Impact tolerant bioinspired materials

dc.contributor.advisorOssa Henao, Edgar Alexanderspa
dc.contributor.authorEstrada Hernández, Susana María
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeDoctor in Engineeringspa
dc.creator.emailsestrad8@eafit.edu.cospa
dc.creator.grantorUniversidad EAFITspa
dc.date.accessioned2020-07-27T22:08:23Z
dc.date.available2020-07-27T22:08:23Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionEn aplicaciones como equipo deportivo o blindaje personal, hay una demanda creciente de materiales livianos, flexibles y con capacidad de absorber energía de impacto. Esta combinación de requerimientos es generalmente atípica en materiales de ingeniería, sin embargo, la naturaleza ha logrado superar esta dicotomía a través de procesos evolutivos que han tomado miles de millones de años. Este trabajo describe algunos de los principios funcionales que subyacen el extraordinario desempeño de los sistemas de protección natural, incluyéndolos en la fabricación de materiales resistentes al impacto. Notablemente, los materiales bioinspirados resultantes exhiben un aumento significativo en la protección y la flexibilidad con un mínimo de aumento en el costo y el peso. Por lo tanto, se visiona que los materiales bioinspirados descritos aquí pueden implementarse para desarrollar la próxima generación de materiales de alto rendimiento resistentes al impacto.spa
dc.description.abstractIn highly demanding applications, such as sports protective gear and personal body armor, there is a growing demand for lightweight materials able to absorb impact energy while being flexible to allow easy movement to the user. These requirements are generally challenging for typical engineered materials since increased mechanical strength is usually associated with reduced flexibility and increased weight. Fortunately, this dichotomy has been successfully surpassed by natural armor through millions of years of evolution. Through biomimetics, this dissertation sought to introduce the functional principles of segmented natural armor into synthetic devices obtaining a family of cost-efficient materials with enhanced protection and flexibility. Remarkably, these bioinspired materials exhibited a minimum increase of weight enabling its implementation in personal protection applications.spa
dc.formatapplication/pdfeng
dc.identifier.ddc620.11 E821
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/17089
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Eafitspa
dc.publisher.departmentEscuela de Ingenieríaspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programDoctorado en Ingenieríaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectFlexibilidadspa
dc.subjectBioinspiraciónspa
dc.subjectBlindajespa
dc.subjectProtecciónspa
dc.subject.keywordBioinspirationspa
dc.subject.keywordArmorspa
dc.subject.keywordFlexibilityspa
dc.subject.keywordProtectionspa
dc.subject.lembRESISTENCIA DE MATERIALESspa
dc.subject.lembMATERIALES COMPUESTOSspa
dc.subject.lembFLUENCIA DE MATERIALESspa
dc.subject.lembELASTICIDADspa
dc.subject.lembENSAYO DINÁMICO DE MATERIALESspa
dc.subject.lembIMPACTOspa
dc.titleImpact tolerant bioinspired materialsspa
dc.typedoctoralThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis Doctoralspa

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