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J-GLOBAL ID:202202280342930994   整理番号:22A0627012

バイオニックマイクロ界面格子発泡体-コア複合材料:製造技術,圧縮抵抗,破裂強度,低速衝撃および動的緩衝効果【JST・京大機械翻訳】

Bionic micro-interface lattice foam-core composites: Manufacturing techniques, compression resistance, bursting strength, low-velocity impact, and dynamic cushion efficacy
著者 (12件):
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巻: 33  号:ページ: 738-749  発行年: 2022年 
JST資料番号: W0503A  ISSN: 1042-7147  CODEN: PADTE5  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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本研究では,柱状格子型と二段階発泡法を用いて,生物工学的ミクロ界面格子構造を有する高レジリエンスフォームコア複合材料を提案した。この発泡コア複合材料は,生物工学的表面層としてポリアミド不織布,生物工学的コア層としてポリウレタンフォームを使用した。発泡体空洞直径と柱状界面面積を,それぞれポリオール含量とカラム直径によって調整した。発泡体コア複合材料の圧縮抵抗,静的破裂強度,低速衝撃,および動的緩衝効率に及ぼす空洞直径とカラム直径の影響を研究した。結果は,発泡コア複合材料の圧縮抵抗,破裂強度,およびクッション有効性が,ポリオールの含有量が上がるとき,空洞直径によって,すべて増加したことを示した。空洞直径が195μmのとき,生物工学的ミクロ界面フォームコア複合材料は99%低速衝撃エネルギーを吸収する。生物工学的ミクロ界面格子の存在は静的圧縮とバースト特性を明らかに改善した。16mm直径のカラムを有するイオンマイクロ界面フォームコア複合材料は,ポメロ,8mmおよび12mm直径のカラムと比較して,より低いおよびより広い接触力ピークを持ち,より高い動的クッション有効性を示した。得られた複合材料は,発泡界面によって生物工学的発泡体コアクッション複合材料を確立するアイデアを提供し,これは,商業用途のためのエネルギー吸収材料として使用されることが期待される。Copyright 2022 Wiley Publishing Japan K.K. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (3件):
分類
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機械的性質  ,  ポリオレフィン  ,  強化プラスチックの成形 

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