【摘 要】
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螺旋纤维因其具有独特的螺旋旋转几何结构、三维可拉伸性和形状回复性能受到越来越多的关注,人们已证明在生物医学工程、微电机、传感器和智能领域中具有潜在的应用前景。然而,在微尺度上制备独特新颖的螺旋结构仍然是一个挑战。因此,本文提出一种利用微流控芯片纺丝装置通过精准控制微流体流动和反应动力学的连续纺丝方法,制备出超应变灵敏、结构类南非植物方便面弹簧草螺旋弯曲结构的非典型螺旋微纤维(BT-微纤维),开发其
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螺旋纤维因其具有独特的螺旋旋转几何结构、三维可拉伸性和形状回复性能受到越来越多的关注,人们已证明在生物医学工程、微电机、传感器和智能领域中具有潜在的应用前景。然而,在微尺度上制备独特新颖的螺旋结构仍然是一个挑战。因此,本文提出一种利用微流控芯片纺丝装置通过精准控制微流体流动和反应动力学的连续纺丝方法,制备出超应变灵敏、结构类南非植物方便面弹簧草螺旋弯曲结构的非典型螺旋微纤维(BT-微纤维),开发其在生物医学和传感智能领域中的应用,具体研究内容如下:(1)设计并构建多微通道的PDMS微流控纺丝装置,基
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