该研究提出并设计加工了一种无动力液体定向调控的功能表面结构,创造性的通过“疏与堵”有效结合的方式来管理液体的输运方向,引入了拓扑流体二极管的概念。形成类似二极管单向导通效应:使用“Corner effect”疏导液体沿设计方向流动,同时结合“Reentrant effect”控制住液体的反方向运动,两者之间完美结合而互不干扰,实现了长距离的液体自驱动传输。研究揭示了这种微纳功能表面结构的无动力液体定向调控的内在机理,实现了液体无动力、长距离、定向的输运功能。这种流体二极管突破了以往浸润梯度驱动的传输长度限制和不对称结构驱动的铺展速度限制,极大的提高了液体定向传输的效率,并具有广泛的普遍性和稳定性,可以传输性质各异的液体(低表面能液体和高粘性液体),可以沿着不同路径传输液体,可以克服重力传输液体,甚至可以克服温度梯度传输。该流体二极管如此优越的性能使得其在水收集、液体传输、微流体、生物医药、电子冷却等领域有着巨大的应用前景,该研究为微纳功能表面/界面的设计与制造开辟了新的理论方向和技术基础。
无线传感网事业部周晓峰副研究员与香港城市大学博士研究生李加乾为论文共同第一作者,香港城市大学王钻开副教授与美国利哈伊大学Manoj K. Chaudhury教授为论文的通讯作者。
论文地址:http://advances.sciencemag.org/content/3/10/eaao3530
全文下载:http://advances.sciencemag.org/content/advances/3/10/eaao3530.full.pdf
拓扑流体二极管的设计和表征:单个液滴在流体二极管上的单向传输、流体二极管与已报道液体自驱动表面的性能对比
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