仿生摩擦学课件.ppt
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- 仿生 摩擦 课件
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1、仿生摩擦学1主要内容仿生学与仿生摩擦学定义1仿生摩擦学分类2仿生摩擦学研究的重点3重要研究进展及发展评述42仿生3456仿生学的定义 仿生学是研究生物系统的结构和性质以为工程技术提供新的设计思想及工作原理的科学。它涉及生物学、生物物理学、生物化学、物理学、控制论、工程学等学科领域。7仿生摩擦学定义 与生命科学的交叉使摩擦学的研究领域和科学基础更加广阔。通过对生物体的减摩、抗粘附、增摩、抗磨损及高效润滑机制的研究,从几何、物理、材料和控制等角度借鉴工程摩擦副的性能,这一领域称为仿生摩擦学。8仿生摩擦学的分类(1)从系统构成上可以分为:摩擦学材料仿生、摩擦学表面形态仿生,前者如仿生复合摩擦学材料、
2、仿生涂层和仿生润滑材料,后者如非光滑几何表面形态仿生、柔性非光滑仿生及仿生耐磨形态等。(2)从摩擦学功能上可以分:减摩仿生、增摩仿生、耐磨仿生及防粘仿生等。 9仿生摩擦学研究的重点 (1)评价和揭示生物材料的摩擦学性能(减摩、耐磨、减黏、增黏等); (2)研究具有优异摩擦学性能的生物结构和材料的宏观几何、材料拓扑、表面织构等几何构形的规律性; (3)研究生物结构和材料的创成规律及仿生制造技术。10重要研究进展及发展评述11一、流固界面的黏附与自清洁仿生 光合作用是植物生长的能量-质量转化环节,叶子是光合作用的器官,因此保持叶子的洁净对植物生长至关重要。1213荷叶效应超疏水和自洁的特性1415
3、 这种超疏水表面,使水滴和粘染物与荷叶表面的实际接触面积变得很小;水在荷叶上形成水滴,实现对污染物的浸润和黏附当水滴从荷叶上滚动时便将污染物颗粒带走,形成降雨即可自清洁其表面,并称这种现象为“荷叶效应”。16 因荷叶具有疏水性,落在叶面上的雨水因表面张力的作用形成水珠,即水与叶面的接触角会大于140度,因此,只要叶面稍微倾斜,水珠就会滚落叶面。此外,滚动的水珠会顺便把一些灰尘污泥的颗粒带走,达到自我洁净的效果。17 Barthlott和Neinhuis发现水在荷叶表面有很高的接触角,这种超常的疏水性,源于荷叶表面复杂的三维介于微米-纳米尺度的表面织构。 莲属和芋的表面形态 18 在超高解析度电
4、子显微镜可以清晰看到: 1.荷叶表面上有许多微小的突起的“小山包”,平均大小约为10微米,平均间距约为12微米。 2.在山包上面长满绒毛(直径约为1nm的蜡质结晶)。 3.在“山包”顶又长出一个馒头状的“碉堡”凸顶。19 在德国“荷叶效应”技术已经获得200多项专利,在纺织品、油漆、玻璃、瓷砖和塑料等领域得到广泛的应用。在我国也得到了很好的应用,如服装面料、涂料、高压输电线上的绝缘器、电饭锅内胆、微波炉等等。20下雨前下雨后21动物的许多部位也同样具有显著的疏水性,如水黾脚掌的疏水性使它能够在水面上健步如飞。22 研究表明,水黾的这种优异的水上特性,并不像以前的学者认为的依靠的是分泌的油脂所产
5、生的表面张力效应。研究发现,水黾是利用其腿部特殊的微纳米结构效应来实现的。空气被有效的吸附在这些取向的微米刚毛和螺旋状纳米沟槽的缝隙内,在其表面形成一层稳定的气膜,阻碍了水滴的浸润,宏观上表现出水黾腿的超疏水特性。对其腿的力学测量表明:仅仅一条腿在水面的最大支持力就达到了其身体重量的15倍。23二、生物脚掌与固体表面的黏附及其仿生技术 动物驱动脚掌的几何形态可分为机械锁合方式、柔性平面接触方式和刚毛接触方式,其中机械锁合方式是几乎所有动物均具有的基本结构。24 图a中,上图和下图分别为前爪和中爪工作时的照片,图中箭头表示爪子对目标面作用力的方向;平面接触式脚掌有时伴随粘性液体(图b),刚毛接触
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