在接触前和接触后测量电粘合压力.
Sylvain Schaller1, Herbert Shea2
1Soft Transducers Laboratory, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Rue de la Maladière 71b, 2000, Neuchâtel, Switzerland. sylvain.schaller@epfl.ch.
电附着 (EA) 为各种物体提供可调和,可逆的附着. 本研究介绍了一种比较接触前附着和接触后脱离力的方法,揭示了EA机制的洞察力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 物理 物理学 物理
- 工程 工程师 工程师 工程师
背景情况:
- 电附着 (EA) 是一种电控的附着方法,以低功耗,可调性,速度和可逆性而闻名.
- 在导电和绝缘表面上,EA是有效的,但通常只测量脱离力.
- 了解附着和脱离力对于优化EA应用至关重要.
研究的目的:
- 开发和介绍一种方法来比较接触前的电粘合剂附着力和接触后的脱离力.
- 为了研究表面力,电荷注入和极化惯性对EA的影响.
- 在不同的电压波形下 (交流与直流) 描述EA力对时间的依赖性.
主要方法:
- 采用了一种新的方法来测量接触前的附着和接触后的脱离电粘合力的力量.
- 在导电和绝缘物体上进行了实验,使用了100多种不同的电贴片,具有不同的电极尺寸.
- 力量的时间依赖被描述为应用电压波形的函数,包括交流和直流驱动器.
主要成果:
- 接触前的压力比接触后的脱离压力低1到100倍.
- 与DC运行相比,交流电压波形使得释放时间明显更快.
- 在400V时,导电物体的释放压力在1到100kPa之间,而对于介电物体,释放压力是接触前粘附压力的1到100倍.
结论:
- 提出的方法允许对电粘合进行全面的表征,包括附着和脱落.
- 表面力,电荷注入和偏振惯性在电粘合动力学中起着重要的作用.
- 这些发现有助于对各种应用进行标准化的电粘性表征和优化.
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