本项目运用分子动力学模拟和连续介质力学方法,结合微观实验技术,研究材料在纳米尺度上的粘着机理及磨擦磨损的微观机制。主要研究结果;1建立完善了固体表面微观粘着及磨擦磨损的分子动力学模拟系统;2提出了原子级粗糙度微观粘着新的力学理论,拓展了著名的JKR理论,并发现了材料的“粘着滞后”特性,运用表面力仪进一步验证了这一现象;3研究表明,只有当晶体表面接触发生塑性失稳时才出现材料迁移,导致粘着磨损。本研究之意义在于为纳米磨擦学研究建立了理论模型和计算技术,研究结果对理解超精表面及微机中系统(MEMS)中表面微观磨擦磨损机理具有重要意义,得到国内外同行高度评价。目前已完成论文8篇,发表和即将发表7篇。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
基于被动变阻尼装置高层结构风振控制效果对比分析
基于改进LinkNet的寒旱区遥感图像河流识别方法
血管内皮细胞线粒体动力学相关功能与心血管疾病关系的研究进展
基于SSR 的西南地区野生菰资源 遗传多样性及遗传结构分析
石萆汤对弱精子症患者精子线粒体膜蛋白PHB及超微结构的影响
羟基红花黄色素A抑制LPS激活TLR4受体的机制研究
血小板激活因子及其受体对鼠胚发育与着床的调控作用
中草药血小板活化因子(PAF)拮抗剂活性成份研究
羟基红花黄色素A对缺氧诱导因子-1表达的分子调控机制及相应靶点模型的研究