高面积比微结构的伸缩诱导的可逆自增长,由femtosecond激光写入
Yachao Zhang1, Nian Zhang2, Dong Wu3
1Anhui Province Key Laboratory of Measuring Theory and Precision Instrument, School of Instrument Science and Opto-Electronics Engineering, Hefei University of Technology, Hefei, China.
Nature communications
|March 4, 2026
概括
我们开发了一种拉伸诱导聚合物自我增长 (SIPS) 方法,在弹性膜上创建高比例微结构. 这种技术允许在适应性应用中快速,可逆调整表面图案.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物科学 聚合物科学
- 微型制造业的微型制造
背景情况:
- 自然启发的聚合物自我生长构建合成结构.
- 现有的方法缺乏快速,可逆调整,并产生低比例结构.
研究的目的:
- 介绍一个通用的拉伸诱导聚合物自我生长 (SIPS) 方法.
- 在各种弹性膜上实现微结构的快速和可逆调整.
主要方法:
- 使用秒激光切割在预拉伸的弹性膜 (,PU,PDMS,VHB,水凝).
- 采用拉伸诱导的聚合物自我生长 (SIPS) 机制.
- 通过膜释放和重新拉伸进行调整.
主要成果:
- 实现了高比例 (~1.4) 的直立和曲的微柱.
- 在结构化和平面表面之间证明了快速 (~30秒) 的可逆转变.
- 确定的微柱高度取决于拉伸比率和激光切割深度.
结论:
- 通过SIPS方法,可以高效地制造可调节的功能微结构.
- 高比例结构增强了触觉感知,并使信息编码成为可能.
- 在微/纳米制造和适应性表面工程中的潜在应用.


