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基于新激光热效应的纤维内粒子的精确操作技术_im体育平台

时间:2020-12-01
本文摘要:在近年来多功能纤维材料技术发展缓慢的基础上,更多种类的纤维不具备检测、光电转换、能量收集和储存等功能。这突破了固体纤维材料内物质固有防卫不能调节仪器的难题,使利用纤维内部物质的人造结构成为更简单的功能结构部件。

纤维材料

在近年来多功能纤维材料技术发展缓慢的基础上,更多种类的纤维不具备检测、光电转换、能量收集和储存等功能。随着纺织品类可以穿电子产品的市场需求大幅减少,多功能纤维和智能纤维织物获得了新的解决方案。但是目前,柔性纤维内部各种功能材料的准确高效的位置、连接及组装等难题妨碍了纤维器械的大规模应用。

最近,中国科学院工程热物理研究所与研究所能源储存研究中心和新加坡南洋理工大学合作,明确提出了基于新激光热效应的纤维内粒子的精确操作技术。突破纤维材料有助于展开内部加工的液体特性。

建立了液体内粒子的精密移动和控制,组装半导体异质功能结构,获得了制作简单高效的纤维内功能结构和部件的新思路。该研究通过二氧化碳激光的精密冷却,将固体纤维材料转化为液体,并在纤维内部制造出可通过仪器调节的马兰戈尼热流。

纤维材料

纤维内构建的粒子可以预测纤维材料的热流转换方向,调整激光来控制粒子移动的方向和速度。这突破了固体纤维材料内物质固有防卫不能调节仪器的难题,使利用纤维内部物质的人造结构成为更简单的功能结构部件。

该研究明确提出的方法是用流体作为载体操纵粒子,对粒子的结构、成分、大小和数量没有选择性,大大扩大了方法的适用范围。以上述原理为基础,得到了利用纤维中半导体材料粒子生产同质性和异质融合的方法,证明了该方法的易用性和在光伏、光伏、热电、储能等多个领域的应用前景。相关成果在《大自然通讯》公开。

该研究受到了中科院国际合作伙伴计划、清洁能源引领的专业反对。


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