飞秒激光微纳加工技术由于具有显著优点已经被看作是制备微纳机械的最有效手段之一。目前微机械驱动技术的相对滞后是阻碍微机械器件实用化进程重要原因,发展一种简单、易操作的微机械驱动方式尤其是遥控驱动方式至关重要。本项目的研究将结合激光微纳加工技术的需求,解决高分子材料磁性化的若干关键问题,实现磁驱动的有机微纳机械并深入研究其运动的纳米力学特性。研究内容包括(1)磁性纳米材料的设计合成;(2)磁性纳米粒子的表面功能化研究;(3)超短脉冲激光加工磁性微纳机械;(4)磁性微纳机械的特性研究。我们的研究目标是解决光聚合材料的磁性功能化问题,实现超短脉冲激光对磁性材料高精度、准确定位和造型的激光微纳加工,设计加工外磁场可控的磁性微纳机械,研究其纳米力学性质。
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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
一种光、电驱动的生物炭/硬脂酸复合相变材料的制备及其性能
基于SSVEP 直接脑控机器人方向和速度研究
基于二维材料的自旋-轨道矩研究进展
敏感性水利工程社会稳定风险演化SD模型
微纳机械部件的若干非线性力学问题研究
三维集成PCR微流控芯片的飞秒激光微纳制备基础研究
微纳尺度耦合波导中光机械孤子特性研究
旋转机械自供电微纳无线传感在线监测及系统关键问题研究