保暖裤纳米材料是石墨烯,它是最薄、强度最大、导电导热性能最好的一种新型纳米材料。
石墨烯是目前人类所发现的最薄、强度最大、导电导热性能最好的一种新型纳米材料,被称为“黑金”以及“新材料之王”。简单来说,石墨烯是一种以特殊方式构成的六角形呈蜂巢状晶格的碳原子单层物质,也可以理解为石墨的单层结构。它的晶格是由6个碳原子围成的,是目前世界上已知最薄的纳米材料,厚度约为0.334纳米。假设一根头发的直径是0.05毫米,把它轴向平均剖成大约15万根,每根的厚度大约就是石墨烯的厚度。用石墨铅芯的铅笔在纸上轻轻扫过,留下的痕迹就可能是几层石墨烯。
石墨烯具有超强的坚硬度,比最好的钢材还要硬200倍,却轻薄得可以立于玫瑰花瓣上;它具有很好的弹性,拉伸幅度能达到自身尺寸的20%;其电子迁移率非常高,是硅的100倍;它热导率很高,是铜的10倍;它几乎是完全透明的,只吸收2.3%的光;它的结构非常致密,即使是最小的气体原子(氢原子)也无法穿透;它的表面积最大,4克就可铺满一个足球场……
正因为具有这些优质的光学、电学和力学特性,石墨烯应用领域十分广泛。石墨烯目前较有潜力的应用是成为硅的替代品,制造超微型晶体管,用来生产未来的超级计算机。石墨烯碳原子的特殊结构形式,使其具有超强的结构稳定性,应用于晶体管方面,在接近单个原子的尺度上依然能够稳定地工作,而且可以达到极高的工作频率。相比之下,目前以硅为材料的晶体管在10纳米左右的尺度上就会失去稳定性。相关资料显示,用石墨烯取代硅,计算机处理器的运行速度将会快数百倍。IBM公司在2010年2月就已宣布将石墨烯晶体管的工作频率提高到了100GHz,超过同等尺度的硅晶体管。
石墨烯独特的二维结构使它对周围的环境非常敏感,应用于化学传感器,灵敏度可以与单分子检测的极限相比拟,是电化学生物传感器的理想材料。在医学上,石墨烯制成的传感器检测多巴胺、葡萄糖等具有良好的灵敏性。
此外,石墨烯材料在柔性显示屏、感光元件、新能源电池、海水淡化过滤器、储氢材料及航空航天军工应用等领域也具有突出的优势。有科学家甚至预言,石墨烯将彻底改变21世纪,极有可能掀起一场席卷全球的颠覆性新技术新产业革命。
“石墨烯+纤维”功能强大
石墨烯这种神奇的材料,不仅能应用于航空航天等高科技领域,也能在人类的日常服饰方面大展身手。
石墨烯导热系数高达5300瓦/米·度,高于碳纳米管和金刚石,具有非常好的热传导性能,而且常温下其电子迁移率超过纳米碳管和硅晶体,而电阻率只约10-8欧·米,为世界上电阻率最小的材料。因此,由石墨烯制成的发热膜,通过电池充电后能实现10秒升温,产生热量供给人们保暖。
此外,石墨烯还具有诸多引人瞩目的光学属性。IBM的研究人员发现,石墨烯能吸收和辐射高达40%的远红外线。人体又是良好的远红外线吸收体,其吸收波段以3~15微米为主,刚好是在石墨烯远红外线的作用波段。石墨烯加热发射的8~15微米远红外波,能激活人体细胞核酸蛋白质等生物分子,深入人体的皮下组织改善血液循环;可直达肌肉关节深处,改善关节疼痛;可以调节自律神经,应用于抑郁症治疗;能够提高巨噬细胞的吞噬功能,提高免疫功能;其热作用通过神经体液的回答反应,能实现消炎功能;增加细胞的活力,增强生物体的新陈代谢等功能。
近年来,已经有企业和研究机构利用石墨烯这些光学属性,合作研发了生物质石墨烯黏胶纤维纺丝技术,生产了生物质石墨烯复合纤维,生物质石墨烯内暖烯孔材料和石墨烯内暖绒材料等。这些“石墨烯+纤维”,除了具有一般纤维的特征外,还具有极强的低温远红外和防紫外线功能,有激活人体免疫细胞,增强机体机能,改善微循环,抑菌抗菌等功能。业内人士表示,石墨烯市场前景广阔,不但对化纤纺织行业产生重大影响,对多个行业都将带来诱人的改变。
广泛应用尚需时日
2017年央视春节联欢会上,一款神奇的高科技服装精彩亮相。当时在哈尔滨分会场零下30℃的露天滑冰表演场地上,一群身穿轻薄型连体服装的演员翩翩起舞。这款表演服装便是采用石墨烯材料制成的。其利用石墨烯外观轻薄的特点和具有快速充电释放热量且蓄积热能功能的突出优势,很好地达到了抗寒保暖的效果。据研发该产品的智烯科技公司负责人介绍,这款特殊的服装能在30秒内快速升温到40℃左右,恒温时间可持续3~5小时,具有高效保暖效果以及轻巧、便捷的特点。
如今两年过去了,石墨烯保暖服饰是否已经走下舞台来到寻常百姓家?业内人士表示,石墨烯在服装方面的广泛应用尚需时日。
在学术人士看来,目前石墨烯材料的生产和技术的研发,还没有完全进入到工业化的生产阶段,真正的石墨烯产品还非常少。几位做石墨烯面料生产的业内人士表示,石墨烯这种材质目前确实正在开发应用到服装面料上,不过现在还是以少量的运动和户外服装应用居多,距离全面进入服装领域还有很大的距离。
专家表示,石墨烯的保暖功效毋庸置疑,但是目前市场上真正掌握石墨烯面料制造技术的生产厂家还比较少。一方面,石墨烯制造成本非常高,对于一般销售价格在百八十元的保暖裤而言,有多少石墨烯含量可想而知;另一方面,即使是真正的石墨烯面料,相较于羊绒或者很多化纤材料相似的保暖效果,消费者是否愿意为其高昂的价格买单。
“石墨烯用途正逐步拓展,但速度没有想象中那么快,因为一项新技术一般可能需要5~10年,甚至更长时间,才能真正深入到我们生产生活当中。”国家胶体材料工程技术研究中心相关专家表示。
尽管人们对石墨烯进入日常生活充满期待,产业化之路仍漫长而崎岖。起码可以负责地说,目前市场上几十元一条的“石墨烯”保暖裤并没有宣传得那么“美”。
文章来源:石墨烯快讯
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4. 智慧巢智能家居在现代的社会中,除了农村的平房、城市的高楼这些常见的住宅外,还存在着一些特别的居所,比如中国黄土高原地区的窑洞、全球流行一时的树屋。随着人们生活水平的提高和社会经济的发展,现代的窑洞和树屋建造的特别美观大方,从造型和材料上早已今非昔比了。那么古代是否也有窑洞和树屋,这两种特殊的居所最早出现在什么时候呢?
美观大方的现代窑洞
时尚自然的现代树屋
其实窑洞和树屋是中国大地上最早出现的两种居所形式,只不过以前建造的比较简陋,从居住形式上只能称之为“穴居”和“巢居”,而且这两种居住形式出现的时间可以一直追溯到中国最早的历史时代——原始时代。有古代文献《孟子.滕文公》记载道:下者为巢,上者为营窟,说的意思就是巢居是地势低洼潮湿而多虫蛇的地区采用过的一种原始居住方式,地势高亢地区则营造穴居。
原始穴居形式之一——断崖横穴
原始巢居的最早居住人zhong——有巢氏
六七千年前的原始社会时期,猛兽凶禽横行,风霜雪雨随时都可能到来。我们的祖先为了在艰难的环境中生存,只能凭借人类高于万物的智慧去学习和创造。也许是学习了自然界生物的住所,也许是人类灵感突发从无创造,渐渐构筑了穴居和巢居两种居住形式,并随着岁月的前行,将这两种居住形式丰富完善。
原始社会初期的穴居和巢居
在原始社会初期穴居主要分为断崖横穴、坡地横穴和袋形竖穴,巢穴则主要是一棵树木上铸造的独木巢穴。在穴居形式中有一种特殊的存在——地坑式穴居,这种穴居是先在地面上挖出下沉式天井院,再在天井院墙壁上挖出横向穴洞,朋友们是不是发现地坑式穴居很像窑洞,没错这就是窑洞的前身。
窑洞的前身——地坑式穴居
随着原始社会人们营造经验的不断积累,生产工具和生产技术的不断提高,穴居的形式逐渐从竖穴、横穴发展成半穴居,最后又发展成了地面建筑;而巢居的形式也逐渐由一棵树构架的独木巢居发展成了多棵树构架的巢居,再由多棵树构架的巢居逐渐发展成桩、柱构架的干阑式建筑,当然原始人不叫它干阑式。至于现代树屋的形式反而更接近最早期的独木巢居形式。
穴居和巢居的发展过程
在六七千年前到公元前21世纪的原始社会时期里,穴居和巢居的居住形式贯穿了这段时间的始末,也为早期的先民们提供了一个抵御猛兽飞禽、风霜雪雨的场所,是早期人类智慧的结晶,也是原始时期相较于远古时期的人类社会进步的一种体现。现在朋友们你们知道现代的窑洞和树屋最早的雏形出现在什么时代的了吧,也见识到我们祖先智慧的头脑和强大的创造力了吧,那么就让我们继续保持智慧的头脑去创造更多世界的美好吧!
5. 智蜂巢 官网这是以往无人机参展的单位:
彩虹无人机、兵器工业、中天引控、九院无人机、航天206所、航天207所、总参六十所、中电科36所、38所、大疆、峰飞航空、普宙飞行器、蜂巢航宇、中航智、航景创新、华翼星空、致导科技、时代星光、上海特金、理工全盛、历正科技、辰极智航、空御科技、鹰航电子、淳一航空、中科院工程热物理研究所、爱生无人机、安徽耀峰、正兴鸿业、航天中为、李龚导航、赫星科技等;
2022第七届(北京)无人机产业博览会
一、组织机构:
主办单位:
中国光学工程学会
中国无人机产业创新联盟
(增加中)
承办单位:
中国无人机产业创新联盟
北京宇航会展有限公司
北京奥斯龙国际展览有限公司
布展时间:2022年4月25-26日(星期一、星期二)
展会时间:2022年4月27-29日(星期三、星期四、星期五)
这是在无人机网搜到的,希望可以帮到你。
6. 蜂巢智能家居Bestco是日本中山福株式会社旗下的原创家居品牌,以厨房用品为主。
而中山福成立于1925年,从最初的家用五金批发商店,经过近百年的成长,如今发展为以厨房餐饮用品为主、广泛涉足家居用品业务的商社
7. 蜂巢智慧智能科技有限公司蜂群智慧远远超出了人们的想象。
智慧的舞蹈
当我们在观察蜜蜂时,可能看到的是蜜蜂满天飞舞,好像没有什么方向,所以给我们的感觉好像她们像没头的苍蝇一样到处瞎碰,遇到一朵花就采点蜜。事实上完全不是这么回事,她们每次大规模的采蜜活动都有着非常严密的组织性和目的性,在没有确定蜜源的情况卜蜂群的主力部队是不会轻易出动的。她们先派遣一些侦察蜂在周围探查,一旦发现有蜜源,她会先采一些“样品”储存在她的嗦囊里,嗦囊能容纳75毫克的花蜜,确定好方位后立即回到蜂巢开始跳起了“舞蹈”,同时把采来的蜂蜜分给周围的蜜蜂品尝。
别看她不会说话,可她跳的舞蹈里就包涵了那块蜜源地的许多情况:如果蜜源距离在10米以内,工蜂就跳起圆圈舞;如果蜜源距离在1040米之问,它就跳出镰刀状图形;如果蜜源距离在40米以上时,它就或左或右地跳起8字舞。工蜂的舞蹈同时显示太阳与蜂巢以及蜜源与蜂巢两条直线的夹角。这个夹角指示飞行方向,而工蜂转圈的频率和腹部抖一动的节奏表示到达蜜源地的困难程度。这时,所有“看”到这条信息的工蜂就会蜂拥而出,直奔目的地而去。
天才建筑师
蜜蜂有一个连我们人类都叹为观比的本领,就是建造蜂房时显示出的惊人的数学才华。蜂房是蜜蜂盛装蜂蜜的库房,它由许许多多个正六棱柱状的蜂巢组成,蜂巢一个挨着一个,紧密地排列着,中问没有一点空隙。早在2200多年前,一位叫巴普士的古希腊数学家,就对蜂房精巧奇妙的结构作了细致的观察与研究。
巴普士在他的著作《数学汇编》中写道:“蜂房里到处是等边等角的正多边形图案,非常匀称规则。”在数学上,如果用正多边形去铺满整个平面,这样的正多边形只可能有3种,即正三角形、正方形、正六边形。蜜蜂凭着它本能的智慧,选择了角数最多的正六边形。这样,它们就可以用同样多的原材料,使蜂房具有最大的容积,从而贮藏更多的蜂蜜。也就是说,蜂房不仅精巧奇妙,而且十分分符合需要,是一种最经济的结构。现在探测宇宙的太空舱的构造也呈六边形,借鉴了蜂房的结构。
历史上,蜜蜂的这种建筑才能引起了众多科学家的注意。法国天文学家马拉尔弟测量了许多蜂房,发现:每个正六边形蜂巢的底,都是由3个全等的菱形拼成的,而且,每个菱形的钝角都等于109°28 ,锐角应该是70°32 。经过许多数学家的计算。
传递能量巧妙越冬
因为蜜蜂是变温动物,它的体温会随环境温度改变而改变。所以任何单只蜜蜂在环境温度低于5℃时就会被冻僵,最后死亡,那她们是怎么度过漫漫的严冬的呢?智慧不凡的小蜜蜂想出了特殊的办法抵御严寒。当巢内温度低到13℃时,它们在蜂巢内互相靠拢,结成球形团在一起,温度越低结团越紧,使蜂团的表面积缩小,密度增加,防比降温过多。据测量,即使是在最寒冷的冬季,蜂球内温度仍可维持在24℃左右。
同时,它们还用多吃蜂蜜和加强运动来产生热量,以提高峰巢内的温度。天气寒冷时,蜂球外表温度比球心低,此时在蜂球表面的蜜蜂向球心钻,而球心的蜂则向外转移,它们就这样互相照顾,不断地反复交换位置,度过寒冬。在越冬结球期问它们是怎样去取食存放在蜂房中的蜜糖的呢?聪明的小蜜蜂自有妙法,它们不需解散球体,而是通过互相传递的办法得到食料。这样可保持球体内的温度不变或少变,以利于安全越冬。就是依靠这种协同和智慧,蜜蜂的蜂群甚至能抵御零下二三十摄氏度的低温。
蜜蜂会识人
人们都知道家养的宠物狗和宠物猫等较高级的动物能认识主人,可如果有人说蜜蜂也能认识主人你相信吗?事实上最近有科学家发现蜜蜂真有识别并记忆不同人脸的本领。许多养蜂员都有这种发现,就是当多年照顾她们的老养蜂员打开蜂箱检查蜂群或取蜜时,这些蜜蜂都非常温和,好像知道这个人不会对她们构成威胁。可如果换个新人情况就大为不同,蜜蜂会表现出急躁和攻击性,分明在暗示:你是谁,离我远点!
辨识不同面孔是人们日常生活中的重要功能。此前研究发现,当我们注视另外一个人的脸时,大脑中一个特殊的区域—锤状回,会变得活跃。但对于不具备这种专门结构的动物来说,它们能辨识不同面孔吗?
人们知道蜜蜂分辨不同花朵的本领超强,英国剑桥大学视觉科学家阿德里安·戴尔就设想,蜜蜂这种辨识天分会不会也适用于其他目标。于是他和同事们设计实验,将4张不同人的大头照钉在木板上,以蔗糖溶液为诱饵,不断重复诱使蜜蜂飞近某一目标面孔,有时还会变换大头照的位置以加强训练。后来即使撤掉蔗糖水,蜜蜂还是会接近原先的目标面孔,其准确率高达90%。
而且这张面孔在蜜蜂大脑中印象十分深刻,在接受训练后两天,蜜蜂仍能认出来。这项实验表明蜜蜂可能比大多数人想象的更聪明。