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均一微米级液滴和粒子的制备及研究现状
被引量:
1
1
作者
付一凡
董伟
+1 位作者
李颖
谭毅
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第3期7-11,25,共6页
从原理、特点、存在的问题等方面分别介绍了几种制备微米级液滴和粒子的方法,如雾化法、切丝或打孔重熔法、乳化法、均一液滴成型法、脉冲小孔喷射法。其中脉冲小孔喷射法制备出的微米级液滴和粒子粒径均一可控,圆球度高,热履历一致,具...
从原理、特点、存在的问题等方面分别介绍了几种制备微米级液滴和粒子的方法,如雾化法、切丝或打孔重熔法、乳化法、均一液滴成型法、脉冲小孔喷射法。其中脉冲小孔喷射法制备出的微米级液滴和粒子粒径均一可控,圆球度高,热履历一致,具有良好的发展潜力。此外,介绍了微米级液滴和粒子的应用领域及研究现状。
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关键词
均一
微米级液滴
及粒子
脉冲小孔喷射法
均一
液
滴
成型法
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职称材料
微米级氧化镓铟合金微滴填充聚二甲基硅氧烷柔性介电材料的性能及仿真
被引量:
1
2
作者
冯路
沙金
+3 位作者
陈欣
吉华建
谢林生
马玉录
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第1期146-152,共7页
具有高介电性和柔性的复合材料越来越多的应用在触觉传感器领域中,复合材料的介电性能和柔性对于提高触觉传感器灵敏度和实现柔性功能至关重要。目前提高复合材料介电性能主要的方法是向聚二甲基硅氧烷(PDMS)基质中填充少量的导电刚性颗...
具有高介电性和柔性的复合材料越来越多的应用在触觉传感器领域中,复合材料的介电性能和柔性对于提高触觉传感器灵敏度和实现柔性功能至关重要。目前提高复合材料介电性能主要的方法是向聚二甲基硅氧烷(PDMS)基质中填充少量的导电刚性颗粒,但是该方法降低了复合材料的柔性,引起了复合材料力学性能的下降,限制了触觉传感器的应用。在聚二甲基硅氧烷(PDMS)基质里填充经6-丙烯酰氨基己酸(6-AHA)氧化的微米级液态金属镓铟合金(EGaIn)微滴制备了PDMS/EGaIn复合材料,分析了PDMS/EGaIn复合材料中EGaIn微滴的微观形貌,研究了PDMS/EGaIn复合材料的力学性能和介电性能,对PDMS/EGaIn复合材料应用在触觉传感器上的性能进行了仿真与分析。结果表明,在PDMS基质中填充微米级液态金属EGaIn微滴可以有效提高PDMS/EGaIn复合材料的介电性能。相较于纯PDMS,PDMS/EGaIn复合材料的力学性能不会明显降低,同时实现了较高的柔性。在一定范围内,PDMS/EGaIn复合材料中EGaIn含量增加可以提高传感器输出电容的响应能力,同时PDMS/EGaIn复合材料相对厚度增大并不会使传感器输出电容响应能力持续增加,相对厚度在0.4~0.6之间是一个合理值。
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关键词
聚二甲基硅氧烷
微米
级
镓铟合金
液
滴
复合材料
触觉传感器介电层
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职称材料
液滴间相互作用机制定量探究的研究进展
被引量:
1
3
作者
陈安
骆广生
徐建鸿
《化工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第12期5955-5964,共10页
乳液广泛地应用于日常生活、医疗健康以及工业生产等众多领域。定量测量和研究乳液液滴间的相互作用力对于理解和揭示乳液的稳定机制以及开发制备功能型乳液具有重要的应用前景和学术价值。随着定量测量工具的发展,表面力仪、原子力显...
乳液广泛地应用于日常生活、医疗健康以及工业生产等众多领域。定量测量和研究乳液液滴间的相互作用力对于理解和揭示乳液的稳定机制以及开发制备功能型乳液具有重要的应用前景和学术价值。随着定量测量工具的发展,表面力仪、原子力显微镜、纳米光镊等使得定量研究乳液的稳定机制成为可能。表面力仪主要用来测量两个平坦表面间的相互作用力,待测的高分子或者功能材料需要涂敷在两个平面之间;原子力显微镜主要侧重研究液滴的形变和表面力之间的关系;纳米光镊技术"无接触"地捕获和夹持两个微米级液滴进行液滴间相互作用力的原位测量,主要研究的是液滴间相互作用和液滴表面前端距离的定量关系。本文重点阐述三种定量测量工具的研究现状及其研究体系,并对未来在液滴间相互作用机制研究方面进行展望。
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关键词
微米级液滴
相互作用
纳米光镊
原子力显微镜
表面力仪
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职称材料
题名
均一微米级液滴和粒子的制备及研究现状
被引量:
1
1
作者
付一凡
董伟
李颖
谭毅
机构
大连理工大学材料科学与工程学院
大连理工大学辽宁省太阳能光伏系统重点实验室
出处
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第3期7-11,25,共6页
基金
大连市科学技术基金(2010J21DW003)
文摘
从原理、特点、存在的问题等方面分别介绍了几种制备微米级液滴和粒子的方法,如雾化法、切丝或打孔重熔法、乳化法、均一液滴成型法、脉冲小孔喷射法。其中脉冲小孔喷射法制备出的微米级液滴和粒子粒径均一可控,圆球度高,热履历一致,具有良好的发展潜力。此外,介绍了微米级液滴和粒子的应用领域及研究现状。
关键词
均一
微米级液滴
及粒子
脉冲小孔喷射法
均一
液
滴
成型法
Keywords
mono-sized micro droplets and particles, pulsated orifice ejection method (POEM), uniform drop-let spray method (UDS)
分类号
TB34 [一般工业技术—材料科学与工程]
TH16 [机械工程—机械制造及自动化]
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职称材料
题名
微米级氧化镓铟合金微滴填充聚二甲基硅氧烷柔性介电材料的性能及仿真
被引量:
1
2
作者
冯路
沙金
陈欣
吉华建
谢林生
马玉录
机构
绿色高效过程装备与节能教育部工程研究中心华东理工大学机械与动力工程学院
出处
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第1期146-152,共7页
文摘
具有高介电性和柔性的复合材料越来越多的应用在触觉传感器领域中,复合材料的介电性能和柔性对于提高触觉传感器灵敏度和实现柔性功能至关重要。目前提高复合材料介电性能主要的方法是向聚二甲基硅氧烷(PDMS)基质中填充少量的导电刚性颗粒,但是该方法降低了复合材料的柔性,引起了复合材料力学性能的下降,限制了触觉传感器的应用。在聚二甲基硅氧烷(PDMS)基质里填充经6-丙烯酰氨基己酸(6-AHA)氧化的微米级液态金属镓铟合金(EGaIn)微滴制备了PDMS/EGaIn复合材料,分析了PDMS/EGaIn复合材料中EGaIn微滴的微观形貌,研究了PDMS/EGaIn复合材料的力学性能和介电性能,对PDMS/EGaIn复合材料应用在触觉传感器上的性能进行了仿真与分析。结果表明,在PDMS基质中填充微米级液态金属EGaIn微滴可以有效提高PDMS/EGaIn复合材料的介电性能。相较于纯PDMS,PDMS/EGaIn复合材料的力学性能不会明显降低,同时实现了较高的柔性。在一定范围内,PDMS/EGaIn复合材料中EGaIn含量增加可以提高传感器输出电容的响应能力,同时PDMS/EGaIn复合材料相对厚度增大并不会使传感器输出电容响应能力持续增加,相对厚度在0.4~0.6之间是一个合理值。
关键词
聚二甲基硅氧烷
微米
级
镓铟合金
液
滴
复合材料
触觉传感器介电层
Keywords
polydimethylsiloxane
micron-sized gallium-indium alloy droplets
composite materials
tactile sensor dielectric layer
分类号
TB33 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
液滴间相互作用机制定量探究的研究进展
被引量:
1
3
作者
陈安
骆广生
徐建鸿
机构
清华大学化学工程系
出处
《化工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第12期5955-5964,共10页
基金
国家自然科学基金项目(21991101,22025801)。
文摘
乳液广泛地应用于日常生活、医疗健康以及工业生产等众多领域。定量测量和研究乳液液滴间的相互作用力对于理解和揭示乳液的稳定机制以及开发制备功能型乳液具有重要的应用前景和学术价值。随着定量测量工具的发展,表面力仪、原子力显微镜、纳米光镊等使得定量研究乳液的稳定机制成为可能。表面力仪主要用来测量两个平坦表面间的相互作用力,待测的高分子或者功能材料需要涂敷在两个平面之间;原子力显微镜主要侧重研究液滴的形变和表面力之间的关系;纳米光镊技术"无接触"地捕获和夹持两个微米级液滴进行液滴间相互作用力的原位测量,主要研究的是液滴间相互作用和液滴表面前端距离的定量关系。本文重点阐述三种定量测量工具的研究现状及其研究体系,并对未来在液滴间相互作用机制研究方面进行展望。
关键词
微米级液滴
相互作用
纳米光镊
原子力显微镜
表面力仪
Keywords
micron-sized droplets
interaction
optical tweezers
atomic force microscopes
surface force apparatus
分类号
TQ463 [化学工程—制药化工]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
均一微米级液滴和粒子的制备及研究现状
付一凡
董伟
李颖
谭毅
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
1
下载PDF
职称材料
2
微米级氧化镓铟合金微滴填充聚二甲基硅氧烷柔性介电材料的性能及仿真
冯路
沙金
陈欣
吉华建
谢林生
马玉录
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
1
下载PDF
职称材料
3
液滴间相互作用机制定量探究的研究进展
陈安
骆广生
徐建鸿
《化工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
1
下载PDF
职称材料
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