微机电系统(MEMS)正在成为新崛起的大规模的产业和各国政府竞争的制高点,但随着其特征尺度的日趋减小,表面效应显著增强,由此引起的摩擦磨损、表面粘附等问题成为制约MEMS发展的瓶颈。本项目借助荷叶表面独特的疏水自洁功能,将其应用于MEMS器件功能表面的减摩防粘研究,研究"荷花效应"在微尺度领域的作用机理,并模拟荷叶表面的阶层结构进行MEMS器件功能表面的仿生设计。在此基础上对微流通道、微悬臂、微齿
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
基于一维TiO2纳米管阵列薄膜的β伏特效应研究
特斯拉涡轮机运行性能研究综述
中国参与全球价值链的环境效应分析
桂林岩溶石山青冈群落植物功能性状的种间和种内变异研究
感应不均匀介质的琼斯矩阵
MEMS仿生矢量水听器“桔瓣”式复合效应封装技术研究
基于MEMS技术的仿生微型飞行机器人的研究
基于MEMS工艺的三元溶液浓度测量多功能敏感技术研究
基于微纳图形与表面修饰协同效应的仿生矿化研究