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题名飞秒激光“双三维”纳米加工制备智能微纳器件
被引量:2
- 1
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作者
马卓晨
张永来
孙洪波
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机构
吉林大学电子科学与工程学院
清华大学精密仪器系
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出处
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第34期3856-3857,共2页
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文摘
智能材料被认为是继天然材料、合成高分子材料、人工设计材料之后的第四代材料,它能将环境刺激信号转化为机械响应行为,因此对于开发诸如智能微型机器人和微机电系统等具有重要意义[1~4].目前,基于智能材料的刺激响应器件已成为材料科学、纳米技术和信息领域多学科交叉的研究前沿和热点,其发展主要依赖智能材料的优化及器件的设计与制造两个方面[5~9].然而,相比于智能材料的飞速发展,智能材料的微纳结构加工技术目前还不成熟.因此,现有的智能驱动器件的研制还依赖于传统的多层沉积和二维图案化加工工艺,靠异质材料对环境刺激的响应差异实现可控驱动.这种器件设计和制造方式不仅没有发挥智能材料的优势,还严重限制了三维智能响应器件的发展.针对材料智能化和三维成型难题,本课题组[10]报道了一种飞秒激光“双三维”加工技术,能够基于单一的光聚合物材料体系实现任意三维微纳结构的制备和刺激响应驱动,相关结果发表在ACS Nano.
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关键词
微型机器人
智能材料
合成高分子材料
环境刺激
微机电系统
智能驱动器
纳米加工
信号转化
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分类号
TB383.1
[一般工业技术—材料科学与工程]
TN249
[电子电信—物理电子学]
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题名光遥控石墨烯蜘蛛机器人
被引量:2
- 2
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作者
韩冰
张永来
孙洪波
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机构
清华大学精密仪器系
吉林大学电子科学与工程学院
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出处
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第36期4152-4153,共2页
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文摘
机器人被誉为"制造业皇冠顶端的明珠",承载着人类对高度智能化生活的憧憬和向往.早在1920年,"机器人"一词首次在科幻剧本《罗萨姆的万能机器人》中提出,随即在生产生活、科学技术、社会伦理等方面都引发了众多变化.特别地,近些年关于机器人题材的科幻书籍、电影创作备受人们喜爱.与此同时,也激发了人们对机器人更细致和深刻的探索.大自然是人类最好的老师,大多数机器人的设计都源自对生物运动的模仿,如仿生壁虎、蝙蝠、蜘蛛、蜻蜓等机器人的成功制造,为机器人的实际应用带来曙光.
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关键词
机器人
高度智能化
石墨烯
社会伦理
遥控
制造业
科学技术
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分类号
TP242
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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题名自然的灵感“偶遇”先进制造技术
被引量:1
- 3
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作者
张永来
孙洪波
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机构
吉林大学电子科学与工程学院集成光电子学国家重点实验室
清华大学精密仪器系精密测试技术及仪器国家重点实验室
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出处
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第12期1211-1212,共2页
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文摘
大自然是世界上最伟大的'设计师'和'工程师',经过数亿年的进化,自然界的生物通过自身功能结构的不断演变和优化,展示了独特的生物特性.出淤泥而不染的荷叶、阳光下五彩斑斓的彩蝶、擅长攀岩的壁虎脚、广角侦察的蜻蜓复眼,这一系列巧夺天工的设计和制造均出自大自然之手.人类对这些生物功能的好奇与神往,驱使研究者对这些功能独特的生物材料展开了细致的研究,并逐渐揭开了自然界生物材料神秘的'面纱',研究证实微纳尺度的多级结构被认为是产生上述独特功能的关键.如今,人们已经对各类生物材料的微纳结构与化学组成有了很深的认识。
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关键词
先进制造技术
微纳结构
仿生制造
激光微纳加工
激光加工
微纳制造
生物材料
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分类号
TB39
[一般工业技术—材料科学与工程]
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题名量子限域超流体技术用于氧化石墨烯智能化
- 4
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作者
张永来
韩冬冬
孙洪波
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机构
吉林大学电子科学与工程学院
清华大学精密仪器系
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出处
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第4期399-400,共2页
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文摘
在生物系统中,生物离子通道可以用于信息传输、能量转换、质量转移.例如:人类通过生物离子通道感受多种刺激(听觉、视觉、味觉等);电鳗通过激活离子通道产生超过600 V的电压;含羞草受到机械刺激时通过水在通道内的快速流动引起叶柄下垂.2018年,江雷教授团队[1]将离子和分子在限域孔道内有序快速传输的现象定义为“量子限域超流体效应(quantum confined superfluidics,QSF)”,并指出基于QSF概念的材料在仿生学、信息科学、医学等领域拥有广阔的应用前景.
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关键词
信息科学
质量转移
流体效应
机械刺激
超流体
离子通道
激活离子
能量转换
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分类号
TQ127.11
[化学工程—无机化工]
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题名超快激光制造智能可调谐仿生复眼
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作者
马卓晨
张永来
孙洪波
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机构
吉林大学电子科学与工程学院
清华大学精密仪器系
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出处
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第32期3506-3507,共2页
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文摘
经过几千年的自然进化,节肢动物的复眼已经形成一种独特的视觉系统,具有视野广、景深大、成像失真小、对移动物体敏感等一系列独特的优点[1~5].昆虫复眼通常由分布在半球曲面(主眼)上的数百个紧密排列(100%填充因子)的小眼组成.正是由于这种精致的结构,昆虫能够以高信噪比接收入射光,并以大视场角(高达360°)从周围环境中获取光信号.近年来.
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关键词
超快激光
可调谐
光信号
周围环境
昆虫复眼
自然进化
视觉系统
填充因子
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分类号
TN249
[电子电信—物理电子学]
Q811
[生物学—生物工程]
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