据麦姆斯咨询报导,BrownUniversity(美国布朗大学)的研究人员设计出有了一种测量微表面黏附力的新方法。该研究成果刊出于近期的《ProceedingsoftheRoyalSocietyA》,或将有助包括微型运动部件的MEMS器件的设计和生产。对于桥梁和建筑,工程结构必须考量的最重要的力是重力。但对于MEMS(微机电系统,例如智能手机和健美跟踪设备中用于的微型加速度计等)这种尺寸级别的器件,重力的影响比较较小,而材料间的黏附力则显得更为最重要。
“在微观尺寸上最主要的问题是哪些部件不会互相粘附,”布朗大学工程学院助理教授、本研究联合作者HaneeshKesari说道,“如果器件中两个不应当粘附在一起的结构,因为黏附力融合在一起了,那这个器件就无法长时间工作。因此为了更佳地设计MEMS器件,必须一种更佳的方法来测量所用于材料的黏附力。”这就是Kesari及布朗大学两位研究生WenqiangFang和JoyceMok期望在本研究中解决问题的问题。具体地说道,他们期望可以精确测量“黏附力”的大小,亦即分离两个粘附表面所必须的能量。
这项新的研究研发的核心理论是利用微型悬臂梁的热振动来计算出来黏附力,并明确提出了一种测量方法,利用稍作改良的原子力显微镜(AFM)系统来观测微表面黏附力的涉及性质。原子力显微镜的原理示意图标准的AFM系统在运营时有些类似于复古的唱片机,利用一端具备微小针尖的微悬臂落下目标材料,通过检测针尖和目标材料表面之间微小的原子间相互作用力的变化,可以取得作用力的产于信息,从而可以更进一步研究材料的表面性质。
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