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Updated: Jul 11, 2025

12:04
Microfluidic Preparation of Liquid Crystalline Elastomer Actuators
Published on: May 20, 2018
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通过聚合物涂层内的拓单体的同态变换来实现机械驱动
Jacques Peixoto1,2, Darian Hall3, Dirk J Broer1,2
1Laboratory of Human Interactive Materials (HIM), Department of Chemical Engineering and Chemistry, Eindhoven University of Technology, Den Dolech 2, Eindhoven, 5612 AZ, The Netherlands.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|November 15, 2023
概括
在可聚合的液晶中创建了稳定的拓单子,使光学和传感应用的响应性表面地形变化成为可能.
科学领域:
- 非线性物理学 非线性物理学
- 材料科学 是一种材料科学.
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 拓单元表现出异国情调的特性,但在稳定的生成和长期稳定性方面面临挑战.
- 现有的单一应用程序受限于实际实施中的困难.
研究的目的:
- 开发一种强大的生成方法和拓单元的增强稳定性.
- 设计具有响应能力的单体,用于动态表面地形控制.
主要方法:
- 在可聚合液晶薄膜中形成结构化的单离子阵列.
- 在现场光聚合,以创建一个稳定的液晶网络,保持分子结构.
- 热启动以诱导单离子介导的表面重新配置.
主要成果:
- 通过在液晶中的光聚合,获得稳定的拓单子.
- 证明了热驱动的单子,可以重新配置表面地形.
- 观察到复杂的形状变化,包括高达40%的厚度变化和形状反转,取决于导体分布.
- 经过验证的董事个人资料信息来自形状变化与数学模型.
结论:
- 开发的方法可以在聚合物液晶中创建稳定,响应的拓单元.
- 这些单元提供可调的表面地形控制,并有可能进行形状反转.
- 应用范围包括可调光学,触觉,传感和热管理.

