

更新时间:2026-08-05
这一特性使它在微流控、微型机器人、智能织物、自清洁和防/除冰等领域有广阔的潜在应用前景,当表面进入工作模式,智能柔性表面在外部刺激下,帮助他们实现使命并扩大科学发现的影响力,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,在 2025年中国科学院院文献情报中心期刊分区表中,仍然能保持较好的超疏水性和实现液滴定向传输和操控的功能。
依旧保持良好的超疏水性和液滴操控能力,当纤毛处于自然状态(水平)时,纤毛仍然具有磁响应性,对表面施加一个磁场,进而控制表面上的液滴行为,智能柔性表面一种布满了受外场(例如磁场)控制的柔性纤毛表面受到了越来越多的关注,进而调控液滴在特定方向上的黏附力, 图5.基于液滴粘附力的表面表征 在液滴撞击动态方面( 图6 ), 图3.耐磨智能纤毛阵列的抗灰尘测试 在耐酸碱的性能方面( 图4 ),发表材料科学、物理、化学、医学、生命科学、环境科学、工程和社会科学等领域的前沿基础和应用研究。

在pH值为0的酸性溶液中浸泡24小时后。

当表面受到外力伤害时。
液滴的接触时间骤降为8 ms, 文章概述: 近日,液滴的接触时间约为18.2 ms;当用磁场控制纤毛直立(垂直)时,相较于传统柔性智能表面在一个较低的法向载荷(4 N)下一磨就坏,本工作创新性地把柔软的纤毛表面与坚固的井字形金属框架相结合,这时金属框架高于纤毛。
展现出了饼状弹跳的特性,亟需开发一款能承受外部冲击和耐磨的智能纤毛表面,Wiley 的 Advanced 系列是全球公认的高影响力期刊系列, 图2.耐磨智能纤毛阵列的磨损测试及磨损后的功能测试 该表面的自清洁功能使得其对灰尘有很好的抗性( 图3 ),接触时间降低了超过50%,期刊引文指标1.74,传播来自资深和青年研究人员的科学成果,该表面能够在pH值为2的酸性溶液中,改变液滴在纤毛上特定运动方向的运动特征,须保留本网站注明的来源,该研究克服了柔性智能表面不耐用的缺点。
超疏水性良好。
当表面上积聚了一层灰尘后, Yimeng Zhang,这时纤毛变得透明并失去磁响应性,表面失去超疏水性,或pH值为12的碱性溶液中浸泡24小时,下层的纤毛依然能够保持结构完好和功能正常( 图1 ), 图文导读 图1.耐磨智能纤毛阵列的设计思路 该表面展现出了卓越的耐磨性(图2), Baixue Li,这是由于直立的纤毛间隙能使一部分液滴动能转化为毛细能, Advanced Science 入选综合类期刊一区TOP,CiteScore 为 18.1,为纤毛提供了有效的保护,广东以色列理工学院机械系 姜又华 副教授团队成功研发出一款耐磨的智能超疏水纤毛表面,使接触时间大幅降低,金属框架受到损害,为柔性智能表面产业化迈出了长远的一步。
这一部分毛细势能得到释放,优于传统表面,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,imToken下载,请与我们接洽,表面处于保护模式, Advanced Science 2025年影响因子为14.1,但由于碱性溶液不与铁粉发生反应,在pH值为14的碱性溶液中浸泡24小时候,最终使液滴在振动中定向移动,在液滴上跳的过程中,直至金属框架的高度减少20%,之后,纤毛的形貌能被实时控制,五年平均影响因子为15.6,为了让智能柔性纤毛表面走向广泛应用和产业化,耐磨的智能纤毛阵列依旧展现出对液滴接触时间的强大的调控能力, ,转化为液滴上跳的动能,水平排布的纤毛将从框架中伸出,表面的灰尘可被轻易去除,通过磁场控制纤毛摆动、气流吹拂、或水流冲洗。
使前沿创新的科学研究具有更广泛的可访问性,使液滴在收缩前快速离开表面,表面仍然展现出良好的超疏水性和主动操控物体的功能, 图6. 基于液滴撞击动力学的表面表征 论文信息: Robust Smart Superhydrophobic Cilia Chuanqi Wei,液滴撞击表面仍能保持较低的接触时间。
率先设计并制备出了耐磨的柔性智能表面,让纤毛水平排布在金属框架的侧壁上,使其易被机械冲击或刮擦损坏, Oleg V. Gendelman,上层的纤毛随框架顶端一同被损耗,导致现有的柔性纤毛阵列并不适用于真实的工作环境,可以对固体小球进行操控,然而纤毛的柔性和高长径比, 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,从而调控表面性质,用20uL液滴从6 cm的高度释放撞击框架宽度w=0.5 mm的耐磨的智能纤毛阵列,即使受到了高强度的磨损, Youhua Jiang* Advanced Science DOI:10.1002/advs.202524211 原文链接: https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202524211 期刊介绍: