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    美国Lord公司的Carlson在磁流变液性能研究和应用开发方面取得了较为突出的成就,该公司先后报道了多种合金制备的磁流变体并有多种商品化磁流变液产品上市。美国Ford公司的Ginder和Phuleu等人对磁流变液的屈服应力应用有限元法进行了分析并对磁流变液性能的提高进行了深入的研究。美国通用汽车公司的Foister和Gopalswamyn等人研究了磁流变液的制备方法;Ahshour对磁流变材料的沉降问题及磁流变液的制备技术进行了实验研究。德国BASF公司的Kormannn等人对颗粒直径、表面层等作了适当修饰后,研制出了性能稳定的纳米级磁流变液,在磁感应强度为0.2T时,屈服应力可达4kPa。美国加州州立大学的Zhu对磁流变液的微观结构进行了大量深入的研究。英国Dundee大学的Wahed等人研究了磁流变液的挤压性能。白俄罗斯学者Kordonskyn先对磁流变液效应开展了研究,随后又用夹杂纳米尺寸的硬磁微粒(针状γ-Fe_2 O_3和CrO)作为添加剂加入到磁流变液中,以解决磁流变材料的沉降问题,从而改善了磁流变材料的稳定性。法国Nice大学的Bossis等人对磁流变液流变性能,特别在微观结构分析方面取得了重大进展。6557
    我国对磁流变材料的研究起步较晚,但目前己在磁流变材料流变学机理研究方面取得了一些成就。重庆大学的常建对磁流变液性能的测试方法进行了研究:李海涛建立了磁流变液微观剪切屈服应力分析模型,并对磁流变液的力学性能进行了数值模拟分析。河北工业大学的李秀错利用自制的铁/聚丙稀酸锂和三氧化二铁丙稀酸锂复合粒子作为悬浮相研制成功了同时具备电流变效应和磁流变效应的复合流变材料。中国科技大学的黄金等人研究了在磁场作用下磁流变液结构的演化过程及剪切屈服应力的影响因素;张先舟提出了一个半经验模型来解释并预测磁流变液的挤压增强效应;唐新鲁通过实验研究发现,磁流变液在中等磁场下被挤压后剪切,其剪切屈服应力可以达到80kPa;朱应顺等人通过建立磁流变液链状结构和柱状结构的计算模型,对磁流变液的剪切屈服应力进行了数值分析,并得出结论:传统的单链模型高估了磁流变液的剪切屈服应力,当铁磁颗粒体积百分数浓度较小时,链状结构有比柱状结构更高的剪切屈服应力;而当颗粒体积百分数浓度较大时,柱状结构优于链状结构。复旦大学的潘胜等人对磁流变液的剪切屈服应力与温度效应进行了研究。中国香港的Jin对在外磁场作用下链弯曲的演化过程进行了模拟研究,进行了机理解释。中国台湾的Chen等人对所建立的描述磁流变行为的变量进行了研究。
    中国科技大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学和重庆大学在磁流变性能的检测方面取得了一些研究成果。国内研究磁流变液的单位还有佛山大学、哈尔滨工业大学、重庆仪表材料研究所、同济大学、武汉理工大学和浙江大学等。总体看来,国内研制的磁流变液在材料制备、流变机理、应用器件等方面与国外还有很大的差距。
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