杜邦最新的凯芙拉EXO防弹面料比以往产品更轻,更灵活,更耐热

杜邦最新的凯芙拉EXO防弹面料比以往产品更轻,更灵活,更耐热提到凯夫拉纤维,很可能会让人联想到防弹衣,但这种材料还有很多应用。它的毯子保护国际空间站免受微陨石的影响,它加强了复合船体,被纺成绳索,织成船帆,制成头盔和防火服,用作石棉的替代品,并被制成从曲棍球杆到网球拍的大量耐用品,全世界每年以各种产品的形式生产大约5500万吨这种材料。从技术上讲,凯芙拉是一种芳纶纤维,它是芳香族聚酰胺的简称--一种由沿纤维轴线排列的六个碳原子的芳香族环形成的合成高分子材料。简单地说,这使得最终结果在正常条件下非常坚固、耐磨、耐热、不导电和不易燃。根据杜邦公司的说法,KevlarEXO不仅显示出比以前的版本更好的最佳防弹保护,它还更轻、更灵活,使用它制成的软保护背心更合身,穿着更舒适。它的耐热性能也高达500℃(932°F),而且高度耐用,五年后性能也不会有明显下降。"我们花了十多年时间开发、改进和完善KevlarEXO,其结果是一个改变行业的平台,将我们的生命保护能力提升到一个全新的水平,"杜邦生命保护部全球业务领导人StevenLaGanke说。"由杜邦领先的材料专家开发和测试,KevlarEXO提供了前所未有的弹道和热性能,同时还提供了一个灵活和轻质的解决方案,使用户能够以最佳状态操作。无论是军人、执法人员、私人保安还是应急人员,以磅为单位,KevlarEXO用户可以更好地管理能量输出,即使是在最苛刻的体力任务中"。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1356583.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1356583.htm

相关推荐

封面图片

【#美国学校为老师买白板遇枪手能当盾牌】美国家长给孩子买#防弹背包由于近年来美国恶性枪击事件越来越频繁,不少美国家长因担忧

【#美国学校为老师买#防弹白板遇枪手能当盾牌】美国家长给孩子买#防弹背包由于近年来美国恶性枪击事件越来越频繁,不少美国家长因担忧孩子的安全,纷纷购买“防弹背包”等防弹产品。一些学校开始采购能挡子弹的校园器材,作为保护师生的最后一道屏障。这是一种能挡冲锋枪子弹的“装甲白板”,由防弹材料聚乙烯纤维制成。平日老师可以在白板上书写,若遇到枪手来袭,老师可以抓住白板背面的把手,将白板当防弹盾牌使用

封面图片

继真皮材质后 苹果可能计划停产所有硅胶配件

继真皮材质后苹果可能计划停产所有硅胶配件人们普遍预计,在推出iPhone15系列之后,苹果将停产皮质iPhone保护套,取而代之的是用一种名为"FineWoven"的材料制成的配件。硅胶配件的停产预计不会立即发生,而是会通过一种更渐进的过渡方式进行,即现有型号不会有新的颜色选择。例如,SportBand在AppleWatchSeries9发布后可能不会推出新的颜色选择,而是一直供应到现有产品用完为止。预计苹果将推出新的配件设计,如带有磁扣的"FineWoven"AppleWatch表带,以取代即将停产的产品。据信,苹果停产所有皮革和硅胶配件是向更环保材料过渡的更广泛举措的一部分。虽然苹果的硅橡胶配件比皮革配件的碳排放量低,但它们并不是用任何可回收材料制成的。氟橡胶等材料由于其耐热性能和牢固的交联结构,也很难回收利用。预计"FineWoven"将成为苹果公司使用的第一种下一代材料,在短期内取代皮革,但也可能在某个时候取代一些硅胶配件。未来还可能在其他配件上采用其他更环保的新材料。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1382891.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1382891.htm

封面图片

研究人员发现探索地球和太空的终极耐热材料

研究人员发现探索地球和太空的终极耐热材料有史以来最耐用的耐热材料可能就隐藏在人们的视线之中。美国国防部想知道在地球上和太空中发现的矿物和岩石是否蕴藏着下一代高温材料的秘密。为了找出答案,国防部通过多学科大学研究计划(MURI)向弗吉尼亚大学和亚利桑那州立大学的一个研究小组提供了625万美元的资助。该小组由弗吉尼亚大学材料科学与工程系主任、劳斯莱斯英联邦教授ElizabethJ.Opila(伊丽莎白-J.-奥皮拉)领导。竞争激烈的MURI项目为基础科学研究提供资金,国防部希望通过多个学科的集体见解,在其感兴趣的领域取得突破。"由于能源生产、高超音速技术以及增材制造等新领域的需求,现在是高温材料蓬勃发展的时期,"奥皮拉说。"人们正在探索新的组成空间,以不同的方式混合不同的元素。除此之外,我们还在思考这些受地质和行星启发的材料,这非常有趣。"与科学家通常使用的化合物材料相比,矿物和岩石非常复杂,这也是该项目潜力令人兴奋的原因。博士后研究员桑达马尔-威瑟拉马吉(SandamalWitharamage,右)是伊丽莎白-J.-奥皮拉(ElizabethJ.Opila)教授团队的成员,该团队利用美国国防部多学科大学研究计划(DepartmentofDefenseMultidisciplinaryUniversityResearchInitiative)的资助,开发由行星和地质启发的新型高温材料。资料来源:弗吉尼亚大学工程与应用科学学院"地质学家真正关注的是地球是如何形成的,我们在哪里可以找到这些不同的物质,"奥皮拉说。"我们希望将这些知识带入应用领域。"通过选择特定的物理特性,研究人员将复制大自然使用矿物成分、温度、压力以及这些力量的快速变化来制造他们的合成材料。我们的目标是极大地扩展高温材料的加工手段和成分,并为其他人记录这些手段和成分,以超越人类或大自然所创造的任何东西。寻找耐火材料为了满足对更好的耐火材料的需求--即那些在高温或腐蚀条件下不易减弱、熔化或分解的材料,美国陆军研究办公室就"地球和地外材料的新兴耐火行为"(EmergentRefractoryBehaviorsinEarthandExtraterrestrialMaterials)征集提案。在几项目标中,奥皮拉的团队将设计、制造、测试和描述一系列新材料,这些新材料的性能将优于目前在高温环境中使用的陶瓷、合金和涂层,例如华氏3000度的喷气发动机。奥皮拉曾是美国国家航空航天局(NASA)的科学家,也是耐热和耐腐蚀材料领域的创新者。她的合作者是来自弗吉尼亚大学工程与应用科学学院、亚州立大学物质、传输与能源工程学院、分子科学学院以及地球与太空探索学院的地质学、计算建模和材料科学专家。合作首席研究员来自弗吉尼亚大学工程学院,他们是机械与航空航天工程惠特尼-斯通工程学教授PatrickE.Hopkins和材料科学与工程助理教授Bi-ChengZhou。霍普金斯的ExSiTE实验室专门研究基于激光的热性能测量技术。他的实验室将对研究小组提出的材料进行表征。周必成是一名计算建模专家,因发明了CALPHAD方法的变体以扩展其功能而闻名。他和另一位计算建模专家、亚州立大学材料科学与工程系助理教授洪启军将利用各自的专长,为两校的实验实验室快速发现有前途的"配方"。亚利桑那大学的实验室由著名的热力学跨学科专家兼纳夫罗茨基-艾林宇宙材料中心主任亚历山德拉-纳夫罗茨基(AlexandraNavrotsky)和亚利桑那大学分子科学与地球和太空探索学院教授、矿物学家和材料化学家许宏武(HongwuXu)负责管理。奥皮拉说,这些团队将制作和分析未来的配方--经常交换样品进行测试,她的实验室将带来极高的温度,而亚利桑那大学的实验室将进行高压和高温测试。弗吉尼亚大学博士生帕德雷金-斯塔克(PádraigínStack)介绍说,合成测试样品传统上从粉末状元素开始,然后对粉末进行化学变化,分离出目标材料或目标材料的成分。新成分经过稀释、加热和干燥后变回粉末状,然后进行烧结,在烧结过程中施加足够的热量和压力,形成致密的材料球。烧结块的薄片被称为"试样",研究人员将对其进行各种测试--例如,在奥皮拉的实验室中将其置于高速蒸汽中,或者在亚利桑那州立大学用金刚石砧施加类似地质学的压力。除了这些传统的合成方法,研究小组还将尝试受行星或地质现象启发的方法,例如在高压下加热水进行的热液合成。由于水在地球高温高压的内部非常丰富,热液过程与含有稀土元素的矿物的形成等有关,而稀土元素是许多可再生能源应用的关键成分。在实验室中,水热合成涉及在封闭容器中的热水基溶液中形成晶体,这样在液体上移动的气态分子就会在系统内产生很高的蒸汽压。稀土元素的困境MURI项目的重点之一是利用稀土元素。许多稀土元素已被用于传统的高温材料中,如航空和高超音速飞行中的环境屏障涂层,以及电池、LED设备和其他需求日益增长的产品,但成本高昂。虽然稀土实际上并不稀有,但从土壤和岩石中分离稀土元素需要数十个步骤,其中大部分都会造成污染。"我们要使用的所有这些稀土氧化物现在都存在于矿物中,"奥皮拉说。"有人开采它们,然后将它们全部分离出来。例如,镱和镥是元素周期表上的邻居。它们的化学性质非常相似,需要经过66个步骤,其中涉及许多化学物质,会产生令人讨厌的废品。"分离问题让奥皮拉提出了一个问题,这也是她和她的学生们正在研究的另一个与MURI有关的项目的核心所在:"如果你直接从地下提取一种由你想要的元素组成的矿物,但不分离它们,只是稍微清理一下,然后用它来制造你的材料,那会怎么样?"他们正在试验用一种常见的矿物--氙来改进环境阻隔涂层(或称EBC),这种涂层可以保护喷气发动机部件免受高速蒸汽和沙漠风沙等危害。如果沙子渗入涂层,就会熔化成玻璃,并与底层合金发生反应。"我们知道某些矿物是稳定的,因为我们可以在地下找到它们,"斯塔克说。"在地下找不到金属铁,只能找到氧化铁,因为氧化铁是稳定的。让我们来探索某些东西为什么是稳定的,或者它是否具有其他有用的特性,并利用这些知识来制造出更好的东西。"编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1404055.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1404055.htm

封面图片

玻璃纤维筷子伤害身体还致癌?真相是……

玻璃纤维筷子伤害身体还致癌?真相是……粘了几次都粘不干净;还有人说,日常生活用品中的雨伞、筷子、蚊帐架、风筝架等等都有可能是玻璃纤维做的,千万别再用了……玻璃纤维到底是什么,对人体有哪些影响?原料里包含玻璃纤维的生活用品,真的不能再用了吗?今天带大家一文讲清~什么是玻璃纤维玻璃纤维(Fiberglass)于上世纪30年代首次商业合成,是一种性能优异的无机非金属材料,单丝的直径为几个微米到二十几个微米,最细能达到头发丝的二十分之一。玻璃纤维的产品设计自由度很大,可以像其他丝材一样进行编织纺丝加工,将由数百根甚至上千根单丝组成一束纤维原丝。玻璃纤维绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高,但也有性脆、耐磨性较差的缺点。玻璃纤维比较常见的应用是和树脂材料复合,以树脂为基体,玻璃纤维为增强材料制作而成,俗称玻璃钢。和传统金属复合材料相比,玻璃钢的密度更低、强度更高、耐腐蚀性能更好,同时其不同部位的性能可根据需要进行设计,因此从建筑建材、家具卫浴到能源交通等领域都占有一席之地。在一些特殊领域中,玻璃纤维也占据着不可或缺的地位。在石油化工及一些重工业生产环境中,从业人员常面临着高温物料喷溅、机械伤害乃至火灾的威胁,在纺织物中加入玻璃纤维,利用其优点可大大提高织物的耐切割、防静电和耐热阻燃性能,如消防专用服装、耐切割手套等。在核防护中,玻璃纤维由于对热中子有良好的吸收能力,可制作成玻璃纤维复合的热中子防护服,有效降低对人体伤害;结合其绝缘性还可用于制作核反应堆内探测器电缆的绝缘材料。玻璃纤维对人体有哪些影响讲完了玻璃纤维的优势,再来看看玻璃纤维的问题所在。由于玻璃纤维脆性的特点,会断裂成更短的纤维碎片。根据世界卫生组织等机构的长期实验认定,直径小于3微米且长径比大于5:1的纤维可被吸入至人体肺部深处。根据开头所说的,常用玻璃纤维的直径普遍大于3微米,因此不用过于担心对肺部的危害。对玻璃纤维的体内溶解研究显示,玻璃纤维加工过程中表面存在的微裂纹在弱碱性的肺部体液侵蚀下会不断扩大加深,增大其表面积,降低玻璃纤维强度,从而加快其降解。研究显示,1.2~3 个月玻璃纤维就会在肺部完全溶解。根据过往的研究论文显示,大鼠和小鼠长期(时间均超过一年)暴露在含有高浓度玻璃纤维(超过生产环境一百倍以上)的空气中,其肺纤维化和肿瘤发生率没有显著影响,仅在动物的胸膜内植入玻璃纤维才会发现肺部的纤维化。文中同样提及上世纪欧洲、美国以及我国对相关的玻璃纤维产业工人进行健康调查,并没有发现尘肺病、肺癌、肺纤维化等疾病的发病率显著上升,但确实发现上述工人的肺功能较一般人有所下降。虽然玻璃纤维本身对生命不会构成危险,但直接接触玻璃纤维对皮肤和眼睛有强烈刺激感,而吸入含有玻璃纤维的尘埃颗粒可能会刺激到鼻腔、气管、咽喉等部位。刺激症状通常是非特异性的、暂时的,可能包括瘙痒、咳嗽或喘息。大量暴露于空气中的玻璃纤维可能会加重现有的哮喘或支气管炎样疾病。一般来说,当接触者远离玻璃纤维来源一段时间后,相关症状会自行消退。关于玻璃纤维的常见说法1、玻璃纤维会致癌吗?此处需要把玻璃纤维和石棉进行一些对比。石棉是一种天然存在的纤维状硅酸盐矿物,性能和玻璃纤维类似,具有耐热、耐腐蚀性、耐磨等特点,被广泛用于建筑、隔热和密封材料中。但单根石棉纤维可以沿轴向继续分裂成直至亚微米尺度,细小的石棉颗粒悬浮在空气中,会被人体吸入呼吸道深处并抵达肺泡部位。由于石棉稳定的化学结构,一旦被吸入人体内,在肺部生理液体环境下可存在大约300年时间,即伴随终身。若长期处于石棉颗粒漂浮的环境中,硬质且尖锐的石棉纤维不断在肺部累积,容易刺穿肺部组织,进而引起炎症、组织纤维化乃至多种癌症。目前,由于石棉引起的危害过于严重,已经在全球多个国家和地区被禁止使用或限制使用。相较之下,目前没有明确证据证明玻璃纤维会像石棉纤维一样具有致癌性,不过,它对人体皮肤的刺激性同样不容忽视,在使用相关制品时应小心谨慎。2、含有玻璃纤维的筷子、蚊帐架等生活用品,还能用吗?可以使用。在目前的市面上产品中,玻璃纤维通常是固定在树脂材料内部起到增强作用,正常使用的情况下,玻璃纤维会被树脂包裹粘牢,不会从材料内部出来对人体造成伤害。在挑选以及使用相关产品时,要选择正规品牌产品,因为正规产品在进入市场前会经过多重安全检测,通过检测的含有玻璃纤维制品安全性还是有保证的。不过,家中有皮肤敏感者或婴幼儿的建议少用。被玻璃纤维伤到了,该怎么办?最重要的肯定是防患于未然,先充分了解即将进行的相关操作是否会接触到玻璃纤维。如果确实需要接触,首要工作就是降低自己皮肤的暴露区域,一定要用长袖衬衫和长裤覆盖所有裸露的皮肤,操作过程中始终佩戴护目镜和适当的工作手套,并戴上防尘口罩以保护喉咙和肺部。工作完成后,请务必彻底洗手和洗脸,并将使用过的衣物和防护用品进行单独清洗,切忌将衣物丢在生活区域如沙发上。如果已经因为意外被玻璃纤维所伤,如扎伤手部皮肤,下面是目前一些可查询到的方案,供大家参考:如果在接触玻璃纤维后出现皮疹和发痒,请不要摩擦或抓挠该区域。立即用温水和温和的肥皂清洗暴露的区域,并用毛巾擦拭以去除皮肤上的玻璃纤维。如果你能够清楚地看到皮肤中的玻璃纤维,清洗该区域后,在相应的皮肤区域使用一小块胶带,用胶带拉出碎片。同时尽快洗澡,洗掉皮肤上其他可能的玻璃纤维残留来自知乎网友的做法,或许能给大家带来一点启发:...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1422090.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1422090.htm

封面图片

灵芝衍生的电子产品被设计成在丢弃时可进行生物降解

灵芝衍生的电子产品被设计成在丢弃时可进行生物降解在调查蘑菇在建筑保温等方面的应用时,他们注意到灵芝有一个特别坚韧的外皮,可以保护下面的浆状组织不受病原体和其他类型真菌的侵害。研究发现,外皮可以很容易地被去除,然后进行干燥,形成一种"坚固、灵活和耐热"的材料,可以承受高达250ºC(482ºF)的温度。也就是说,当放在适当的环境中,它可以完全被生物降解。考虑到这些特性,人们希望"MycelioTronic"材料有朝一日可以作为柔性电子设备中印刷电路板的基材。目前,这类电路板中的基材是由聚合物构成的,很难与其他部件分离,因此,聚合物和这些部件都很难回收。相比之下,一旦以蘑菇为基础的基质发生生物降解,剩下的不可降解的物品就可以简单地被拔出并回收利用。可以想象,这种材料也可以在医疗植入物中找到用途,一旦不再需要,就可以在体内无害地溶解。在一次概念验证活动中,研究人员已经建立了功能性的接近和湿度传感器,其中传统的电子芯片被焊接在MycelioTronic基板上。他们现在正在研究将这种材料用于其他部件,目的是最终生产出一种完全可生物降解的线路板。这项研究在最近发表于《科学进展》杂志的一篇论文中进行了描述。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1332807.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1332807.htm

封面图片

轻巧而灵活的DSEND潜水防护服可保护作业者免受深海水压的威胁

轻巧而灵活的DSEND潜水防护服可保护作业者免受深海水压的威胁现代水肺装备使潜水成为一项有趣和相对安全的运动,但深海潜水相当于进行太空行走。在数百英尺深的压迫下工作,需要复杂的仪器,并在两种具有挑战性和昂贵的选择中做出选择。一种选择是使用混合气体潜水系统,空气中的氮气被不同的氦气和氢气混合物取代,而氧气的比例保持在可容忍的浓度之内。这是一个棘手的操作,需要向潜水员提供大量的混合气体,同时通过脐带软管向特殊的潜水服持续提供热水,以防止潜水员即使在"温暖"的水中被冻死。这也意味着,潜水员必须在主机上的特殊水面舱内加压,用潜水钟转移到所需的深度,在完成工作后返回水面舱,每次加压数天或数周以完成任务,然后再花几天时间减压。这不仅是极其复杂的工作,而且也很昂贵--不仅是设备和气体,专业潜水人员需要支付的工资也很高昂,对于平民潜水员来说,从进入压力的那一刻开始,到离开的那一刻为止,就已经开始计时,那是一大笔钱。另一种方法是穿着潜水装甲,这是一种金属合金套装,使潜水员在整个潜水过程中处于正常的海平面压力之下。因为这套衣服必须承受例如在600英尺(183米)处超过18个大气压的压力,所以它必须非常重,手臂和腿部的关节同样坚固,手部还有关节爪。这样的装置是如此的笨重,以至于它通常配备了电动推进器来移动。它还需要一艘带有重型起重设备的船只和协助潜水员来帮助盔甲潜水员。DSEND项目旨在避免这两种选择,至少在300英尺(92米)以下的深度,采用一种由坚硬、耐用的材料制成的轻质套装,有自己的内部生命支持系统。这使得潜水员不仅可以避免弯曲的危险和减压返回水面的需要,而且还可以更容易地在水下移动,甚至游泳。与海军海洋系统司令部(NAVSEA)、海军水下作战中心(NUWC)和海军水面作战中心(NSWC)巴拿马城合作开发的DSEND拥有由新型材料制成的关节、夹钳和手部附件,并可根据潜水员的需要进行调整。这些关节的设计更接近于模仿人类的关节,使其更容易移动,并减少注意力和努力。最近的测试是在马里兰州的NSWCCarderock分部和佛罗里达州的海军实验潜水队进行的,在那里它被用于模拟救援和打捞一架假想的坠落飞机,并由一个人体模型作为伤员。海军研究办公室(ONR)作战人员性能部的项目官员桑德拉-查普曼博士说:"DSEND确实改变了游戏规则,因为它是一个独立的环境,当潜水员下降到外部压力增加的深度时,它可以保持内部压力稳定。它增加了潜水的安全系数,使他们能够扩大操作范围,并将消除冗长的减压时间。"目前,DSEND的额定工作深度值为300英尺(91米),尽管正在努力改进。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1357231.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1357231.htm

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人