新材料与现代工业设计
工业设计史新材料与现代设计

新材料与现代设计在两次世界大战之间,机械化和批量生产已成为制造业的主流。
与此同时,新材料异军突起,推动了现代设计的发展。
大多数材料上的革新出自美国,不少大公司,如杜邦公司等在新材料的研究与开发上投入了巨额的资金。
新材料最早的突破是在金属上,轧钢逐渐取代了铸铁和其他类型的钢材生产,铝、镁等轻金属也日益普及。
例如,福特公司就生产了自己的钢材,并在冲压成形技术上处于领先地位,这种成形技术产生了“机壳”的概念,在20世纪20—30年代,它成为从汽车到电熨斗的许多技术型消费品的一个重要特点。
在小型消费品的金属表面镀铬,也是20世纪30年代工业设计中的一大特色。
这既是一种防锈措施,也是将批量生产的消费品转变成一件装饰品的手段。
后来镀铬件被广泛应用于汽车设计之中。
无缝钢管的出现对于家具设计产生了最富戏剧性的影响,这种材料质量轻、强度大,并且有强烈的现代感,引起了许多现代设计师,特别是包豪斯设计师们的极大兴趣。
他们设计的各种钢管椅成了现代设计的典范,象征着利用新材料创造一种新颖而轻巧的家具美学,并打破了沿袭已久的家具设计传统。
钢管家具的主要问题是缺乏消费吸引力,只是在少数理解和赞同现代主义目标的消费者中流行。
尽管钢管椅产量很高,但主要被用于机关、医院、旅馆的大厅等公共场所,从未成功地与居家环境融为一体,只是在餐厅、厨房中占有一席之地。
金属并不是促使现代家具美学出现的唯一材料。
机制木材如胶合板、层积木等新型材料也激励着设计师探索新的形式。
到20世纪30年代末,这些新材料已对市场上销售的许多家具的外观产生了重大影响。
毫无疑义,对于广大消费者产生最大影响的材料是塑料。
塑料是作为一些昂贵材料如牛角、象牙和玉石等的代用品而在19世纪发展起来的。
最早出现的塑料是赛璐珞,1860后就在美国得到商业性应用。
1909年美国人发明了酚醛塑料,最初用于生产电器零件。
当金属在走向大规模生产的过程中作为木材的代用品而迅速发展起来的同时,这种塑料作为一种更为便宜和易于成形的材料也得到了发展,并逐渐取代了部分金属,被广泛用作技术性产品的外壳材料。
新材料、新技术与工业设计的关系

新材料、新技术与工业设计的关系“机器生产是现代社会最主要的生产方式,工业产品是现代社会消费的主要对象。
”伴随着三次工业革命,新材料、新技术每一次都有着不同的突破与创新,带给设计师们更大的挑战,从而在工业设计上也带来了不断的变化。
在技术上,新技术的发展在很大程度上影响着工业设计的面貌,工业设计本身就是因为工业革命带来的产业变化而产生的,工业设计与新技术的任何进步都是密切相关的,根本无法分开。
在选材上,材料不但直接对造型的效果产生影响,而且也直接影响工艺乃至整个设计作品。
不同材料有着不同的加工方法和不同形态,也就是要根据新材料的性能进行适合的设计。
第二次世界大战后,随着科学技术的飞速发展,出现了大量的新技术、新材料,这对工业设计的演化产生了重大的影响。
1947年,晶体管的发明标志着电子技术的革命。
随着大规模集成电路的出现,引起了20世纪60—70年代急速的小型化浪潮,使许多产品能以很小的尺寸来完成其先前的功能,这样设计师在产品外观上就有了更多的变化余地。
由于电子线路的功能是看不见的,并没有天赋的形式,人们无法仅从外观上判断电子产品的内部功能,因此,“形式追随功能”的信条在电子时代就没有真正的意义了。
这些都给工业设计提出了新课题。
王受之写过这样一段话:“我们可以从电灯的发展来看本世纪的技术发展。
从爱迪生发明电灯以来,电灯已经经历了好几个革命化的历程:从早期的白炽灯发展到日光灯,60年代出现了氦灯,这是一种技术上完全不同的新光源,从而引发了灯具设计革命。
”这一技术的出现和这一材料的发现使工业设计史上出现电灯,并且随之进一步发展,出现了节能灯、LED灯、日光灯和霓虹灯等。
从1760年瓦特改良蒸汽机为标志的第一次工业革命出现了蒸汽机以及纺纱机,大力提高了工作效率,在材料上出现了钢和钢筋混泥土。
从而广泛应用于设计坚固的工业设计中。
19世纪70年代,以电力、内燃机、化学工业为标志的第二次工业革命中出现了合成树脂、胶合板这一新型材料,以及热压成型这一新技术,产生新的椅子形态。
从历史角度论述新材料、新技术对工业设计的影响

从历史角度论述新材料、新技术对工业设计的影响
从历史角度来看,新材料和新技术对工业设计产生了深远的影响。
以下是一些主要方面的论述:
1.工业革命时期:
新材料:工业革命时期,铁、钢等金属材料的广泛应用推动了机械工业的发展。
这些新材料提供了更大的强度和耐用性,改变了传统手工业的面貌。
新技术:蒸汽机、纺织机械等新技术的出现改变了生产方式,推动了工业的自动化和机械化。
这对产品设计提出了新的要求,需要考虑机械部件的集成和运作。
2.20世纪中期:
新材料:塑料、合成纤维等新型材料的发展推动了现代材料科学。
这些材料具有轻量、耐腐蚀、可塑性强等特点,对产品设计提供了更多的可能性。
新技术:电子技术的崛起引领了电子产品的兴起。
微电子技术、计算机技术等的应用改变了产品的形态和功能,也对用户体验提出了更高的要求。
3.当代时期:
新材料:先进材料如碳纤维复合材料、超导材料等的应用使得产品更轻、更坚固。
纳米材料的研究也为设计提供了全新的可能性。
新技术:信息技术的快速发展,包括互联网、人工智能、虚拟
现实等,改变了产品的交互方式和设计理念。
智能化、可穿戴技术等成为新的设计关键点。
4.可持续发展:
新材料:生物可降解材料、再生能源材料等的出现使得设计更加注重可持续性和环保性。
新技术:智能能源管理、环境监测技术等的应用促使设计考虑产品的生命周期影响,推动了绿色设计的发展。
总体而言,新材料和新技术的发展不仅改变了产品的物理性质,也深刻地影响了设计思维和方法。
从工业革命到当代科技时代,这种影响一直在演进,推动着工业设计不断迈向新的高度。
工业设计与新材料应用

工业设计与新材料应用随着科技和工业的不断发展,工业设计和新材料应用成为了越来越受关注的话题。
其中,工业设计是指为产品创新提供方案和解决方案的一种设计方式,它的重点在于考虑产品的外观、功能和使用感受等方面。
而新材料则是指在工业中采用最新的材料技术,以提高产品质量和降低成本。
本文将从以下几个方面来论述工业设计与新材料应用的关系。
一、工业设计在新材料应用中的作用工业设计可以帮助企业更好地应用新材料,将其融入到产品设计中去。
相比于传统材料,新材料具有更强的特性和性能,而这些特性和性能的发挥需要通过工业设计来体现。
例如,众所周知,碳纤维是一种轻质、高强度、刚性好、耐腐蚀性强的新材料,但是它的使用需要结合特定的工艺和设计来实现。
通过工业设计,可以将碳纤维材料应用到体育器材、汽车制造、建筑装修等多个行业中,使其在各个领域发挥出更加优秀的性能和特性。
此外,工业设计还可以帮助企业更好地满足消费者对产品的需求。
工业设计不仅要考虑产品的外观和功能,还要考虑产品的使用体验和情感方面。
通过运用新材料,工业设计可以更好地实现产品的可持续发展,并满足消费者对环保、健康、安全等方面的需求。
二、新材料在工业设计中的应用范围在工业设计领域中,新材料的应用范围非常广泛。
例如,在医疗领域,新型生物材料可以被用来制造人工血管、植入物等医疗器械,从而解决人类生命健康方面的难题。
在建筑领域,新材料可以替代传统建筑材料,从而提高建筑的安全性、舒适度和环保水平。
在交通领域,新材料可以用来制造轻量化车身、提高汽车的燃油效率和安全性。
三、工业设计与新材料对行业的推动作用工业设计与新材料的结合可以推动整个产业的创新和发展。
通过工业设计,可以为新材料的应用提供更多的可能性和解决方案。
例如,当一个新材料出现时,工业设计师可以优化设计,让其在产品上发挥更大的作用,提升产品的性能和市场竞争力。
这将引导整个产业更加注重创新、投资和技术进步。
同时,工业设计也可以推动新材料的生产和运用。
新工艺,新材料,新技术对工业设计的影响 徐璇

新工艺,新材料,新技术对工业设计的影响某某随着工业革命的开展,新技术、新工艺、新材料的出现,带给设计师,们更大的挑战。
新的技术和材料往往会带来工业设计的革新与突破。
二战后新技术新材料进一步发展,从而对设计也带来了变化以工业设计为主的现代设计革新运动的开展,受现代科学技术革命的影响,出现的大量支持运用新技术、新工艺、新材料的先驱人物。
他们提出了功能主义的原理,,提倡科学的理性设计并创立了新时代的设计美学--机械美学。
第二次世界大战后,科学技术飞速发展,出现了大量的新技术、新材料,这对工业设计的演化产生了重大的影响。
1947年,晶体管的发明标志着电子技术的革命。
随着大规模集成电路的出现,引起了20世纪60—70年代急速的小型化浪潮,使许多产品能以很小的尺寸来完成其先前的功能,这样设计师在产品外观上就有了更多的变化余地。
由于电子线路的功能是看不见的,并没有天赋的形式,人们无法仅从外观上判断电子产品的内部功能,因此,“形式追随功能”的信条在电子时代就没有真正的意义了。
1968年,扎努索(Marco Zanuso,1916—2001)利用集成化和按键拨号新技术设计出一种新型电话机(图10-89),将机身与听筒两大部分融为一体,既简洁优美,又使用方便,开创了电话机设计的新时代。
新的技术使得新兴的电子工业产品的设计方面取得了重大成功。
新技术、新工艺、新材料的出现能够有效的促进生产力的提高,降低工程成本,提高工人的操作水平和工程质量。
,提倡科学的理性设计并创立了新时代的设计美学--机械美学。
其所设计的简洁、质朴、实用、方便的全新产品,确立了现代主义设计的形式与风格,标志着产品设计进入现代工业化设计的时代。
工业设计开始成为一门独立的学科,成为推动社会经济发展的重要杠杆。
独立的设计教育体系也出现了,并在实践中逐步完善。
在欧美各国,现代主义设计运动的发展各具特色。
德意志制造联盟的成立、包豪斯的建立与发展、斯堪的纳维亚国家功能主义设计风格的确立、各国专职工业设计师的出现等等,表示现代主义设计形态已趋成熟。
新材料与工业设计的关系

新材料与工业设计的关系一、概述距今约七八千年前,随着多种材料的发现以及制陶、炼铜、冶铁等方法的出现,人类创造的手工艺设计被用在简单的生活用品和装饰品上;18世纪,机械化和劳动分工的出现使得设计成了商品生产过程中的一个重要的部分;19世纪,由于大规模商业化生产的引入,许多物品可以用新材料和新的生产技术来制造,取代了先前昂贵的材料和熟练地手工艺;20世纪两次世界大战期间,制造业的发展和家庭小型化趋势所带来的消费模式也使得材料和技术成为重要的工业设计因素;20世纪80年代以来,受信息爆炸新时代的冲击和挑战,工业设计产生了前所未有的重大变化。
所以说现代设计与新材料、新技术的关系是相互刺激、相互促进的,而工业设计学科更是一门艺术与科学交叉融合与应用性强的新学科,下面举一些例子来说明三者密不可分的关系。
二、新技术、新材料对工业设计的影响1、新材料对工业设计的影响形状记忆合金,是具有形状记忆效应的合金,合金的形状被改变之后,一旦加热到一定的跃变温度时,它又可以魔术般地变回到原来的形状。
途中这些餐具的把柄便采用了具有“形状记忆”功能的材料,能与各种手型自动吻合,还可以根据不同人的手指、握力等任意改变其形状,以最佳形态适合不同手的把握,从而带来舒适的进餐效果。
这种新型材料在餐具上应用,保证了高龄人、残疾人以及幼儿都能够从最适合的角度将食物送入口中。
它还被广泛应用在航天、生物医学、机械电子产品等领域中,给工业设计的发展带来新的突破。
从20世纪60年代起,塑料成了工业设计最热门的材料,苹果电脑公司在世界上最先推出了塑料机壳的一体化个人计算机,引领了时代潮流。
近几年来,计算机软、硬件技术的日新月异,计算机图形学、计算机辅助设计与制造,逆向工程技术、快速成型技术以及多媒体与网络技术的发展,也使现代工业设计的发展突飞猛进。
像苹果公司生产的一系列产品便是最好的例子:笔记本电脑采用的铝合金材料和哑光质感,一体化的整体结构和预装软件,iphone的多点触屏等全新的交互技术等等,无不一一展示了新技术和新材料对于优秀产品呈现的重要作用。
工业设计中的新材料研发

工业设计中的新材料研发工业设计是一门将美学、工程学和商业学融合在一起的学科,旨在以创新的方式设计和开发产品和系统,以提高用户体验、增强竞争力并满足市场需求。
而在工业设计中,材料的选择和研发是至关重要的一部分。
随着科技的进步和社会的发展,新材料的开发和运用日益受到重视,本文将探讨工业设计中的新材料研发。
一、新材料在工业设计中的重要性材料在产品设计中起着决定性的作用,它们不仅仅是产品的外观表面,更是产品功能和性能的载体。
传统材料在满足基本需求的同时存在一些局限性,例如重量过大、阻燃性能差等。
因此,工业设计师们开始寻求新的材料,以满足人们对创新产品的需求。
1. 提升产品性能和功能:新材料的研发为工业设计师们提供了更多的选择,可以根据产品的需要选用具有轻质、高强度、耐高温、抗腐蚀等特性的材料,以提升产品的性能和功能。
例如,航空航天工业中采用的复合材料,不仅可以减轻飞机的重量,提高燃油效率,还能提高抗冲击性和耐腐蚀性,提高飞机的安全性和寿命。
2. 创造独特的外观效果:新材料的涌现为工业设计师们创造了更多的设计可能性。
通过运用具有特殊纹理、质感、光泽度或颜色的材料,设计师们可以打造出独特的产品外观效果,从而吸引消费者的注意力。
例如,利用先进的光学材料和表面处理技术,手机设计师们可以设计出更薄、更轻盈,同时拥有更高清晰度和更丰富色彩的显示屏。
3. 实现可持续发展:在当今社会,可持续发展已经成为全球关注的热点话题之一。
新材料的开发也积极响应可持续发展的理念,推动工业设计向环保、节能和可再生的方向发展。
例如,生物降解材料的使用可以减少对环境的污染和资源的消耗,可在食品包装、家居用品等领域得到广泛应用。
二、新材料的研发过程1. 资料收集与需求分析:在新材料的研发过程中,工业设计师首先需要对市场需求进行调研,了解消费者对产品的期望和需要。
同时,收集和分析相关的材料科学、化学和工程学等领域的资料,掌握最新的研究成果和技术进展。
现代工业设计中设计创新的技术实现

现代工业设计中设计创新的技术实现一、引言随着现代科技的发展,工业设计逐渐成为产品成功的关键之一。
设计创新不仅能够为企业带来商业利益,还能够提高产品的市场竞争力。
设计创新是在传统思路的基础上,通过科技手段和技术手段的结合,创造新的设计理念和方法,提高产品的品质和用户体验。
本文将从材料创新、信息技术和数字工艺技术三个方面探讨现代工业设计中设计创新的技术实现。
二、材料创新材料创新是现代工业设计中不可缺少的环节。
多年来,研究人员一直在探索更轻、更耐用和更环保的材料。
现今,一些材料已经开始用于工业设计中,如碳纤维复合材料、生物基材料和可降解材料等。
碳纤维复合材料是一种强度高、重量轻、耐腐蚀、耐高温材料。
它的出现不仅使得汽车、飞机等交通工具更加节能环保,而且还能改善产品的外观和手感。
生物基材料是一种可再生资源,由于具有良好的湿度适应性、柔软舒适、低污染、可降解等特性,已经广泛应用于生产生活当中。
可降解材料是一种对环境非常友好的材料,由于它们可以分解和被吸收而不会残留在自然环境中,所以它被广泛应用于包装、医疗等领域。
三、信息技术信息技术是现代工业设计中不可或缺的技术手段之一。
智能化产品已经成为市场的主流趋势,因此,现代工业设计师需要与信息技术相结合,将设计理念转化为实际产品。
互联网、物联网和智能技术是信息技术在现代工业设计中的典型应用。
互联网作为信息交流和分享的重要平台,可以为设计师提供更丰富的信息参考和设计灵感。
物联网技术可以使产品更加智能化,实现产品之间的互联互通。
智能技术可以为产品提供更加智能、便捷、个性化的服务。
借助这些技术手段,工业设计师可以实现无限的创新和想象。
四、数字工艺技术数字工艺技术是现代工业设计中不可或缺的一种技术手段。
以数字计算机、CAD软件和3D打印等数字技术为基础,通过数字化的设计和生产流程,使产品制造的效率大大提高。
数字设计和数字加工技术实现了传统设计和手工制造所无法达到的精准度,为减少资源浪费提供了保障。
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新材料与现代设计工业、技术与设计1 学习材料的重要性:1.1 材料是设计的物质基础和载体。
是科学技术研究的重要方面,设计材料由比较单一的木材,陶瓷,玻璃,金属到越来越丰富的塑料,复合材料为产品设计展开了一个广阔的天地。
基本功能相同的产品,由于采用了不同的材料和加工工艺,就可以带来巨大的形态变化,随后带来的是使用变化和精神功能的变化。
新材料与现代设计工业、技术与设计电视机外壳的对比电视机外壳,用木质层板来做,因为受到材料特性和加工工艺的制约,一般会做成方形。
外壳要做成弧度就有一定的难度,但用工程塑料来做电视机外壳,很容易用压注成型的方法实现曲面的造型。
新材料与现代设计工业、技术与设计椅子设计的对比以椅子的设计为例,椅子的基本功能是“坐”,另外它还具有很强的象征和装饰功能,木材、金属、皮革、玻璃、塑料等材料随着成型技术的发展进步,并结合设计师的创意,展现出了不同的形态和风貌,这些典型的形态也成为时代技术发展水平和人们社会生活的象征。
新材料与现代设计工业、技术与设计明式太师椅早期的椅子大都以实木为材料,坚硬的材料使得精密的榫卯结构得以实现,使得椅子在造型上线条更加挺拔、秀丽、流畅,其形体严谨合理的结构、精致的制作工艺和天然靓丽的枝干,无疑为明式家具的典范。
新材料与现代设计工业、技术与设计LCM 椅子20世纪三四十年代以后,由于合成树脂的迅速发展和高频胶合技术的应用,产生了一种新的椅子形态——胶合板椅。
它改变了原有木材的特性,其结构、强度等均发生了变化,形成了一种新的造型风格。
1941年,设计师查而斯和伊姆斯在家具设计比赛中用胶合板为材料进行椅子设计,引起了评委的注意,并拿了比赛的第一名。
新材料与现代设计工业、技术与设计瓦西里椅子新材料与现代设计工业、技术与设计瓦西里椅子由马歇尔.布劳耶设计的瓦西里椅是世界上第一个以标准件构成的钢管椅,突破了木质椅子造型的范围,压弯成型机和管材弯曲技术的出现,使得钢管本身的特性得以发挥,钢管有弹性、强度高,一致的弯曲半径给人一种有序和统一的美感。
新材料与现代设计工业、技术与设计塑料椅子塑料的发明给产品带来了前所未有的变化,如图所示的S 形的堆叠椅,是由威乐.潘顿设计的,采用塑料一次成型技术,造型优美,色彩艳丽,技术完善,让塑料制品拥有了更完美的品质。
新材料与现代设计工业、技术与设计充气椅子材料的不同,必然带来设计的不同,新的材料会产生新的设计,产生新的造型形式,给人们带来新的感受。
新材料与现代设计工业、技术与设计幽灵椅子1987年,意大利菲亚姆公司设计了一个幽灵椅。
该款椅子时由水晶玻璃制成的,设计师对玻璃的成型可能性进行了研究,在一块玻璃板上用每秒钟1000米的混合磨料的高压水柱制造了一道缝隙,然后用玻璃弯曲技术加以弯曲,使它获得了连续、透明、优雅的造型。
它是复杂现代技术和简单造型方法的完美结合。
新材料与现代设计工业、技术与设计学到了什么?材料和工艺是产品设计的物质和技术条件,是实现产品设计的必要条件。
设计通过材料和工艺转化为实体产品,材料和工艺又通过设计实现自己的价值。
任何一个产品设计,只有选用材料的性能特点及其加工工艺性能相一致,才能实现设计的目的和要求。
新材料与现代设计工业、技术与设计1 学习材料的重要性:1.2 材料总是能够为设计师带来很多新的思路。
新材料对设计的影响不仅限于技术性应用的范畴,而是包含了整体质感,一直对设计流行趋势所形成起着激发作用。
在材料日益丰富、材料技术不断发展的今天,“材料设计”成为了设计创新的重要手段。
设计师不必受到材料的限制,或者被动的接收材料科学的研究成果,而是积极的评价和探索各种材料在设计中的应用价值,发掘材料在设计造型中的潜力。
新材料与现代设计工业、技术与设计手帕电视Emilio Ambasz 在20世纪90十年代提出了“软技术材料”的观念,并基于微型化技术设计了一款手帕电视。
打破了一般电视机的外观面貌和使用方式,让人感到异常的柔软和亲切。
新材料与现代设计工业、技术与设计软键盘的应用“人与机器”设计公司设计的软件盘是用柔软的、易弯曲的聚氨酯泡沫制成。
聚氨酯被公认为有高度的隔热性和绝缘性。
既可以坚硬的形式,也可以柔软的形式进行生产,应用领域十分宽广。
键盘由镭射蚀刻而成,省去了不同的语言版本的模具修改成本。
新材料与现代设计工业、技术与设计陶瓷音响赤陶土(一种声学陶瓷)在高温烘烤后再施釉,完全能达到音响的硬度要求,并能强化声音的频率。
在这个基础上,意大利的设计师设计了一款陶瓷音响,它不仅延伸音乐材料的使用空间,也使得原来藏在房间角落里面的黑箱子音响,被赋予了全新的美学价值。
新材料与现代设计工业、技术与设计2 设计专业学习材料课程的特点:作为设计类专业对于材料的教学应该和其他工科类专业教学有所不同。
在学习和掌握的重点等方面都有所区别。
这种不同正是由两类专业学生的思维特点、接受能力和知识架构来决定的。
2.1 与理工科专业课程的区别:新材料与现代设计工业、技术与设计2.1 与理工科专业课程的区别:工科类材料学主要涉及到材料的微观方面新材料与现代设计工业、技术与设计2.1 与理工科专业课程的区别:设计类专业的材料课程主要宏观方面多一些新材料与现代设计工业、技术与设计具体点讲工科的材料学(微观方面):工程力学,物理学,机械,电子,分子间距,应力等设计类材料学(宏观方面):材料和工艺,材料的美感,材料的肌理应用新材料与现代设计工业、技术与设计我们该怎么办?2.2 我们要掌握的知识点:1 具备相关的材料和工艺的知识,了解材料的基本性能,会应用材料工艺学知识解决设计的问题。
2 在设计中选择恰当的材料和工艺,能运用材料的自然美使产品具有美感,使加工工艺符合材料的性能。
新材料与现代设计工业、技术与设计3 设计材料的分类:工业设计的范畴,材料是指用于工业设计并且不依赖于人的意识而客观存在的所有物质。
从不同的角度,我们可以对材料进行不同的分类。
材料来源:天然材料、加工材料、合成材料、复合材料物质结构:金属材料、无机材料、有机材料、复合材料材料形态:线状材料、板状材料、块状材料其它:金属,塑料,木材,玻璃和陶瓷等新材料与现代设计工业、技术与设计3 设计材料的分类:本课程,我们主要介绍在设计中经常用到的材料主要有:新材料与现代设计工业、技术与设计在实际的产品设计中,常用的是材料之间的搭配和组合,共同来实现产品的功能。
但是我们要注意的是:材料的品种越多,材料之间的连接方式就会随之增加,设计的成本也会提高,设计师在产品设计时候,要达到一个协调。
选择设计材料的原则新材料与现代设计工业、技术与设计4 设计材料的特性:设计材料的特性包括:固有特性:力学特性、热性能、电磁性能、防腐性能等派生特性:加工特性,感觉特性和经济特性这其中牵涉到了材料的密度,强度,弹性,耐磨性,导电性,磁性等各个方面的多种特性。
了解它们是设计师进行设计的前提,了解它们是产品能够成功实现功能的保证。
而且很多设计就是利用了材料的某一些特性。
新材料与现代设计工业、技术与设计例如法国设计师马萨德设计的一个“TOHOT”盐和胡椒摇罐。
这一个产品主要就是运用到了产品材料本身的特性或者零部件的特性。
磁铁的磁性和它产生的瞬时的固定连接性。
新材料与现代设计工业、技术与设计1、在两次世界大战之间,机械化和批量生产已成为制造业的主流。
与此同时,新材料异军突起,推动了现代设计的发展。
2、大多数材料上的革新出自美国,不少大公司,如杜邦公司等在新材料的研究与开发上投入了巨额的资金。
杜邦公司logo新材料与现代设计工业、技术与设计3、杜邦公司是一家以科研为基础的全球性企业,提供能提高人类在食物与营养,保健,服装,家居及建筑,电子和交通等生活领域的品质的科学解决之道。
由法裔移民EleuthereIreneeduPontdeNemours于1802年在美国特拉华州创立。
4、两百年前,杜邦主要是一家生产火药的公司。
一百年前,业务重心转向全球的化学制品、材料和能源。
今天,在杜邦进入第三个百年时,杜邦提供的是能真正改善人们生活、以科学为基础的解决方法。
只要仔细地看一看您家中周围的一切,您就会发现杜邦的印迹。
杜邦公司在美国特拉华州的总部大楼新材料与现代设计工业、技术与设计4、20世纪杜邦在新材料上的贡献:1904年杜邦开始生产清漆和其他非炸药类产品。
1923年杜邦从一家法国公司获得玻璃纸生产权后成立了杜邦玻璃纸有限公司。
4年后杜邦的研究人员黑尔·查尔查使得玻璃纸能够防潮,使玻璃纸从简单的装饰性包装材料成为大受欢迎的有效的食品包装材料。
对薄膜和喷漆的研究产生了一种新的快干型汽车喷漆Duco ®,这加快了汽车生产的速度,并带给消费者更多的色彩选择。
1930年杜邦研究人员阿诺德·科林斯和华莱士·卡罗瑟斯发明了一种通用合成橡胶氯丁橡胶。
两周后,研究人员朱利安·希尔首次发明了一种合成纤维,这种纤维成为尼龙的前身。
1935年研究人员杰拉尔德·伯切特和华莱士·卡罗瑟斯发明了尼龙,一种新的“合成真丝”。
经过多年紧张的开发,终于在1939年纽约世界博览会上向公众展示了尼龙。
1937-1938年研究人员发明了一种坚韧的多用材料氟聚合物树脂杜邦®特富龙®,一种用于汽车安全玻璃的新塑料杜邦®Bautacite ®PVB中间膜,和丙烯酸类树脂杜邦®Lucite ®。
1946年第二次世界大战打断了尼龙的生产,战后当百货店开始销售这种光滑的长统袜时,女士们为了购买它们而排起了长队,有时甚至几乎到了疯狂的程度。
新材料与现代设计工业、技术与设计4、20世纪杜邦在新材料上的贡献:1952年杜邦开发出一种特别结实、耐用的塑料薄膜杜邦®MYLAR ®聚酯薄膜,使用范围包括录音带、紧密包装和电力绝缘材料。
新成立的纺织纤维部的业务非常成功,很大程度上是因为开发出新的防皱,洗后不用熨的合成纤维,如杜邦®Dacr ®n?和杜邦®Orlon ®丙烯酸纤维。
1959年推出了杜邦®莱卡®牌弹性纤维。
莱卡®可以伸长到其原长度的五倍,放松后能恢复原状。
1967年新的绝缘产品杜邦®特卫强®牌防护材料和杜邦®Nomex ®牌纤维开始投产。
特卫强®是一种非常结实、耐用的片材,可用于包装、信封、旗帜和建筑密封。
Nomex ®阻燃纤维和片材是用于劳保服装、高性能水管和高温电路的理想材料。
1968年杜邦®Riston ®干膜已经商业化,极大地提高了印刷线路板的生产效率。