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陶瓷材料因其优异的耐磨性、化学稳定性、生物相容性和美观性被广泛用于牙齿缺损和缺失修复。本文首先介绍了牙科陶瓷材料的化学成分、微观结构和力学性能,基于陶瓷材料的磨损与磨蚀机制,归纳总结了牙科陶瓷材料摩擦学性能优化方面所取得的进展,指出陶瓷材料和天然人牙摩擦学性能失配严重制约了陶瓷修复体的临床应用,进而从室验介质、对摩副以及载荷、位移和循环次数等方面分析汇总牙科陶瓷材料摩擦学性能的体外测试方法。最后,从仿生摩擦学角度探讨了牙科陶瓷材料的未来发展趋势,并指出研制仿生陶瓷基复合材料是解决陶瓷修复体与天然人牙摩擦学性能失配难题最具潜力的策略。 相似文献
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首先针对唾液蛋白的吸附行为,介绍了唾液蛋白吸附膜的多层膜结构,分析了唾液蛋白在牙齿表面的选择性吸附机制,指出口腔内的唾液蛋白通过静电作用吸附于牙釉质表面形成初始膜,唾液蛋白之间通过氢键和范德华力吸附形成外层膜,并归纳总结了唾液蛋白种类、吸附时间、基体种类和口腔环境等因素对唾液蛋白吸附与成膜行为的影响。在此基础上,进一步介绍了唾液蛋白吸附膜的边界润滑行为,以及唾液膜成分、基体表面亲疏水性和口腔环境等因素对唾液膜边界润滑行为的影响规律,并对唾液蛋白吸附膜润滑性能的宏微观测试手段进行了归纳总结。最后,分析讨论了现阶段唾液蛋白吸附行为和润滑行为研究中存在的不足以及未来的发展趋势。 相似文献
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电外科手术过程中高频电刀手术电极表面的组织粘附会导致电极变钝、变粗,切割效率和操作精度降低。近年来,低表面能的PTFE涂层电极被临床用作抗粘附手术电极,然而,这种抗粘附电极的切割效率和抗组织粘附耐久性尚不清楚。因此,利用摩擦学手段实时测量电切割离体猪肝脏组织试验过程中PTFE涂层电极-组织界面的切割阻力,结合微观形貌和组织切片分析,研究了PTFE涂层电极切割效率和抗粘附性能的时变性。结果表明,PTFE涂层电极的切割效率与抗粘附能力呈负相关。在切割初期,电极表面的PTFE涂层完整涂覆,抗组织粘附效果明显,组织热损伤轻,但切割阻力大,切割效率低;随着切割时间增加,PTFE涂层变薄、局部被电弧烧蚀击穿,切割阻力显著减小,但电极的抗粘附性能急剧下降,组织热损伤加重;随着切割时间继续增加,PTFE涂层完全破坏,抗粘附效果丧失,切割阻力降低到最低值。增大高频电刀输出功率能提高PTFE涂层抗粘附手术电极的切割效率,但涂层破坏加剧,涂层的有效抗粘附时间缩短,组织损伤也显著加剧。可见,在复杂的电外科手术工况下,PTFE涂层电极的切割效率低,抗组织粘附耐久性差。 相似文献
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疲劳和磨损是影响枪炮身管寿命的两个重要因素。本研究简述了枪炮身管抗疲劳和磨损技术研究进展,并对身管烧蚀磨损寿命和疲劳寿命评估现状进行评述,指出以药室增长量或膛线起始部位,径向磨损量预测身管剩余寿命科学依据不足,且未考虑疲劳和磨损的耦合作用促使裂纹萌生和扩展速率加速的现象。鉴于传统的寿命预测技术不能准确预测身管失效时间,身管健康监测已成为确保枪炮安全服役的重要手段。任一发弹射击时身管外表面产生的应变包含了弹、炮、药三者的综合信息,文中提出以应变增量为身管损伤状态特征值,基于实测身管外壁面应变和局部应变法,建立身管健康状态、外壁面应变和寿命(射弹数)三者之间的内在联系,对枪炮设计、试验、使用和维护具有重要的理论意义和应用价值。 相似文献
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针对无线通信的特殊性,无线视频传输图像可能出现马赛克、拖影等现象,提出了无线视频传输带宽的自适应算法,从系统总体结构、硬件设计、软件设计、自适应算法分析及测试分析几方面进行了较全面的介绍。该算法能在客户端得到清晰、流畅的视频图像,从而解决了无线视频传输和带宽不足的问题。 相似文献
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当今,信息技术在人类生活的各个领域发挥着巨大的、难以估价的作用,可以说正确运用信息技术已成为现代人必须具备的基本技能之一。在这种时代背景下,(《普通高中技术课程标准(实验)》(信息技术)选修模块(《算法与程序设计》明确了Visual Basic简明程序设计的地位和作用。该模块旨在培养学生的逻辑思维能力, 相似文献
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软件定义网络(Software Define Network,SDN)将控制层和数据层进行分离,给网络带来灵活性、开放性以及可编程性.然而,分离引入了新的网络安全问题.我们发现通过构造特定规则可以构造跨层回环攻击,使得数据包在控制器和交换机之间不断循环转发.跨层回环会造成控制器拥塞,并导致控制器无法正常工作.现有的策略一致性检测方案并不能检测跨层回环攻击.为此,本文提出了一种实时检测和防御跨层回环的方法.通过构造基于Packet-out的转发图分析规则路径,从而快速检测和防御回环.我们在开源控制器Floodlight上实现了我们提出的回环检测和防御方案,并在Mininet仿真器上对其性能进行了评估,结果表明本方案能够实时检测并有效防御跨层回环攻击. 相似文献
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