羅云的研究方向1。智能材料和智能結構的醫(yī)學應用基礎研究智能材料和智能結構可以集成傳感、驅動等功能,對各種假體、人造器官和治療器械的小型化、微創(chuàng)化的成功研制起著關鍵作用,也是提高長期生物力學相容性的技術保障。
1。智能材料和智能結構的醫(yī)學應用基礎研究智能材料和智能結構可以集成傳感、驅動等功能,對各種假體、人造器官和治療器械的小型化、微創(chuàng)化的成功研制起著關鍵作用,也是提高長期生物力學相容性的技術保障。將智能材料和智能結構的概念引入到假肢的開發(fā)中,對智能假肢進行了一系列創(chuàng)新性研究。
微致動器用于驅動諧振傳感器(如上),使其以諧振頻率振蕩。它們也用于產(chǎn)生某些微系統(tǒng)所需的機械輸出:這可以通過移動微鏡來掃描激光束,或者將激光束從一根光纖切換到另一根光纖;驅動手術刀在顯微外科中的應用;在微量分析系統(tǒng)或微流體系統(tǒng)中驅動微型泵和閥門;它們甚至可以在神經(jīng)輔助應用中用作微電極裝置來刺激神經(jīng)組織。以下部分將簡要介紹產(chǎn)生微致動的各種方法:通過靜電、磁、壓電、液壓和熱產(chǎn)生微致動。
靜電驅動排名第三,略有差距。這可能是最常見和最深入發(fā)展的方法,但由于磨損和粘連,它有些不盡人意,磁致動器通常需要相對高的電流(和高功率),在微觀世界中,靜電致動通??梢蕴峁└玫膯挝惑w積輸出(取決于應用,其極限是在1立方厘米到幾立方毫米設備范圍內的某處)。熱執(zhí)行器也需要比較大的電能,也需要散熱。