女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

壓電材料結合屈曲誘導,讓3D MEMS微結構“舞動”起來

MEMS ? 來源:未知 ? 作者:工程師李察 ? 2018-10-13 10:32 ? 次閱讀

圖為一款具有五個獨立PZT微執行器的代表性3D介觀結構。A)該系統的2D架構示意圖;B)通過受控雙軸壓縮屈曲組裝后的3D系統圖示;C)版圖擴展視圖;D)該3D架構的光學圖像;E)該3D架構的頂部和側面透視結構的掃描電子顯微鏡(SEM)圖像。其中,利用假色突出了電極(金色)和微執行器(藍色);F)用顏色顯示應變的大小,表示有限元建模的結果。據麥姆斯咨詢介紹,MEMS技術在生物技術和高級工程領域的應用非常廣泛,由于它們在各類新興系統中的應用潛力,MEMS領域對材料科學和工程的研究興趣不斷增長。現有技術已經實現了細胞機械生物學、高精度質量傳感、微流控和能量收集等領域的應用。廣泛可期的應用還包括構建精確感應MEMS、模仿機械生物學原理的組織支架,以及支持寬帶寬上運行的能量收集應用等。目前,這類器件(微傳感器和MEMS)的制造借鑒了半導體產業的制造方法,例如2D光刻蝕,具有平面配置的機械和電子元件。

壓電材料結合屈曲誘導,讓3D MEMS微結構“舞動”起來

將2D MEMS器件擴展到3D結構,可以實現更廣泛的應用,已經成為非常活躍的研究領域。動態驅動,在BioMEMS(生物MEMS)、調制器和RF射頻)開關的設計和開發中至關重要。薄膜壓電材料目前是制作執行器的基礎,以在微小的驅動電壓下,以緊湊/輕質的結構實現快速的切換。微尺度機械工程當前的研究焦點,是將這種壓電元件轉移到復雜的3D結構中。據麥姆斯咨詢報道,在最近的一項研究中,Xin Ning及其研究伙伴介紹了一種異構材料的誘導裝配和集成策略,以形成復雜的3D微尺度機械結構。這項研究結合了多個獨立的壓電薄膜執行器,用于實現振動激勵和精確控制。為了實現從2D到3D的轉變,他們將轉印作為一種材料集成方案,與結構屈曲相結合。其在平面或曲面上獲得的設計結果,包括從簡單的對稱版圖到復雜的分層配置。通過實驗和計算研究系統地揭示了選擇性激發目標振動模式的基本特征和性能,這些模式可以同時測量流體的粘度和密度。這為該技術在生物醫學工程領域的應用提供了巨大潛力。該研究成果已發表于Science Advances,可作為一種非常規的機械活動3D微結構的基礎,具有廣泛的先進應用。

科學家們采用了最先進的轉印方法,將超薄壓電薄膜和韌性金屬整合到聚合物層中,這些聚合物層經過光刻形成2D幾何形狀。受控機械屈曲將這些2D多功能材料結構轉變為具有明確定義的3D架構。首先使用有限元分析(FEA)對三維機械響應進行建模,以選擇結構拓撲和執行器位置,以進行具有位移和分布的受控動力學設計。在這項研究中,作者從形成2D前體結構開始,設計并組裝了這款3D機械活動微結構。該方法通過微加工和轉印工藝,集成了多種功能材料。該系統包括光固化環氧樹脂框架,具有作為機械執行器的PZT(鋯鈦酸鉛)圖案化薄膜,以及作為電極和電氣互聯的金(Au)。除了選定區域,系統采用聚酰亞胺(PI)層進行封裝。這些選定區域將3D結構與下面的彈性體結構結合,作為電探測的接觸部位。研究人員使用機械引導的壓縮屈曲過程,通過釋放下方彈性基底中的預應變,將2D前體轉變為最終的3D結構。光學和SEM圖像詳細說明了五個獨立PZT執行器的位置:一個位于結構中心,其它四個分布在支撐腿上。

壓電材料結合屈曲誘導,讓3D MEMS微結構“舞動”起來

通過結構屈曲組裝3D機械活動微結構

在該研究中進行的定量FEA,用于優化PZT和金屬層的位置,確保壓縮屈曲過程中的結構完整性。預測的3D轉變過程與實驗觀察結果一致。該研究中開發的用于制造活動微結構的方案,可實現各種獨特的3D微尺度架構。

復雜幾何版圖的改變,能夠形成獨特的3D微尺度架構。這種微架構包括復雜的幾何形狀,類似于帶有翅膀和四條腿的昆蟲。這些幾何形狀都是通過FEA計算出來的,并與實驗觀察非常匹配,證明了微加工工藝的精度。

壓電材料結合屈曲誘導,讓3D MEMS微結構“舞動”起來

上圖展示了具有集成PZT微執行器的多種微架構。A)由兩個PZT微執行器形成的橋結構;B)翅膀上帶有一對執行器的飛行結構;C)具有三個執行器的傾斜金字塔桁架結構;D)四腿桌面結構,每條腿上有一個執行器。

在該研究中設計的所有幾何形狀,都觀察研究了它們由PZT微執行器激勵的3D微結構的振動行為。這些PZT微執行器被策略性地放置在3D幾何形狀中所需要的區域,以控制3D結構的動態行為和共振模式。

壓電材料結合屈曲誘導,讓3D MEMS微結構“舞動”起來

策略放置的PZT微執行器激發的3D幾何形狀的振動模式

醫療和工業流體領域的潛在應用該研究中創建的3D設計策略,為微結構引入了兩種本質上不同且分離良好的共振模式。這些共振頻率能夠將粘度和流體密度的靈敏度分離為兩個單獨的可測量量。該研究中優化的3D微結構,能夠分別測量各種牛頓流體的粘度和密度。這與傳統的2D諧振器形成對比,傳統的2D諧振器以耦合的方式對流體的粘度和密度參數都很敏感,因此不能精確地區分這兩個參數。通常,為了精確測量高粘度流體的高頻振動和質量因子,需要使用多普勒振動計或精確校準的應變傳感器等復雜的實驗裝置,并且會帶來與之相伴的挑戰。而這款3D微結構提供了一種高精度的更簡單的方法。這款3D結構的整合測量能力,表明它們在研究醫療保健和工業領域復雜流體方面,具有廣泛的實用性。由于它們的適應性,這些3D結構可以作為內置傳感器集成到醫療器械的表面。例如,作者建議將這種3D微結構整合到心血管支架上,以精確測量支架環境中的血流動力學。

上圖展示了將3D結構集成到生物醫學器械,A)具有對應管1、2和3三個微結構的心血管支架;B)該3D微結構可以隨支架變形,穩定黏附適合于體內血液動力學測量

本研究展示了將功能強大的高性能壓電材料集成到復雜的3D結構中,實現了具有主動活動、高精度和可編程功能的特殊材料。研究中集成材料的普遍易得,可以促進3D MEMS及相關技術的發展,為多學科領域的先進傳感應用提供支持。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 半導體
    +關注

    關注

    335

    文章

    28563

    瀏覽量

    232273
  • 執行器
    +關注

    關注

    5

    文章

    382

    瀏覽量

    19754
  • PZT
    PZT
    +關注

    關注

    1

    文章

    16

    瀏覽量

    10151

原文標題:壓電材料結合屈曲誘導,讓3D MEMS微結構“舞動”起來

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    VirtualLab:用于微結構晶片檢測的光學系統

    摘要 在半導體工業中,晶片檢測系統被用來檢測晶片上的缺陷并找到它們的位置。為了確保微結構所需的圖像分辨率,檢測系統通常使用高NA物鏡,并且工作在UV波長范圍內。作為例子,我們建立了包括高NA聚焦
    發表于 05-28 08:45

    答疑|3D打印能打印立體字母嗎?

    議: (1)在使用3D建模軟件創建字母模型時,要確保字母的線寬至少有1-2MM,避免打印時斷裂。 (2)如果字母有懸空部分(比如把字母豎起來打印時,“H”中間的橫線),打印時需添加支撐結構,但大多時候都是
    發表于 05-21 16:17

    賦能個性化表達!eSUN易生3D打印材料在時尚設計領域的應用

    3D打印技術可以突破傳統材料和工藝的限制,為用戶提供個性化且高效便捷的使用體驗。從華麗的T臺到人們的日常生產生活,3D打印技術都正在發揮更大的作用。eSUN易生豐富多樣的3D打印
    的頭像 發表于 05-20 14:11 ?124次閱讀
    賦能個性化表達!eSUN易生<b class='flag-5'>3D</b>打印<b class='flag-5'>材料</b>在時尚設計領域的應用

    答疑 | 3D打印的模型能當日常餐具使用嗎?這安全嗎?

    有些愛好3D打印的朋友好奇地咨詢過一個問題:3D打印的餐具能拿來裝水吃飯嗎?會不會有毒?。窟@安全嗎? JLC3D小編直接敲黑板:別急著用!材料和工藝搞不對,真的不行!不行! 目前市面常
    發表于 05-20 11:43

    3D打印可以打印那種柔韌性好,能隨意變形的模型嗎?

    當然可以! 一般來講,市面上常見的樹脂材料是比較脆的,一旦受力過大就很容易斷裂,因此不能隨意掰折或扭曲,這就導致很多人對3D打印的認知還停留在它只能制造硬性模型。 但3D打印其實是可以打印出柔韌性好
    發表于 03-13 11:41

    3D打印技術:如何古老文物重獲新生?

    科技發展進步,3D打印技術為古老文物的保護和傳承提供了全新的解決方案。我們來探討3D打印技術如何通過數字化復制、修復和展示,古老文物重獲新生,推動文化遺產的保護和傳承。
    的頭像 發表于 02-27 11:39 ?377次閱讀

    高分子微納米功能復合材料3D打印加工介紹

    。 高分子材料3D打印加工可制備傳統加工技術不能制備的形狀復雜的制件,在電子電器、生物醫用、航空航天等領域具有廣泛應用,但需要解決3D打印原料種類少,結構單一,雖可打印任意復雜形狀,但
    的頭像 發表于 01-22 11:13 ?486次閱讀
    高分子微納米功能復合<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>3D</b>打印加工介紹

    3D打印技術在材料、工藝方面的突破

    2024年3D打印技術領域在新材料、新工藝和新應用方面繼續取得突破,并呈現出多樣的發展態勢。工藝方面,行業更加關注極限制造能力,從2023年的無支撐3D打印到2024年的點熔化、鍛打印、光束整形、多
    的頭像 發表于 01-13 18:11 ?813次閱讀
    <b class='flag-5'>3D</b>打印技術在<b class='flag-5'>材料</b>、工藝方面的突破

    3D集成電路的結構和優勢

    3D 集成電路的優勢有目共睹,因此現代芯片中也使用了 3D 結構,以提供現代高速計算設備所需的特征密度和互連密度。隨著越來越多的設計集成了廣泛的功能,并需要一系列不同的特征,3D 集成
    的頭像 發表于 12-03 16:39 ?1646次閱讀
    <b class='flag-5'>3D</b>集成電路的<b class='flag-5'>結構</b>和優勢

    3D超高壓電動試壓泵

    3D
    jiaoyumeng
    發布于 :2024年12月03日 16:38:42

    FPC與3D打印技術的結合 FPC在汽車電子中的應用前景

    隨著科技的不斷進步,柔性印刷電路板(FPC)和3D打印技術在汽車電子領域的應用日益廣泛。 一、FPC與3D打印技術的結合 FPC技術簡介 柔性印刷電路板(FPC)是一種具有高度靈活性和可彎曲性
    的頭像 發表于 12-03 10:23 ?938次閱讀

    物聯網行業中的模具定制方案_3D打印材料選型分享

    3D打印材料介紹 3D打印技術是一種快速制造技術,它可以將數字模型轉化為實體物體。3D打印材料3D
    的頭像 發表于 09-25 10:59 ?633次閱讀
    物聯網行業中的模具定制方案_<b class='flag-5'>3D</b>打印<b class='flag-5'>材料</b>選型分享

    安寶特產品 安寶特3D Analyzer:智能的3D CAD高級分析工具

    安寶特3D Analyzer包含多種實用的3D CAD高級分析工具,包括自動比對模型、碰撞檢測、間隙檢查、壁厚檢查,以及拔模和底切分析,能夠有效提升3D CAD模型檢測分析的效率,
    的頭像 發表于 08-07 10:13 ?666次閱讀
    安寶特產品  安寶特<b class='flag-5'>3D</b> Analyzer:智能的<b class='flag-5'>3D</b> CAD高級分析工具

    透明樹脂材料3D打印服務全透應用案例

    透明樹脂3D打印技術為設計師和創作者提供了獨特的創作可能性,特別是在需要全透效果的工藝品或模型制作中?,F如今,3D打印技術已經成為一種引領未來科技發展的重要力量,而在眾多材料中,透明樹脂的使用正逐漸展現出其獨特的魅力。
    的頭像 發表于 07-21 15:22 ?950次閱讀

    工業鏡頭在3D結構光檢測中實際應用

    工業鏡頭在3D結構光檢測中實際應用
    的頭像 發表于 06-01 08:34 ?429次閱讀
    工業鏡頭在<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>結構</b>光檢測中實際應用