化学动力微发动机的超声波调制的泡推进
Tailin Xu1, Fernando Soto, Wei Gao
1Departments of Nanoengineering and Engineering, University of California-San Diego , La Jolla, California 92093, United States.
Journal of the American Chemical Society
|June 6, 2014
概括
超声波场允许精确,快速控制化学驱动的微发动机. 这种方法为气泡驱动设备提供了快速调节和开/关功能.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 声学 声学 在声学方面
背景情况:
- 化学驱动的微型发动机依赖于气泡推进来进行运动.
- 精确控制微发动机的转速和运动对于应用至关重要.
- 现有的控制方法往往缺乏速度和响应能力.
研究的目的:
- 为了证明微型发动机推进的超声波场控制.
- 为了研究超声波对微型发动机泡动态的影响.
- 为了实现微型发动机的快速和可逆运动控制.
主要方法:
- 利用超声波场来影响PEDOT/Ni/Pt微发动机中的气泡演变和喷射.
- 多种多样的超声波功率来控制微型发动机的转速.
- 观察和量化速度变化和激活/停用响应.
主要成果:
- 超声波场提供了对微型发动机转速的快速和可逆控制.
- 观察到不同超声波功率的速度急剧增加和减少.
- 演示了极快的速度变化 (<0.1秒) 和可重复的开/关激活.
结论:
- 与其他刺激相比,超声波为控制微发动机推进提供了一种优越的方法.
- 精确调节速度并实现快速制动的能力是一个显著的优势.
- 这项技术对各种微型机器人和微流体应用具有前景.
更多相关视频
11:14A Microfluidic System with Surface Patterning for Investigating Cavitation Bubble(s)–Cell Interaction and the Resultant Bioeffects at the Single-cell Level
Published on: January 10, 2017
10.8K
06:02Multi-timescale Microscopy Methods for the Characterization of Fluorescently-labeled Microbubbles for Ultrasound-Triggered Drug Release
Published on: June 12, 2021
4.8K
