磁流变弹性体(Magnetorheological Elastomers, MRE)作为一种新兴的智能材料,因其优异的力学特性和快速、可逆的磁致增强效应,近年来受到了国内外研究人员的广泛关注。与传统的磁流变液和磁流变塑性体相比,磁流变弹性体能够有效避免磁性颗粒的沉降和团聚问题,从而显著提高材料体系的稳定性与承载能力。这一独特优势使得磁流变弹性体在功能性电子皮肤、生物医疗设备以及软体机器人等高新技术领域的研发中得到了广泛应用。然而,由于基体材料的性能限制,磁流变弹性体的力学性能,尤其是在复杂冲击载荷环境下的承载能力较为有限。因此,如何在保持磁流变弹性体原有磁流变性能的基础上,进一步优化材料的抗冲击性能,具有十分重要的科学意义与应用价值。
图1. 磁流变弹性体的制备过程、微观结构表征以及基本磁学性能测试
图2 磁流变剪切变硬弹性体的基本力学性能表征
图3 磁流变剪切变硬弹性体的落锤冲击实验
图4 磁流变剪切变硬弹性体的霍普金森杆动态冲击实验
图5 磁流变弹性体的仿生设计与吸能缓冲结构设计
受到自然界中甲虫外壳内部小梁结构抗冲击力学机理启发,研究团队充分发挥MSSE在多种载荷模式下稳定的承载能力,通过“冲压-堆叠”工艺设计了一种兼具轻质与优异缓冲性能的阵列式纤毛结构。基于小球自由落体冲击平台,系统探究了纤毛堆叠方式与磁场参数对于结构能量耗散率与平均冲击力的影响。
综上所述,该工作提出了一种兼具磁流变效应与应变率强化效应的新型磁流变剪切变硬弹性体制备方法。该材料在不同载荷模式下均表现出良好的力学性能,在可调控力-磁耦合抗冲击领域具有广阔的应用前景。
原文链接:
Dongpeng Wang, Chunyu Zhao, Junjie Yang, Shuyu Lai, Xinyi Wang, Xinglong Gong. Enhanced Mechanical-Magnetic Coupling and Bioinspired Structural Design of Magnetorheological Elastomers. Advanced Functional Materials, 2024, 2419111. DOI: 10.1002/adfm.202419111.
https://doi.org/10.1002/adfm.202419111.
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