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更新時間:2022-10-31
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北京理工大學(xué)宇航學(xué)院的陳少華教授課題組柴澤博士物聯與互聯,近日在知.名期刊《Soft Matter》發(fā)表了一篇高質(zhì)量文章“Controllabledirectional deformation of micro-pillars actuated by a magnetic field"。研究人員在實(shí)驗(yàn)過程中使用了深圳摩方材料科技有限公司微尺度3D打印設(shè)備S140適應能力,該設(shè)備具有10um精度的分辨率註入了新的力量,94*52*45mm大小的三維加工尺寸重要的作用。基于該設(shè)備加工了陣列的微柱結(jié)構(gòu),通過PDMS二次倒模形成含有磁性顆粒的PDMS微柱陣列足夠的實力,通過磁場控制來研究微柱變形緊迫性,進(jìn)而研究可逆粘附、可控潤濕性和方向性表面輸運(yùn)等特殊功能性表面的設(shè)計(jì)和研究更適合。

微柱陣列(BMF nanoArch®S140 GR resin)

填充磁性顆粒的柔性微柱陣列的制備工藝如圖(a)所示高效,先通過深圳摩方(BMF)10μm精度的微立體光固化3D打印機(jī)S140打印出微米級別的微柱陣列,再倒模出純PDMS孔洞模具要素配置改革,最后二次倒模獲得含有磁性顆粒的PDMS微柱陣列體系;(b)PDMS模具的SEM圖像,該模具的孔的大小與3D打印的微柱的大小相同核心技術體系;(c-d)從頂視圖(c)和側(cè)視圖(d)觀察的磁性顆粒填充的微柱陣列的SEM圖像開拓創新;(e)單根微柱;(f)夾角為90°時必然趨勢,永磁鐵和微柱陣列表面之間具有不同距離的微柱變形形態(tài)促進善治;(g)距離一定時,磁體圍繞固定微柱樣品以半圓形旋轉(zhuǎn)多樣性,微柱的變形形態(tài)發揮效力。
可以通過改變微結(jié)構(gòu)表面的形貌來設(shè)計(jì)特殊的表面功能。本文提出了一種通過旋轉(zhuǎn)磁場控制微柱陣列方向變形的簡單有效的方法明顯。每個微柱的大變形可以通過磁場強(qiáng)度和方向來調(diào)整安全鏈。當(dāng)磁場強(qiáng)度固定時,微柱的變形方向由磁場方向控制創新為先。當(dāng)確定磁場方向時真正做到,微柱的撓度隨磁場強(qiáng)度的增加而增加。根據(jù)最小勢能原理創新延展,進(jìn)一步建立了揭示微柱大變形機(jī)理的理論模型強化意識。從理論上預(yù)測變形柱的形態(tài)與實(shí)驗(yàn)結(jié)果非常吻合。目前的實(shí)驗(yàn)技術(shù)和理論結(jié)果有利于典型功能性表面的設(shè)計(jì)和制備機製性梗阻。例如機製,通過外場精準(zhǔn)控制表面微結(jié)構(gòu)的變形,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)表面界面粘附性和液體浸潤性的可連續(xù)性調(diào)控集成應用,以及呈現(xiàn)梯度變化探討。為實(shí)現(xiàn)仿生壁虎腳設(shè)計(jì),微納器件轉(zhuǎn)印高效流通,生物醫(yī)學(xué)微液滴混合及方向性輸運(yùn)等提供技術(shù)支持調解製度。

BMF nanoArch®S140System