极低的电压有助于控制液态金属的表面张力

一组研究人员开发了一种新的方法,通过施加极低的电压来控制液态金属的表面张力。这种方法为先进的可重构天线和电子电路提供了希望。

由于其大的表面张力,液体金属通常形成球形。通过将小电压施加到水中的金属中,表面氧化物在金属表面上形成并降低表面张力。逆转偏置可以去除氧化物并将金属返回到大的表面张力。这些现象可用于控制金属的形状并使其进入毛细管中。点击放大。图片信用:穆罕默德汗。

该技术基于这样一个事实,即可移动的金属氧化皮的行为类似于表面活性剂,它降低了流体和金属之间的表面张力。

研究人员从北卡罗莱纳州立大学,使用镓和铟液态金属合金进行研究。普通合金具有高500(Mn)/ m的表面张力,使金属形成为球形斑点。当施加小于1V的正电荷时,发生电化学反应,其导致在液态金属表面上形成氧化物层。这急剧降低了表面张力至约2Mn /米。

北卡罗来纳州立大学化学和生物分子工程副教授Michael Dickey博士说,由于重力的作用,表面张力的变化使得液态金属像煎饼一样扩散。

研究小组证明,当电荷的极性变为负极时,氧化物被去除,原来的高表面张力得到恢复。这证明了表面张力变化的可逆性。研究人员发现,微小的改变电压可以调节表面张力。

Dickey进一步指出,这种新技术可以用于控制液态金属的移动,可以在完成/断开电路、修改天线形状、MEMS、光学和光子器件以及微流控通道中找到应用。

形状可重新配置液态金属

在早期研究中,Dickey的实验室已经示出了一种用于3-D液体金属印刷的新技术,其中液态金属通过使用在空气中形成的氧化物层保持其形状。

本研究已在美国国家科学院的诉讼程序上在线公布。欧洲杯线上买球

参考

斯图亚特·米尔恩

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斯图亚特·米尔恩

斯图尔特毕业于威尔士大学卡迪夫学院,获得工业产品设计一级荣誉学位。在一家参与LED照明解决方案的初创公司工作后,Stuart决定利用azonnetwork的机会。在AZoNetwork的过去五年中,Stuart一直致力于开发行业领先的产品系列,提高客户体验,改善内部系统,旨在为客户提供显著的价值,辛苦赚来的营销资金。在他的业余时间,斯图尔特喜欢通过创作艺术作品和继续他对素描的热爱来继续他对艺术和设计的热爱。在未来,斯图尔特想继续他对旅行的热爱,探索新的和令人兴奋的地方。

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    米尔恩,斯图尔特。(2019年2月08日)。非常低的电压有助于控制液体金属的表面张力。AZoM。从9月05,05,2021从//www.wireless-io.com/news.aspx?newsid = 42397中检索。

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    米尔恩,斯图尔特。极低电压有助于控制液态金属的表面张力。氮杂.2021年9月05。< //www.wireless-io.com/news.aspx?newsID=42397 >。

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    米尔恩,斯图尔特。极低电压有助于控制液态金属的表面张力。AZoM。//www.wireless-io.com/news.aspx?newsID=42397。(2021年9月5日生效)。

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    米尔恩,斯图尔特。2019年。极低的电压有助于控制液态金属的表面张力.viewed September 21, //www.wireless-io.com/news.aspx?newsID=42397。

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