当前位置: X-MOL 学术Nano Energy › 论文详情
Our official English website, www.x-mol.net, welcomes your feedback! (Note: you will need to create a separate account there.)
由摩擦纳米发电机驱动的电润湿介质
Nano Energy ( IF 16.8 ) Pub Date : 2022-04-27 , DOI: 10.1016/j.nanoen.2022.107310
Chao Wang 1 , Xiangming Li 1 , Yangfan Qiu 1 , Liang Wang 1 , Congming Li 1 , Guifang Liu 1 , Gangqiang Liu 1 , Qinwen Zheng 1 , Xiaoliang Chen 1 , Hongmiao Tian 1 , Chunhui Wang 1 , Jinyou Shao 1
Affiliation  

介质电润湿 (EWOD) 是一种用于控制固体表面的液体润湿行为的通用技术,但通常依赖于体积庞大且复杂的电源来提供高驱动电压,这在很大程度上限制了小型化、便携性和多功能的实际应用一体化。在这里,展示了一种由具有可调高压输出的摩擦纳米发电机 (TENG) 驱动的机械刺激控制的 EWOD 策略,该策略允许通过机械刺激来操纵液体的润湿性。实验研究了 TENG 驱动的 EWOD 过程中电压传递和接触角响应的物理行为,并通过电路模型揭示了潜在机制,它可以为机械刺激控制的 EWOD 系统的设计和优化提供一般指导。作为该策略在微细加工领域的衍生应用,进一步开发了一种自供电电毛细管填充和微成型方法,可以方便地制造原本难以成型的微结构。这种机械刺激控制的 TENG 驱动的 EWOD 策略还显示出不仅适用于液体预聚物,而且适用于去离子水和离子液体的不同液体系统,这可能会扩展到涉及可调润湿性或液体填充/渗透的更多功能应用,例如可穿戴微流体或芯片实验室、多孔电极的电解质填充和按需药物渗透系统。作为该策略在微细加工领域的衍生应用,进一步开发了一种自供电电毛细管填充和微成型方法,可以方便地制造原本难以成型的微结构。这种机械刺激控制的 TENG 驱动的 EWOD 策略还显示出不仅适用于液体预聚物,而且适用于去离子水和离子液体的不同液体系统,这可能会扩展到涉及可调润湿性或液体填充/渗透的更多功能应用,例如可穿戴微流体或芯片实验室、多孔电极的电解质填充和按需药物渗透系统。作为该策略在微细加工领域的衍生应用,进一步开发了一种自供电电毛细管填充和微成型方法,可以方便地制造原本难以成型的微结构。这种机械刺激控制的 TENG 驱动的 EWOD 策略还显示出不仅适用于液体预聚物,而且适用于去离子水和离子液体的不同液体系统,这可能会扩展到涉及可调润湿性或液体填充/渗透的更多功能应用,例如可穿戴微流体或芯片实验室、多孔电极的电解质填充和按需药物渗透系统。这允许以方便的方式制造原本难以成型的微结构。这种机械刺激控制的 TENG 驱动的 EWOD 策略还显示出不仅适用于液体预聚物,而且适用于去离子水和离子液体的不同液体系统,这可能会扩展到涉及可调润湿性或液体填充/渗透的更多功能应用,例如可穿戴微流体或芯片实验室、多孔电极的电解质填充和按需药物渗透系统。这允许以方便的方式制造原本难以成型的微结构。这种机械刺激控制的 TENG 驱动的 EWOD 策略还显示出不仅适用于液体预聚物,而且适用于去离子水和离子液体的不同液体系统,这可能会扩展到涉及可调润湿性或液体填充/渗透的更多功能应用,例如可穿戴微流体或芯片实验室、多孔电极的电解质填充和按需药物渗透系统。





"点击查看英文标题和摘要"

更新日期:2022-04-29
down
wechat
bug