技術文章
Technical articles聚苯并惡嗪(polybenzoxazines,PBZs),是一類高性能熱固性酚醛塑料。因其優(yōu)異的熱穩(wěn)定性、力學性能、高的殘?zhí)悸省?yōu)異的阻燃性、低吸水率、幾乎為零的體積收縮率,使得PBZs在眾多領域都有廣泛的應用,例如防腐涂層、電子、航空復合材料、混紡纖維以及合金等。然而,PBZs本身比較脆,并且因其高的固化溫度(通常為180-250℃)而導致加工性差。此外,常規(guī)的制備工藝例如擠出和熔融都十分難制備復雜的PBZs結構,這也大大限制了其進一步的應用。3D打印技術是一種創(chuàng)新性的材料...
對于生物醫(yī)學領域的多個應用場景(心血管手術、支氣管手術等),小型軟連續(xù)體機器人都展現(xiàn)了其巨大的應用潛力(圖1a)。然而,現(xiàn)有的連續(xù)體機器人卻在驅動選擇方面經(jīng)歷相應的瓶頸期,其難以同時擁有小尺寸、柔順驅動、大轉角以及高精度操作等特性,因而在一定程度上限制了其在體內(nèi)某些狹長受限環(huán)境下的廣泛應用。而傳統(tǒng)的加工制造方法不能很好的實現(xiàn)驅動方式綜合性能的改善。近日,香港城市大學生物醫(yī)學工程系申亞京教授帶領的研究團隊開發(fā)了一款毫米級的軟連續(xù)體機器人(圖1),其在線控和磁場的混合驅動模式下同...
金魚藻具有*的莖和葉的氣孔,其莖葉呈帶狀,寬度小于0.5mm,有利于在日照和空氣有限的情況下有效進行光合作用(圖1a-c)。此外,金魚藻莖葉上的氣孔不僅能與周圍環(huán)境交換氣體進行呼吸,還能阻止外界水流的流入,這對金魚藻在水下的生存至關重要。圖1.一種仿生功能開放細胞。(a)金魚藻。(b)金魚藻表面覆蓋著*的氣孔。(c)金魚藻表面單氣孔示意圖。(d)利用PμSL3D打印技術制備仿生開孔細胞。受此啟發(fā),湖南大學王兆龍副教授、段輝高教授與中科院理化所董智超研究員,東南大學陳永平教授及...
靈敏度高、線性傳感范圍寬的柔性壓力傳感器在機器人觸覺、健康監(jiān)測、可穿戴設備領域具有重要應用。構筑微結構可以提高傳感器的靈敏度,但由于軟材料在壓力作用下的結構硬化問題使傳感器的響應逐漸飽和,導致器件呈現(xiàn)較窄的傳感范圍和顯著的非線性響應。針對這一問題,來自南方科技大學的郭傳飛教授團隊設計了由微穹頂陣列與帶有次級微柱的微穹頂(分級微穹頂)陣列而形成的一種分級互鎖結構,有效提升界面結構的可壓縮性,顯著降低結構硬化,實現(xiàn)柔性壓力傳感器的高靈敏度(49.1kPa-1)、線性響應(相關系數(shù)...
近年來,作為一種可調控波相位、極化方式、傳播模式的超薄聲學人工表面結構,聲學超構表面(Acousticmetasurfaces)可以實現(xiàn)許多新奇的波控功能,在吸聲降噪、醫(yī)學超聲、聲波器件、探測、通信等領域展現(xiàn)了廣闊的應用前景。然而,絕大多數(shù)聲學超構表面都面臨突出的窄帶和功能色散問題,且主動調控的手段也存在功能色散、低可靠性、高系統(tǒng)復雜度和高制造成本等諸多挑戰(zhàn)。更重要的是,可重構超構表面雖可保證離散頻率下波動功能,但不太可能適用于含多個頻率的寬帶入射波包。因此,從工程應用的角度...
流體可控輸運廣泛存在于各種自然系統(tǒng)和實際工程中,在微流控、冷凝換熱、抗結冰和界面減阻等領域具有廣闊的應用前景。自從表/界面科學潤濕性基礎理論建立以來,國內(nèi)外學者普遍認為,液體傾向于自發(fā)向系統(tǒng)能量降低的方向運動,其運動方向主要取決于表面結構特征和化學組成,與液體的性質無關。然而,液體能否決定其命運,在不改變表面結構和無能量輸入的前提下實現(xiàn)運動方向的自主選擇是長期以來困擾學者們的科學難題。近日,香港城市大學王鉆開教授及其合作者借鑒南洋杉葉片多重懸臂結構特征,制備了仿南洋杉3D毛細...
微尺度3D打印設備的工作步驟是這樣的:應用CAD軟件來建立物件,假如你擁有現(xiàn)成的模型也可以,例如動物模型、人物角色、或是微型建筑等等這些。隨后借助SD卡或是USB優(yōu)盤把它拷貝到3D打印機中,做好打印設置后,打印機就可以把它們打印出來。微尺度3D打印設備的工作原理和傳統(tǒng)打印機基本一樣,全是由控制組件、機械組件、打印頭、耗材和介質等構架構成的,打印原理是一樣的。3D打印機關鍵是在打印前在電腦上設計了一個完整的三維立體模型,隨后在做好打印輸出。盡管FDM打印機的尺寸、材料和作用各有...
磁活性流體或鐵流體在外部磁場作用下可以改變其形狀和粘度。它可以在較高濃度的磁性粒子中獲得高的磁驅動力。由于其*的性能,鐵流體在眾多領域有較為廣泛的應用。當鐵流體的載體液體和環(huán)境液體不相容時,前者因其高度的自聚性并不會在小體積中迅速分散。這一特性可以有效地防止磁性納米粒子擴散過快。同時,基于其流體特性,鐵流體具有較高的可變形性,并能通過狹窄的通道和障礙物。此外,鐵流體在磁場中也具有高輸出力。然而控制鐵流體機器人在三維空間的運動,并使用機器人進行藥物輸送仍有待研究。近日,北京航空...