lapisan susun ini mengakibatkan jurang van der Waals [53]. Tanah liat Montmorilonit (ditunjukkan dalam Rajah 16) bercas positif, yang, apabila ditambah pada salutan polimer, mengimbangi lebihan cas negatif dengan menjerap logam alkali ke atas platelet tanah liat yang menghasilkan hidrofilik. bentuk tanah liat yang mempunyai ampaian yang stabil dalam air.

Pada titik kepekatan tertentu, ampaian tanah liat ini membentuk gel yang sangat likat dalam air di mana isipadu isipadu tersekat atau mempunyai rangkaian zarah tanah liat yang meresap yang boleh diperhatikan oleh kelakuan pepejal pseudo yang dipamerkan oleh gel; perlu diperhatikan bahawa nanokomposit tanah liat polimer juga berkebolehan untuk mempamerkan penggelapan selepas kepekatan kritikal tanah liat telah dicapai. Apabila ditambah pada salutan polimer, tanah liat montmorilonit mesti dibuat lebih organofilik melalui penggantian logam alkali dengan surfaktan kationik lazimnya ion alkilammonium primer, sekunder, tertier dan kuaternari kerana pengukuhan polimer nonpolar memerlukan penambahan penyerasi.

Sifat mekanikal, fizikal, dan terma nanokomposit tanah liat polimer mampu diperbaiki melalui penyebaran dan pengelupasan platelet tanah liat di seluruh matriks[54]. Khususnya, pengisi membolehkan polimer mencapai modulus yang lebih tinggi, peningkatan dalam kestabilan dan kekonduksian haba, rintangan pelarut dan kekonduksian ionik yang lebih baik, dan sifat pasif diri dan penghalang yang lebih baik [53]. Kemasukan tanah liat ke dalam matriks polimer nampaknya mempunyai lengkung abell dalam keberkesanan, kerana ketumpatan arus kakisan untuk polimer 1 wt% tanah liat adalah susunan magnitud yang lebih rendah daripada untuk polimer tanpa tanah liat, tetapi ia mencapai nilai yang sama dengan berat % tanah liat mencapai 10%.

Salutan dengan nilai rendah (antara 0 dan 2 wt% tanah liat) menunjukkan peningkatan impedans berbanding dengan salutan polimer biasa, tetapi ia menurun dengan ketara apabila peratusan berat tanah liat mencapai 2% berat atau lebih, disebabkan oleh pengagregatan dan penggumpalan tanah liat dalam matriks [54]. Selain itu, kemasukan tanah liat ke dalam polimer meningkatkan kadar pempolimeran serta tahap pempolimeran, sementara juga meningkatkan kebolehprosesan kerana pempolimeran pemeluwapan mengurangkan kelikatan larutan tindak balas [53]. Pergerakan rantai polimer terhalang oleh tanah liat dalam matriks, dan tanah liat juga memberi keliangan yang lebih rendah dan kekakuan yang lebih besar kerana rantai polimer terikat secara fizikal [54]. Prestasi komposit polimer bergantung kepada pengisi yang tersebar di seluruh matriks; Oleh itu, salah satu fokus utama apabila ia datang untuk menambah pengisi ialah penyebaran bahan dalam amanner yang menghalang penggumpalan [53].

supplements to boost memory

6. Reka bentuk

Kesan ingatan bentuk boleh membantu penyembuhan diri dengan menarik permukaan retak lebih rapat; ini boleh dicapai dengan membenamkan atau menggabungkan sistem ingatan bentuk ke dalam polimer. Contohnya ialah wayar yang terbungkus dalam polimer, di mana jika retakan terbentuk dalam polimer, kesan ingatan bentuk yang dihasilkan oleh wayar memaksa retak itu menutup, dan kapsul yang terletak di seluruh polimer kemudiannya boleh melepaskan bahan kimia penyembuhan diri polimer untuk menutup retakan, jadi selagi retakan berada di kawasan di mana wayar boleh memberikan kesan ingatan bentuk [55]; satu contoh ditunjukkan dalam Rajah 17.

Penyembuhan diri secara amnya disebabkan oleh haba, bermakna proses afriksi yang boleh menjana haba yang mencukupi untuk membawa polimer kepada keadaan cair viskoelastik akan membolehkan polimer untuk mengikat semula dan membaiki. Penyembuhan termoset yang disebabkan oleh pemanasan bergantung pada penghubung silang kumpulan polimer yang tidak bertindak balas, di mana pemanasan digunakan sehingga molekul dalam boleh interdifusi antara satu sama lain dan dengan itu membenarkan mana-mana kumpulan sisa bertindak balas. Keperluan untuk agen penyembuh termoset ialah ia harus diikat secara balik pada rangkaian bersilang semasa berada di bawah suhu penyembuhan (untuk meminimumkan kesan yang mungkin ada pada sifat mekanikal), tetapi apabila melebihi suhu penyembuhan, ia menjadi mudah alih untuk membolehkan resapan merentasi retakan, dan Penambahan molekul rantai linear tidak akan mengganggu sifat mekanikal matriks.

Jika keretakan dan kehilangan kekuatan adalah akibat molekul pecah atau perubahan lain pada peringkat atom, maka pembaikan mesti berlaku melalui tindak balas untuk menggabungkan semula molekul tersebut, atau dengan kata lain, tindak balas songsang mesti berlaku. Kemerosotan polimer diminimumkan jika kadar pemulihan berlaku pada kadar yang sama seperti kemerosotan, tetapi suhu tinggi diperlukan untuk penyembuhan diri berlaku melalui interaksi kimia boleh balik. Dengan menggunakan penyembuhan diri dengan cara luaran, bukan matriks yang bertindak untuk menyembuhkan dirinya sendiri tetapi agen penyembuhan terkapsul, yang disimpan dalam bentuk sama ada "talian paip" atau mikrokapsul yang dimusnahkan, dan agen tersebut dilepaskan kepada retak kesihatan. [31].

Perlu diingatkan bahawa jika suhu melebihi apa yang polimer mampu sembuh, ia akan menyebabkan polimer merosot dan tidak lagi berfungsi dengan baik. Selain itu, kecacatan pada salutan polimer yang akan membenarkan kakisan berlaku pada logam di bawahnya boleh mengakibatkan kehilangan lekatan salutan dan pengurangan keutuhan logam. Penyembuhan diri melalui proses tindak balas kimia terdedah kepada tindak balas sampingan yang boleh mengurangkan sifat penyembuhan atau ingatan bentuk. Mekanisme fisiokimia dalam polimer ingatan bentuk boleh membalikkan ubah bentuk mekanikal yang disebabkan oleh tekanan atau terikan melalui beberapa kaedah, yang paling popular dan paling mudah ialah memanaskan bahan, tanpa memerlukan tindak balas kimia untuk berlaku.

Proses ini mengambil kelebihan daripada suhu peralihan kaca berganda (Tg) atau suhu lebur (Tm) yang terdapat dalam polimer, kerana polimer separa cair dan boleh memejal kemudian, tetapi bahagian blok yang berbeza mengekalkan bentuk pepejal, membolehkan kedua-dua terikan pulih. dan pengekalan bentuk [19].Seperti yang dinyatakan sebelum ini, transformasi diaruhkan dalam aloi memori bentuk melalui pemanasan; Ini adalah punca kebimbangan untuk penggunaan polimer ingatan bentuk sebagai alat perlindungan kakisan kerana ia mungkin mempunyai suhu yang berbeza untuk mendorong transformasi. Kebimbangan ini mungkin dikurangkan dengan had bahawa kebanyakan aloi memori bentuk semasa mempunyai suhu peralihan di bawah 100 darjah; oleh itu, polimer boleh bertindak sebagai cara perencatan kakisan [11].

Sebagai contoh, kebanyakan bahan tambah DA terbentuk pada suhu sekitar atau di bawah 90 darjah dan suhu tercerai antara 110 hingga 130 darjah . Proses penyembuhan kopolimer DA yang mengandungi furan/maleimide berlaku pada julat suhu 120 hingga 150 darjah kerana ini mencetuskan ikatan separa dan oleh itu meningkatkan mobiliti molekul [39]. Oleh itu, polimer boleh memadankan julat suhu aloi memori bentuk dan mendorong penyembuhan dalam julat tersebut; masalahnya kemudiannya adalah penalaan halus untuk memadankan suhu yang kesan memori bentuk berlaku untuk kedua-dua polimer dan aloi.

Terdapat beberapa kaedah untuk mendorong proses ini, salah satu daripada polimer pengadunan yang paling mudah kerana, secara amnya, meningkatkan Tg campuran polimer berikutan peningkatan kepekatan kopolimer Tg yang lebih tinggi [38]. Sebagai alternatif, kemasukan spacer ke dalam polimer boleh menjejaskan Tg kerana, sebagai contoh, bahan polimer berasaskan apolycaprolactone mempunyai suhu lebur atau Tm 51.7 darjah, tetapi penambahan spacer berkurangan kepada 49.6 darjah.

Selain itu, unit pengatur jarak boleh bertindak untuk menangguhkan penghabluran polimer atau meningkatkan penghabluran jika kehadiran polimer yang mampu membentuk segmen kristal terikat hidrogen, seperti poliurea [19]. Bahan lain, seperti tiub nano karbon atau pengisi nano graphene, juga boleh mempengaruhi Tg adunan polimer kerana, sebagai contoh, penambahan 1 wt% graphene kepada adunan polimer urea epoksi ester-siloxane boleh meningkatkan Tg daripada 95 kepada 115 darjah, kerana ditunjukkan dalam graf dalam Rajah 18(a)–18(c) [17]. Apabila maksima tangen kehilangan, tan δ, berlaku untuk peralihan merentasi julat suhu, ia boleh dianggap sebagai Tg bahan polimer. , kerana ia berkaitan dengan tenaga haba yang diperlukan untuk perubahan berlaku dengan molekul pada tahap mikroskopik [56].

Oleh itu, penambahan graphene boleh meningkatkan Tg bahan, tetapi ia adalah sangat mudah kerana nampaknya penambahan berat boleh mempengaruhi polimer secara berbeza, seperti yang ditunjukkan dalam graf di atas. Terdapat maksima tan δ utama ditunjukkan; graf(c) menunjukkan tan sekunder δ maxima dan merupakan salah satu pertimbangan utama dan agak mudah kerana peningkatan berat graphena% daripada 0 kepada 2% berat mengakibatkan peningkatan Tg daripada 95 kepada sekitar 120 darjah . Sebaliknya, graf(b) menunjukkan tan δ maxima pertama, di mana nampaknya penambahan keseluruhan graphene berfungsi untuk menurunkan Tg, ditunjukkan oleh kedua-dua 1 dan 2 wt% yang mempunyai nilai Tg yang lebih rendah; ia juga perlu diperhatikan bahawa meningkatkan berat% membawa Tg lebih dekat dengan polimer kemas [17]; ini boleh ditunjukkan dengan lebih mudah dalam Jadual 4. Pasaran sedang mendorong ke arah membangunkan aloi memori bentuk suhu tinggi yang mampu mengubah suhu jauh lebih tinggi daripada 100 darjah.

Walau bagaimanapun, sebarang percubaan untuk membentuk bahan stabil yang lebih tinggi daripada 100 darjah kecewa dengan isu bahawa pendedahan kepada sejumlah besar tenaga haba menjejaskan proses bergantung pada kadar yang berlaku di dalam bahan dan oleh itu menjejaskan kestabilan mikrostruktur, ketahanannya terhadap ubah bentuk, pemulihan dan rintangan alam sekitar. [11]. Memadankan perkembangan adalah pembangunan polimer memori bentuk suhu tinggi; satu contoh sedemikian ialah polimida suhu tinggi yang boleh sembuh sendiri yang mempunyai suhu operasi 243 darjah jika polistirena dimasukkan ke dalam polimer [37]. Sememangnya, lebih banyak pendekatan baru sedang dibangunkan yang boleh meningkatkan lagi kemungkinan aplikasi untuk memori bentuk. polimer.

Perlu diingat bahawa dalam persekitaran di mana bahan mungkin mengalami keadaan suhu rendah, penyembuhan diri mungkin tidak berlaku atau tidak mencukupi terhadap kerosakan yang diterima; oleh itu, dalam persekitaran sedemikian di mana ia boleh digunakan, ia memerlukan penggunaan agen yang mampu memanaskan sendiri bahan untuk mencapai kesan yang diingini. Oleh itu, cara lain untuk memulakan penyembuhan diri mesti dirangka; kaedah yang mudah untuk mencapainya ialah sinaran inframerah, sinaran gelombang mikro, atau bentuk sinaran lain, bergantung kepada bahan yang dipilih, walaupun ini mungkin berlaku pada suhu bilik [52].

Faedahnya, menggunakan gelombang mikro atau sinaran inframerah untuk mengaktifkan mekanisme penyembuhan diri boleh dilakukan dari jauh dan hanya di kawasan tertentu tanpa menjejaskan permukaan sekeliling, bertindak hampir serta-merta, dari saat lampu dihidupkan hingga saat ia dimatikan [57]. Walaupun tidak begitu berkaitan dengan aloi ingatan bentuk, gelombang mikro atau sinaran inframerah juga berfungsi sebagai mekanisme pencetus untuk tingkah laku pemulihan polimer memori bentuk, dan kerana ia cekap tenaga, kos rendah, dan cepat mencetuskan tingkah laku pemulihan, ia mempunyai daya tarikan yang besar untuk aplikasi memori bentuk yang lain [ 58].

Polimer memori bentuk yang menggunakan sinaran inframerah atau gelombang mikro sebagai cara pengaktifan secara amnya termasuk pengisi fotosensitif, seperti nanozarah logam atau polimer terkonjugasi, dan pengisi konduktif seperti graphene atau tiub nano karbon ke dalam polimer memori bentuk yang diaktifkan secara terma untuk mendorong tingkah laku pemulihan yang diingini daripada bahan [2, 52] , 57, 58]. Sebagai contoh, tiub nano karbon berbilang dinding telah diagihkan dalam matriks poliuretana yang menghasilkan peningkatan tegasan regangan maksimum sebanyak 120%, daya pemulihan sebanyak 100%, kekuatan tegangan sebanyak 24%, dan modulus kehilangan sebanyak satu pertiga berbanding poliuretana biasa; selain itu, ia membolehkan gelombang mikro untuk mengaktifkan kesan ingatan bentuk dalam poliuretana [2].

Polimer ini yang mengaktifkan mekanisme penyembuhan diri mereka melalui gelombang mikro atau sinaran inframerah mempunyai kegunaan seperti salutan permukaan, peranti elektronik, atau kegunaan biologi lain dan patut diberi perhatian khusus untuk kegunaan yang berpotensi dalam aplikasi aeroangkasa [2, 52]. Satu lagi faktor yang perlu dipertimbangkan ialah keteguhan polimer penyembuhan diri biasa, yang lebih teruk daripada rangkaian polimer kovalen kerana ia boleh membalikkan ikatan atau, dengan kata lain, memecahkan dan memperbaharui rangkaian polimer mereka untuk mencapai keupayaan penyembuhannya.

Jika rangkaian kekal, kovalen boleh diperkenalkan kepada rangkaian boleh balik, maka sifat mekanikal boleh diperbaiki. Biasanya, berbuat demikian membentuk hidrogel, tetapi ia mengandungi sejumlah besar air di dalamnya yang menjadikannya tidak sesuai sebagai bahan salutan kerana ia boleh larut lesap atau menghakis bahan dan menjejaskan sifat keseluruhannya. Pautan silang boleh balik antara rangkaian polimer kovalen dan boleh balik adalah sukar, kerana bahan berpaut silang tidak boleh larut dan biasanya memerlukan pelarut untuk bercampur; percubaan untuk membentuk rangkaian polimer "kering" selalunya mengakibatkan pemisahan fasa viskoelastik.

Satu percubaan yang ketara untuk membentuk rangkaian "kering" ialah fabrikasi polimer bersilang bercabang rawak yang mampu menyokong ikatan hidrogen boleh balik sebagai tambahan kepada pautan silang kovalen kekal, yang memaksa pencampuran pada tahap molekul tanpa pemisahan fasa viskoelastik atau keperluan untuk kosolven. Ini terbentuk daripada gabungan diamina dan asid akrilik yang membentuk rangkaian supramolekul dengan sama ada sambungan amida-amida atau sambungan amida-karboksil. Ubah bentuk kecil bahan elastomer hibrid hanya mengakibatkan pemecahan dan pembentukan semula ikatan hidrogen, dan ubah bentuk yang lebih besar mengakibatkan makrocrazing pada skala 1 hingga 1000μm yang mengekalkan integriti bahan dan mempunyai tenaga patah 13,500 J/m2, yang setanding dengan getah asli.

Penyembuhan diri boleh berlaku pada suhu bilik dan, selepas pemulihan boleh mempunyai kekuatan tegangan setanding dengan kebanyakan pengelas lain pada 4MPa. Malangnya, aplikasi yang mungkin menganggap perencatan kakisan untuk bahan ingatan bentuk akan dihadkan kerana rangkaian polimer mempunyai darjah Tg 4-14 dan bertindak sebagai elastomer bergetah pada suhu bilik dan dengan itu memerlukan pengubahsuaian dan pengorbanan beberapa sifatnya untuk bertindak. sebagai salutan [59].Satu lagi perkembangan untuk komposit memori bentuk ialah komposit memori tiga bentuk.

Komposit polimer ini boleh berubah menjadi dua bentuk sementara yang lain sebelum pulih menjadi bentuk utama dan kekal apabila tingkah laku pemulihannya dicetuskan, dengan itu melakukan gerakan pemulihan yang kompleks jauh lebih baik daripada komposit memori bentuk yang lebih tradisional. Peringkat peralihan ini boleh dicapai melalui sama ada satu siri suhu di mana ia akan bertukar bentuk atau nilai suhu tunggal di mana perubahan akan berlaku [60]. Tingkah laku peralihan langkah dalam polimer ialah perkara yang mempengaruhi bilangan kedudukan sementara yang mungkin diandaikan oleh polimer dalam kitaran ingatan bentuknya, bermakna bilangan suhu peralihan dalam campuran polimer mempengaruhi bilangan bentuk yang boleh diandaikan dan oleh itu membayangkan bahawa bentuk empat kali ganda atau lebih besar. komposit memori bentuk boleh dilaksanakan. Pendekatan asas untuk mencapai ini adalah melalui polimer dengan fasa tunggal, peralihan rantai polimer yang luas memandangkan peningkatan kepelbagaian monomer memerlukan sintesis yang lebih tepat bagi bahan polimer yang dikehendaki [42].

Dengan menggabungkan aloi ingatan bentuk dan polimer ingatan bentuk untuk membentuk komposit ingatan bentuk, seseorang boleh membentuk komposit ingatan bentuk dengan gerakan tiga hala dengan mencetak polimer ingatan bentuk 3D di sekeliling aloi ingatan bentuk [3]. Walau bagaimanapun, terutamanya, kajian tentang bahan menunjukkan bahawa ubah bentuk secara amnya terhad kepada julat sekitar kawasan anjal linear dan bahawa kekakuan di atas suhu peralihan adalah cukup rendah untuk menggalakkan rayapan di bawah beban luaran; juga, untuk polimer ingatan tiga bentuk tertentu, pengembangan terma komposit membawa kepada nilai ubah bentuk yang jauh lebih tinggi daripada biasa pada suhu tinggi. Pembangunan dalam membetulkan isu komposit memori polimer tiga bentuk tertumpu pada polimer yang digunakan dalam menghasilkan bahan, kerana kebanyakan triple -komposit memori bentuk dicipta melalui pengadunan polimer.

Pengadunan polimer adalah langkah paling kritikal kerana matlamatnya adalah untuk mencipta komposit daripada polimeryang boleh bercampur terma antara satu sama lain; jika tidak, antara muka yang lemah atau terpisah terbentuk di sempadan, dengan itu melemahkan sifat keseluruhan komposit berpotensi dan memandangkan, malangnya, kebanyakan resin dan plastik tidak dapat mengadun secara terma, faktor yang perlu dalam pembangunan komposit polimer memori tiga bentuk yang lebih baik akan menentukan bahan yang mampu mengadun dengan berkesan [60].

improve memory

7. Kesimpulan

Polimer memberikan peluang yang berpotensi dalam perencatan kakisan, kerana ia mampu memadankan atau mengatasi kaedah yang lebih tradisional untuk memasukkan unsur-unsur seperti kromium berbahaya untuk menghalang kakisan. Tetapi kerana polimer sememangnya tidak aktif kepada alam sekitar, ia berisiko kehilangan fungsi secara beransur-ansur akibat retakan mikro, dan oleh itu, adalah wajar untuk menggunakan polimer yang mampu menyembuhkan diri seperti campuran apolyimide-b-poliurea. Selain itu, polimer penyembuhan sendiri boleh dipertingkatkan lagi menggunakan bahan nano atau bahan pengisi lain, kerana ia boleh meningkatkan kekonduksian campuran polimer atau berfungsi untuk menambah baik masa tindak balas polimer memori bentuk. Perkembangan masa depan mengenai polimer memori bentuk mungkin akan menumpukan pada menyesuaikan campuran polimer ke arah matlamat pilihan melalui penambahan pengisi tertentu, seperti mikrokapsul, atau secara terpilih memulakan proses penyembuhan diri atau kesan ingatan bentuk, seperti penggunaan sinaran gelombang atau gelombang mikro inframerah merentasi sesuatu tertentu. kawasan melalui kemasukan, sebagai contoh, tiub nano karbon. Perkembangan ini seharusnya membenarkan salutan yang disesuaikan dengan kemungkinan aeroangkasa, terutamanya struktur boleh guna, atau robotikdan aplikasi lain, seperti penggerak. Secara amnya, kawasan di mana polimer ingatan bentuk sahaja akan mempunyai kekuatan yang tidak mencukupi atau sifat bahan lain yang dimiliki oleh aloi memori bentuk sambil mengekalkan salutan pencegahan kakisan yang lebih murah dan kurang toksik akan menjadikan penggunaan paling berkesan untuk salutan polimer memori bentuk.

Ketersediaan Data

Data yang menyokong Kajian Literatur ini tersedia daripada pengarang yang sepadan yang dipetik daripada jurnal yang ditemui dalam bahagian rujukan ulasan. Ia dipetik di tempat yang relevan dalam teks sebagai rujukan [1–60]. Untuk rajah dan jadual, rujukan boleh didapati di dalam jadual atau di bawah rajah dalam teks yang menerangkan rajah. Rajah 2, 11, 15, 16, dan 18 digunakan dengan kebenaran Pengarang.

Konflik Kepentingan

Penulis mengisytiharkan tiada konflik kepentingan yang akan mempengaruhi kertas kerja.


Rujukan

[1] FF Li, YJ Liu, dan JS Leng, "Kemajuan polimer memori bentuk dan kompositnya dalam aplikasi aeroangkasa,"Bahan dan Struktur Pintar, vol. 28, tidak. 10, artikel103003, 2019.

[2] KK Patel dan R. Purohit, "Memori bentuk yang dipertingkatkan dan sifat mekanikal bagi komposit memori polimer/MWCNT yang disebabkan oleh gelombang mikro," MateriaToday Communicationsons, vol. 20, artikel 100579, 2019.

[3] R. Matsui, K. Takeda, H. Tobushi, dan EA Pieczyska,"Sifat mekanikal dan subjek lanjutan dalam aloi memori bentuk dan polimer," Journal Theoreticalcal and appliMechanics (Poland), vol. 56, tidak. 2, hlm. 447–456, 2018.

[4] H. Luo, Z. Li, G. Yi et al., "Komposit polimer memori bentuk nanotube berbilang rangsangan responsif," MaterialsLetters, vol. 137, hlm. 385–388, 2014.

[5] M. Lei, Z. Chen, H. Lu, dan K. Yu, "Kemajuan terkini dalam komposit polimer shapememory: kaedah, sifat, aplikasi dan prospek," NanotechnoloReviewsews, vol. 8, tidak. 1, ms. 327–351, 2019.

[6] ZG Wei, R. Sandstrom, dan S. Miyazaki, "Bahan ingatan bentuk dan komposit hibrid untuk sistem pintar: bahagian komposit hibrid IIshape-memori," Jurnal Sains Bahan, vol. 33, tidak. 15, artikel 230586, hlm. 3763–3783, 1998.

[7] Y. Liu, Z. Dong, L. Yu, Y. Liu, dan H. Li, "Pengaruh kesan memori atas bentuk penuaan dan rintangan kakisan aloi berasaskan Fe–Mn–Si baharu," Penyelidikan Bahan Jurnal , jld. 30, tidak. 2, ms 179–185, 2015.

[8] GA López, M. Barrado, EH Bocanegra, JM San Juan, dan M. L. Nó, "Pengaruh matriks dan rawatan terma pada transformasi martensit dalam komposit matriks logam," Sains bahan & kejuruteraan A, vol. 481-482, tidak. 1-2 C, hlm. 546–550, 2008.

[9] H. Farhat, R. Griffin, INA Oguocha, dan R. Evitts, "Penyiasatan kelakuan kakisan aloi memori FeNiCoAlTashape dalam larutan NaCl 3.5 wt-%," Kejuruteraan Kakisan, sains dan teknologi, vol. 53, tidak. 8, hlm. 611–616, 2018.

[10] AO Moghaddam, M. Ketabchi, dan R. Bahrami, "Pertumbuhan bijirin kinetik, ingatan bentuk dan kelakuan kakisan bagi aloi memori bentuk berasaskan duaCu selepas rawatan termomekanikal," Transactions Nonferrous Metals Society of China, vol. 23, tidak. 10, hlm. 2896–2904, 2013.


For more information:1950477648nn@gmail.com

Anda mungkin juga berminat