【摘 要】
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在人类探索微观世界的进程中,对微观目标物实现操作和控制的需求同宏观尺度一样无处不在。研制精确可靠、成本低廉的微型控制器件,已成为研究者们共同关注的前沿方向之一。本
【出 处】
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中国科学院研究生院(理化技术研究所)
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在人类探索微观世界的进程中,对微观目标物实现操作和控制的需求同宏观尺度一样无处不在。研制精确可靠、成本低廉的微型控制器件,已成为研究者们共同关注的前沿方向之一。本文基于这一重要需求,将微型控制技术分为微型固体操控技术与微型液体控制技术,从全新的角度和原理出发,提出并实现了多种灵巧高效的微型控制方法:针对崭新的微纳米固体操作器件——冰镊,首先利用数值模拟的方法对其典型执行机制进行了深入研究,在此基础上扩展出几类实现冰镊操作器的新型工作原理。通过系统的理论和试验证实,借助于微对流冷却效应可以实现具有良好工作性能及适应能力的冰镊操作器。进而,论文将此种原理的冰镊操作器推进到纳米尺度,并引入自由分子流区的传热模型对其可行性进行了理论评估。此外,还提出热辐射型微纳米冰镊操作器并从理论上进行了评估。在液体操控器件方面,论文对三种微器件提出了新的工作原理。针对依靠流体自身相变来实现流道开启或关闭的微型冰阀,深入研究了其典型执行机制,发展出借助单个冰阀控制微流道阵列的方法,并建立了可对冰阀阵列工作过程实施非接触式监测的红外热成像手段;在微流体驱动方面,论文提出了借助干燥多孔材料与液体之间的主动润湿效应来实现流体驱动的新型润湿驱动泵的工作原理,系统揭示了其工作性能及各种外界影响因素;基于两相流理论,论文对泰勒扩散型微混合器的工作过程进行了理论刻画,进而展示了有效提高混合效率的方案,并引入红外热成像法实现了对微型混合器工作过程的实时监测。本文建立的系列灵巧性微/纳米操控方法,可望在诸多微系统与纳米技术领域中发挥重要作用。
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