用3D打印的电湿装置连续激活液体金属
Samannoy Ghosh1, Rajan Neupane1, Dwipak Prasad Sahu1
1Department of Mechanical Engineering, Rice University, Houston, TX 77005 USA.
概括
这项研究证明了使用连续直流脉冲 (DC) 持续9小时以上的液态金属 (LM) 启动. 这一突破使可穿戴技术的耐用软生物电子和微流体系统成为可能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 软机器人软机器人 软机器人软机器人
- 生物电子学 生物电子学
背景情况:
- 液体金属 (LMs) 具有独特的特性,如可变形性和导电性,这使得它们对软生物电子学具有前景.
- 连续电湿 (CEW) 可以在可穿戴系统的低功率下激活LM,但由于电解质耗尽和系统限制,持续激活具有挑战性.
研究的目的:
- 为了证明长时间持续的液体金属驱动.
- 为耐用电机和微流体系统在可穿戴应用中提供新的可能性.
主要方法:
- 在圆形管道内开发了一种液体金属驱动系统.
- 采用连续的,短直流 (DC) 脉冲通过多电极系统来控制LM动力学.
- 研究的LM启动时间超过9小时.
主要成果:
- 至少9个小时实现了持续的液体金属启动.
- 证明了在微通道内使用动作LM运输各种材料 (导电,非导电,磁性).
- 展示了可穿戴设备LM执行系统的小型化潜力.
结论:
- 通过多电极系统使用脉冲直流可实现持续LM启动.
- CEW平台显示了将低压电机系统集成到各种可穿戴的形式因素中的潜力.
- 这项技术可以推进冷却,药物输送和可重新配置电子产品的应用.


