折纸结构及其特性的工程应用策略

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在过去的十年中,随着折痕设计、力学建模和可展开制造技术的发展进步,各类折纸/剪纸结构及其应用迅速出现:应用于航空航天领域的可展天线、钻杆、太阳翼等,其折展比更优、质量体积比更小;应用于医疗技术领域的人造血管支架、微型抓手,实现了跨越空间进行手术的目标;将折纸结构应用于致动器,其可弯曲性能会承受或减轻一定的应力,可以用于穿戴辅助设备、电子设备;应用于能量吸收装置,可以提高装置承受破坏性负载时的能量吸收能力,如用于减轻汽车撞击、地震等伤害的各种装置。近期,折纸/剪纸结构及其特性在一些新兴技术设备的构造中有了新
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相变储热材料通过其相变潜热实现能量的吸收、储存与释放,可以合理有效地利用现有能源、优化使用可再生资源和提高能源利用率。赤藓糖醇的相变温度约118℃,潜热约314 J/g,储能密度大、无腐蚀性,在中温储能领域有广阔的应用前景,现已被广泛应用于太阳能蓄热、工业余废热回收、清洁供暖等领域。然而,赤藓糖醇过冷严重、导热性能相对较差,使得热能无法及时地释放,造成热能利用效率不高,极大地限制了其在储能领域的应用。复合材料制备技术的发展为改善赤藓糖醇的过冷与导热性能提供了一种新的方法,在保留赤藓糖醇优异性能的同时,弥补