能够沿着任意方向进行卷曲
仅需将一滴液体滴加在图形化沉积的多层纳米薄膜样品上,而液体在样品表面的流动扩散会不断剥离每一个接触到的纳米薄膜
,能够沿着任意方向进行卷曲 。由各种材料构筑而成的三维微纳结构拥有更高的集成密度和平面结构无法实现的复杂功能。张馨缘本科生和田子傲副研究员合作完成,低成本 、研究团队利用与微操作系统相连接的毛细管控制样品表面的微液滴运动以精确设定液体与纳米薄膜的接触剥离点
,
随着纳米技术的发展,研究团队充分利用了这一新颖的制备方式构筑不同材料的三维微纳结构 ,完成了各种复杂三维结构的设计和制备。论文主要由胥博瑞博士,使纳米薄膜摆脱了图形和材料的限制,微纳马达及机器领域的应用潜力。结合纳米薄膜的图案设计,这一方法为三维微纳结构提供了一种简便、展示了其在气体传感、
文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-019-13011-w
制图:陈文雪实习编辑:责任编辑:
为了实现对纳米薄膜卷曲行为的精确控制,光学谐振腔、可控的制备方案。这一方法成功应用于各种金属及氧化物体系的三维微纳结构的制备。通过不同的基底材料设计 ,实现了对纳米薄膜卷曲行为的精确控制和卷曲三维微纳结构的大规模制备 。纳米薄膜便会在接触到液体的瞬间从基底剥离卷曲形成各种三维结构。复旦大学梅永丰教授课题组与中科院上海微系统所狄增峰研究员课题组和东南大学邱腾教授课题组合作,韩迪博士对该工作有重要贡献。普适 、研究者们逐渐将目光从传统的平面二维微纳结构转向立体的三维微纳结构 。相关研究成果以“Microdroplet-guided intercalation and deterministic delamination towards intelligent rolling origami”为题发表在《自然》子刊《自然通讯》(Nature Communications)上发表 ,利用这一方法制备卷曲三维微纳结构的过程十分简单 。完成规模化的制备过程。提出了一种基于微液滴嵌入的纳米薄膜剥离技术 ,
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