聚合物微机械的飞秒激光加工及驱动研究

聚合物微机械的飞秒激光加工及驱动研究

论文摘要

“微机械”的概念最早提出于上个世纪六十年代,以器件的特征尺寸或操控尺寸在微米量级为特征。直到八十年代,第一台静电驱动微马达被成功研制,微机械开始快速发展起来。迄今为止,其产品已经被广泛应用于生物医疗、环境监测、交通运输、自动化控制、航空航天和国防建设等领域。微机械的制备与驱动很大程度上依赖MEMS工艺,随着MEMS工艺的不断成熟,微米级,甚至纳米级微机械相继出现。然而,微机械尺寸的缩小为其驱动带来不便,传统的微机械驱动技术已显得有些力不从心。因此,开发一种新型微机械制备与驱动技术十分必要。近年来,聚合物微加工技术日趋成熟,这为微机械的制备提供了新的思路。本文在此背景下,提出利用飞秒激光双光子微纳加工这一强大的三维微加工平台,设计、制作了多种微机械,并着力研究、开发了微机械的磁力遥控驱动和溶剂响应驱动两种新型的驱动方式。1.磁力驱动方面磁力驱动是指利用磁场实现力或者力矩无接触传递的一种驱动方式,它具有非接触性和生物相容性等优点。磁力驱动的这些优点使其在生物医药领域显示出了广阔的应用前景。然而,对于聚合物微机械来说,磁性材料(如Fe304纳米粒子)由于存在兼容性差等问题很难大量掺入到聚合物之中。因此,磁驱动技术一直无法应用于聚合物微机械。在本论文中,我们介绍了一种利用飞秒激光加工磁流体光刻胶制备聚合物微机械的方法,并对其进行了磁遥控驱动。实验上,我们首先利用高温分解法制备出粒径均一、分散性好的Fe304磁性纳米粒子,粒子的粒径约为6nm。经过对纳米粒子进行表面改性处理,将PO3-TMPTA材料修饰在粒子表面,从而改变了纳米粒子在有机溶剂中的分散性质。实验结果表明:原本只能均匀分散在非极性溶剂中的纳米粒子,经过表面改性处理后能够长期均匀、稳定的分散在MA等极性溶剂中。将改性后的Fe304纳米粒子溶解到BMA中,与P03-TMPTA、TPO、Irgacure 819按照一定比例混合,配制成磁性光刻胶。由于纳米粒子的性能得到了改善,大大提高了微机械的加工精度。与含有共沉淀法合成的粒子的微结构27.5nm的表面粗糙度相比,含有改性后高温分解法合成的粒子的结构表面粗糙度仅为4.9nm。利用飞秒激光对该磁性光刻胶进行双光子微纳加工,制作了微弹簧结构,在磁场中对其进行了拉伸驱动。实验结果表明,弹簧结构能够敏感的对外界磁场做出响应。在磁场强度3000Gs的条件下,其形变量能够达到81μm,是其自由状态下自身长度的2.25倍,可谓驱动效果明显。随后,作者又设计、加工了结构更为复杂,功能性更强的微涡轮结构,并对其在磁场中的运动做了研究。实验结果表明:通过与含有共沉淀法合成的纳米粒子的涡轮相比,含有高温分解法合成的纳米粒子的涡轮表面更加光滑,运动时受到的阻力更小。因此,该涡轮旋转的稳定性和转速均明显优于前者。实验测得,含有高温分解法合成的纳米粒子的涡轮在旋转磁场中最高转速超过400r/min。通过飞秒激光倒置加工技术,作者成功的将磁性微涡轮生长在微流控通道内,将其作为一种高效的主动混合器件,有望解决微观领域内溶液混合困难的问题。2.溶剂响应驱动方面刺激性聚合物的响应特性为聚合物微机械的驱动提供了可行性,然而,这些具有响应性的聚合物通常与器件的制备工艺不兼容。而常规的光敏聚合物虽然可对其进行高精度微纳加工,却没有明显的响应特性。在这种器件的制备与响应特性的矛盾中,我们提出利用调控实验参数以设计器件响应特性的方法,实现了对普通光敏聚合物微结构的溶剂响应驱动。众所周知,交联的高分子聚合物材料在有机溶剂中能够发生不同程度的溶胀/收缩现象。从这一现象出发,本文研究了丙烯酸酯类光敏树脂和PDMS的宏观块体以及微观结构对不同溶剂的溶胀、收缩行为,发现激光加工出的聚合物微纳米结构有着非常明显的溶剂响应性质。以丙烯酸酯类光敏树脂为例,聚合物微结构在溶度参数与其相近的溶液中溶胀,而在溶度参数与其相差较大的溶剂中收缩。我们首先利用飞秒激光双光子微纳加工制作了微米线结构,并对其进行了溶剂响应的可靠性测试。实验结果显示:微米线在连续溶胀/收缩50次以后形变量仍然保持在17%左右,与初始时相当,具有非常高的可靠性,完全满足作为微机械驱动力的需要。作为溶剂响应驱动的展示,作者设计、加工了基于微米线收缩驱动的滑块结构。该滑块能够在正己烷的刺激下,沿着轨道向前滑行。通过调节微米线的激光扫描步长,作者有效的调控了聚合物的密度,也就调控了结构对溶剂刺激的敏感度,进而实现了对滑块结构的可控驱动。这部分还对滑块移动的距离和微米线的直径与激光扫描步长的依赖关系做了定性分析。实验结果显示:滑块移动的距离随激光扫描步长增加而增加,而微米线的直径随激光扫描步长增加而减少。在此基础上,作者根据飞秒激光加工灵活、可设计的技术特点,设计了由激光扫描步长不同而导致的内、外两层聚合物密度不同的双层结构。此种结构虽然材料相同,但由于加工条件不同,呈现出内、外两层对外界刺激响应程度不同的独特现象。当用正己烷刺激该结构时,结构能够发生定向弯曲,当用丙酮刺激时,结构能迅速恢复原状。这种弯曲/恢复动作能在外界的不断刺激下反复的进行。作者以这种双层结构为结构单元,设计、加工了能够在正己烷中“握紧”,在丙酮中张开的微机械手。通过倒置加工的方式,将其加工在光纤侧壁上,通过对光纤的三维操作,实现了对微机械手的大范围三维精确定位。最终,作者用该机械手完成了对微球的抓取、运输、释放等一系列动作,实现了其作为“手”的基本功能。本文成功制备了磁遥控驱动的聚合物微机械器件,通过对磁性纳米粒子进行表面改性处理,解决了纳米粒子与光刻胶相容性差的关键技术问题,大幅提高了其加工精度,从而使磁性微机械工作时的可靠性和稳定性显著提升。另-方面,我们首次利用高分子聚合物的溶胀/收缩现象制作了溶剂响应微机械,并对其实现了微观操控。本文在微机械驱动方面的创新性研究,开拓了微机械的制备与应用,为微机械的发展注入了新的活力。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 前言
  • 第一节 微机械简述
  • 1.1.1 微机械的概念
  • 1.1.2 微机械的加工方法
  • 1.1.3 微机械的驱动方式
  • 第二节 飞秒激光微纳加工技术简介
  • 1.2.1 光化学基本原理
  • 1.2.2 飞秒激光微纳加工及其特点
  • 第三节 本工作设计思路
  • 第二章 磁流体光刻胶的制备与磁遥控微机械的激光加工
  • 第一节 磁流体光刻胶的制备
  • 3O4纳米粒子的合成及表面改性'>2.1.1 Fe3O4纳米粒子的合成及表面改性
  • 3O4纳米粒子的表征与讨论'>2.1.2 Fe3O4纳米粒子的表征与讨论
  • 2.1.3 磁流体光刻胶的配制
  • 第二节 微弹簧的激光加工与磁遥控驱动
  • 2.2.1 实验装置
  • 2.2.2 微弹簧的飞秒激光加工
  • 2.2.3 微弹簧的磁遥控驱动
  • 第三节 微流控芯片中微搅拌器的激光加工与磁遥控驱动
  • 2.3.1 激光加工精度的优化
  • 2.3.2 微流控芯片中微混合器的飞秒激光加工
  • 2.3.3 微流控芯片中微混合器的磁遥控驱动
  • 第四节 本章小结
  • 第三章 聚合物微结构的溶剂响应行为及微驱动
  • 第一节 引言
  • 3.1.1 刺激响应聚合物材料简介
  • 3.1.2 溶剂响应聚合物的溶胀与收缩
  • 第二节 丙烯酸酯类光敏树脂的溶剂响应行为
  • 3.2.1 模型的设计与激光加工
  • 3.2.2 PBMA微米线溶剂响应特性
  • 第三节 溶剂响应微器件的制备与可控驱动
  • 3.3.1 微滑块器件的加工与驱动
  • 3.3.2 激光加工对器件溶剂响应特性的调控
  • 第四节 本章小结
  • 第四章 溶剂响应微机械手的制备与操控
  • 第一节 微机械手双层结构模型的设计及加工
  • 4.1.1 微机械手模型的设计
  • 4.1.2 微机械手的激光加工
  • 第二节 微机械手的基本功能与操控
  • 4.2.1 微机械手的溶剂响应驱动
  • 4.2.2 微机械手的大范围三维精确定位
  • 4.2.3 微机械手抓取、搬运与释放微球
  • 第三节 本章小结
  • 第五章 结论
  • 参考文献
  • 攻读博士学位期间取得的科研成果
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].飞秒激光应用前沿[J]. 国际学术动态 2010(02)
    • [2].飞秒激光直写铜微电极研究[J]. 中国激光 2019(10)
    • [3].宁夏全飞秒激光高峰论坛暨宁夏眼视光系列论坛启动仪式圆满落幕[J]. 宁夏医学杂志 2018(05)
    • [4].飞秒激光在航空航天领域的应用[J]. 军民两用技术与产品 2018(13)
    • [5].飞秒激光背部湿刻石英玻璃微通道的研究[J]. 激光技术 2017(02)
    • [6].基于飞秒激光时空聚焦技术的三维微纳加工[J]. 激光与光电子学进展 2017(04)
    • [7].飞秒激光改变聚苯乙烯的润湿性[J]. 光电工程 2017(04)
    • [8].飞秒激光加工蓝宝石超衍射纳米结构[J]. 物理学报 2017(14)
    • [9].微信平台在全飞秒激光近视手术患者术后随访护理中的应用研究[J]. 中外女性健康研究 2016(10)
    • [10].飞秒激光改性硅材料的物理机理及其性质研究[J]. 科学家 2016(16)
    • [11].材料微加工中飞秒激光的应用分析[J]. 知音励志 2017(05)
    • [12].飞秒激光手术新进展[J]. 人人健康 2017(12)
    • [13].观察夏天无滴眼液治疗鹰视FS200飞秒激光术后视疲劳的临床效果[J]. 饮食科学 2017(06)
    • [14].飞秒激光直写制备蛋白质功能化器件[J]. 激光与光电子学进展 2013(08)
    • [15].飞秒激光LASIK术的围术期护理[J]. 解放军护理杂志 2013(17)
    • [16].飞秒激光[J]. 初中生世界(八年级物理) 2012(Z6)
    • [17].飞秒激光[J]. 初中生世界(初二物理版) 2009(Z6)
    • [18].10TW装置飞秒激光传输与布局的设计[J]. 中国原子能科学研究院年报 2011(00)
    • [19].惊人的飞秒激光[J]. 科学中国人 2008(03)
    • [20].聚酰亚胺薄膜飞秒激光蚀刻和激光诱导活化后化学镀铜[J]. 电镀与涂饰 2020(21)
    • [21].平顶飞秒激光经圆锥透镜在熔融石英中成丝及超连续辐射[J]. 物理学报 2020(04)
    • [22].飞秒激光微纳加工技术在多种材料加工领域的应用[J]. 科技资讯 2020(09)
    • [23].飞秒激光仿生制备极端浸润性表面[J]. 科学通报 2019(12)
    • [24].我国飞秒激光临床研究主题的可视化分析[J]. 甘肃医药 2019(02)
    • [25].飞秒激光过饱和掺杂硅材料的研究及发展[J]. 光电工程 2017(12)
    • [26].飞秒激光手术围手术期的护理[J]. 中国激光医学杂志 2018(02)
    • [27].飞秒激光辅助白内障手术16例护理配合与体会[J]. 中国乡村医药 2018(11)
    • [28].全飞秒激光连续撕镜法[J]. 中国眼耳鼻喉科杂志 2018(05)
    • [29].空气中相位板调制下的飞秒激光成丝过程[J]. 中国科学院大学学报 2017(01)
    • [30].飞秒激光成丝制备毫米级深孔[J]. 中国激光 2017(04)

    标签:;  ;  ;  ;  

    聚合物微机械的飞秒激光加工及驱动研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢