助熔劑是一種泊松比為負的材料,當它們被拉伸時,它們會變得更胖而不是變薄。這是可能的,因為它們的底層結構。人們可以想象一種由數百萬個相互連接的蝴蝶結形狀的微小細胞組成的泡沫。如果有人拉動材料的側面,蝴蝶結擴展成...
助熔劑是一種泊松比為負的材料,當它們被拉伸時,它們會變得更胖而不是變薄。這是可能的,因為它們的底層結構。人們可以想象一種由數百萬個相互連接的蝴蝶結形狀的微小細胞組成的泡沫。如果有人拉動材料的側面,蝴蝶結擴展成正方形,在橫向和平行于拉伸作用的平面上擴展,這種現象是由材料的宏觀或微觀結構引起的,而不是材料本身的化學成分,所以許多常見的材料都可以放在輝石排列中,盡管具有彈性和彈性的材料效果最好。
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帶燒杯的科學家-負泊松比材料的概念首次由愛荷華大學的羅德·萊克斯于1987年發表在《科學》雜志上,他是新興領域的領軍人物。"auxetic"一詞并未用于指代直到1991年,這些材料才出現。它來源于希臘語單詞
auxetikos,意思是"傾向于增加"。沒有自然的例子,Auxetic材料不是天然的,也沒有已知的生物例子。第一種Auxetic是具有特殊工程微結構的泡沫,取決于空氣間隙的大小在微觀結構中,這些材料中的auxetic效應或多或少是極端的。大多數auxetic泡沫由于拉伸力在粉碎前膨脹了大約30%左右。隨著分子水平上更高級的auxetic結構,更令人印象深刻的擴展可能是可能的。雖然截至2011年,很少有人提出使用輔助劑的潛在應用建議,但其范圍相當廣泛。用于小型醫療探針的輔助劑可用于擴張血管這些材料易于膨脹,因此它們也將是理想的過濾器,能夠在其宏觀結構中捕捉到許多外來顆粒。與傳統過濾器不同的是,它們在不使用時可以保持小而緊湊。將auxetic纖維穿過復合材料可以提高強度,在拉伸應力作用下膨脹的趨勢有助于使復合材料的整體結構保持在一起。這一點尤其適用于由具有相互滑動傾向的材料組成的復合材料。許多其他輔助材料的潛在應用尚待開發,盡管在許多領域和顯示是偉大的承諾。