一本一本久久A久久精品综合,国产A级毛片久久久精品毛片,亚洲日韩精品欧美一区二区一,国产精品夜间视频香蕉
網(wǎng)站首頁(yè)
關(guān)于我們
產(chǎn)品中心
新聞中心
技術(shù)文章
聯(lián)系我們
聯(lián)系我們
聯(lián)系我們
在線(xiàn)留言
技術(shù)文章
Technical articles
熱門(mén)搜索:
摩方精密3D打印
高精密增材制造3D打印
microArch S240A10μm高精度微納3D打印
微尺度3D打印設備
nanoArch P14010μm精度微納3D打印系統
nanoArch S1302μm精度微納3D打印系統
nanoArch S14010μm精度微納3D打印系統
科研3D打印機
nanoArch P15025μm高精密3D打印系統
數字微流控芯片
光敏樹(shù)脂3D打印
nanoArch S1303D打印微針
microArch S240---3D打印連接器
微納增材制造
nanoArch S1403d打印精密醫療內窺鏡
光固化3D打印
技術(shù)文章
當前位置:
首頁(yè)
技術(shù)文章
中科院理化所王樹(shù)濤教授團隊/北航劉歡教授團隊:仿松塔超慢運動(dòng)
中科院理化所王樹(shù)濤教授團隊/北航劉歡教授團隊:仿松塔超慢運動(dòng)
更新時(shí)間:2022-11-29
點(diǎn)擊次數:1023
大自然為人類(lèi)社會(huì )的進(jìn)步和發(fā)展提供了源源不斷的靈感和動(dòng)力。向自然學(xué)習,有所發(fā)現,有所發(fā)明,有所創(chuàng )造,有所進(jìn)步,是科學(xué)發(fā)展的一條行之有效的途徑。
松塔的吸濕運動(dòng)為人工驅動(dòng)器的設計和制造提供了許多靈感。目前認為,松塔的開(kāi)合是由鱗片外層的“肉"(石細胞,sclerids)比內層的“筋"(維管束,vascular bundle)的收縮膨脹更大引起的。但以往的研究只專(zhuān)注于研究松塔的彎曲機制,而忽略了彎曲過(guò)程和原本的功能特點(diǎn)。
松塔為了讓風(fēng)和動(dòng)物把種子傳播到遠離母樹(shù)的地方繁衍,只有在長(cháng)期干燥的環(huán)境下才會(huì )打開(kāi)
。對于松塔的超慢運動(dòng),目前的機理還無(wú)法給出相應的解釋?zhuān)⑶疫@一機制也很難解釋單獨的維管束也具有濕度響應特征。因此,松塔的超慢濕度響應機制目前仍然是不清楚的。
最近,
中國科學(xué)院理化技術(shù)研究所
王樹(shù)濤研究員
團隊和北京航空航天大學(xué)
劉歡教授
團隊
合作,
重新審視松塔的吸濕運動(dòng),揭示了松塔濕度響應的超慢運動(dòng)的奧秘,并受此啟發(fā)研發(fā)了具有類(lèi)松塔濕度響應的超慢運動(dòng)的人工驅動(dòng)裝置,其運動(dòng)速度比現有的濕度響應驅動(dòng)器低兩個(gè)數量級,其整個(gè)運動(dòng)過(guò)程難以察覺(jué)。
相關(guān)工作以“Unperceivable motion mimicking hygroscopic geometric reshaping of pine cones"為題發(fā)表在
Nature Materials
雜志上。該工作得到了國家自然科學(xué)基金項目的大力支持。文章第一作者是
張飛龍博士
和
楊曼博士
,通訊作者為
王樹(shù)濤研究員
和
劉歡教授
,
徐雪濤
和
劉熹博士
共同參與本研究,
江雷院士
為本研究提供了專(zhuān)業(yè)的指導。
現象與發(fā)現
1.松塔的吸濕變形是一個(gè)超慢的過(guò)程
松塔完.全
打開(kāi)需要相當長(cháng)的時(shí)間,約24小時(shí)(圖1a)。在具有吸濕變形能力的植物組織中,松塔鱗片的厚度歸一化的形變速度是最小的(圖1b),這與其長(cháng)距離種子傳播的功能是一致的。
2.維管束本身也能夠吸濕變形
研究發(fā)現,維管束(VB)本身就可以吸濕變形,且具有比外層的“肉"(skin)更大的變形能力和運動(dòng)速度(圖1c, d),表明VB在鱗片的濕度響應運動(dòng)中起關(guān)鍵作用。而“肉"和整個(gè)鱗片的運動(dòng)速度都遠低于骨架(skeletons)和VBs。同樣,與骨架和VBs相比,浸水的鱗片和“肉"的含水量更高,脫水速度更慢。
因此,可以得出結論,VBs驅動(dòng)鱗片的吸濕變形,而保水性好的“肉"減緩形變速度。
圖1. 松塔、鱗片及其各組成部分的吸濕運動(dòng)。
維管束(VB)的變形機制
1.彈簧狀微管和方形微管的異質(zhì)結構
為了探究VBs的彎曲機理,作者對VB的微觀(guān)結構及各組成的吸濕膨脹行為進(jìn)行了研究。從橫斷面掃描電鏡圖可以看出,VB具有典型的異質(zhì)結構,包含兩種管狀的細胞壁,且兩者邊界清晰(圖2a-d)。重構的微管三維結構圖和縱向截面圖進(jìn)一步證實(shí)了,維管束是由平行排列的彈簧狀微管和方形微管組成的典型的異質(zhì)結構 (圖2 e-g)。
2.彈簧狀微管和方形微管的吸濕膨脹行為不同
通過(guò)機械剝離的方法,作者得到了彈簧狀微管/方形微管對,并利用環(huán)境掃描電鏡(ESEM)對其吸濕運動(dòng)進(jìn)行了原位觀(guān)察(圖2h)。隨著(zhù)相對濕度的增加,彈簧狀微管伸長(cháng),微管對向方形微管側彎曲(圖3c)。相反,隨著(zhù)濕度的降低,微管對向彈簧狀微管側彎曲。根據上述結果,作者提出了一維彈簧狀微管/方形微管異質(zhì)結構的簡(jiǎn)化模型以解釋VB的吸濕形變(圖2i)。
圖2. 維管束的異質(zhì)結構和彎曲機制
仿松塔的超慢運動(dòng)驅動(dòng)器
受此啟發(fā),研究人員利用雙組份3D打印技術(shù)制備了由彈簧狀管和方形管構成的異質(zhì)結構的基本單元,在管中填充吸濕聚合物,以模擬鱗片中的“肉"增加吸濕路徑,降低膨脹速度 (圖3a, b)。打印出的彈簧狀管/方形管展現出類(lèi)似于松塔的吸濕變形性能(圖3c)。利用簡(jiǎn)化模型與3d打印技術(shù)的可編輯性和兼容性,僅通過(guò)調節結構就可以實(shí)現各種精細的形狀轉變調控(圖3d)。利用打印出的彈簧狀管/方形管對,作者制作了一個(gè)可移動(dòng)工作臺,實(shí)現對上面的物體的超慢運輸,不會(huì )周?chē)沫h(huán)境水造成干擾 (圖3e-g)。利用打印出的彈簧狀管/方形管對作為支架,探測器也可以在超慢運動(dòng)的情況下增大監測范圍(圖3h)。
圖3. 仿松塔結構的超慢驅動(dòng)裝置
該工作為理解松塔和其他植物組織的濕度響應形變提供了新的思路和結構基礎,也為開(kāi)發(fā)刺激響應驅動(dòng)器提供了新的物理模型。
該工作被新加坡國立大學(xué)(NUS)的
Cecilia Laschi教授
和意大利理工學(xué)院(IIT)的
Barbara Mazzolai教授
在《
Nature Materials
》雜志同期的News & Views專(zhuān)欄以“Move imperceptibly"為題,進(jìn)行了專(zhuān)題報道。
原文鏈接:
https://doi.org/10.1038/s41563-022-01391-2
來(lái)源:
材料科學(xué)前沿
上一條
用于毫米尺度3D物體操縱的喇叭狀粘附結構——BMF
下一條
科研3D打印機在逆向工程建模中的應用
在線(xiàn)客服
電話(huà)咨詢(xún)
服務(wù)熱線(xiàn):
15261868162
在線(xiàn)咨詢(xún)
關(guān)注公眾號