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西安交大邵金友、田洪淼團隊《Adv. Sci.》:開發(fā)出面向極端不平整表面和振動環(huán)境的自適應(yīng)粘附結(jié)構(gòu)
2023-05-11  來源:高分子科技

  仿生干粘附結(jié)構(gòu)依賴于與界面間的范德華力作用,可對不同材料和表面產(chǎn)生強大的粘附能力,已在運輸機械臂、攀爬機器人、生物貼片等領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。盡管在結(jié)構(gòu)優(yōu)化和材料探索等方面取得了重大進展,但仿生干粘附材料的適應(yīng)性和穩(wěn)定性仍面臨很大挑戰(zhàn)。首先,在復(fù)雜非平整表面實現(xiàn)共形接觸非常困難,尤其是一些具有極端形貌特征的物體(界面顆粒、輪廓突變的零件等)。接觸不良引起的應(yīng)力集中,很容易導(dǎo)致裂紋擴展,削弱粘附性能。此外,如何避免機器人操作中常見的振動效應(yīng)對粘附狀態(tài)的影響仍是具有挑戰(zhàn)性的,這決定了抓取和運輸操作的穩(wěn)定性和安全性。因為即使是輕微的振動,也會使某一區(qū)域的接觸狀態(tài)極度不穩(wěn)定,造成裂紋迅速發(fā)生并蔓延的風險。因此,提高對不規(guī)則表面的適應(yīng)性,同時保持穩(wěn)定的抗振動能力是推動仿生干粘附結(jié)構(gòu)工程應(yīng)用的關(guān)鍵支撐。


從“微尺度模擬”到“多尺度仿生


  近期,西安交通大學邵金友、田洪淼團隊提出了一種基于壁虎腳掌多尺度仿生的面向極端不平整表面和振動環(huán)境的自適應(yīng)粘附結(jié)構(gòu),不同于傳統(tǒng)的僅關(guān)注微觀結(jié)構(gòu)尺度的仿生策略,該研究結(jié)合了壁虎足底微觀接觸末端()、介觀支撐層(薄片層)和宏觀襯底(肌肉組織)多尺度協(xié)同影響機制。“蘑菇形”微結(jié)構(gòu)用來模擬剛毛陣列并提供類似的粘附性;中間層進行了物理切割使得纖維陣列在介觀尺度上離散化分布,以模擬相互獨立的薄片層;同時,底層襯底設(shè)計為多孔結(jié)構(gòu),以實現(xiàn)肌肉的自適應(yīng)貼合性。通過多孔特性和物理切割的耦合,有效地實現(xiàn)了界面力學解耦和裂紋抑制,從而賦予了粘附結(jié)構(gòu)優(yōu)異的適應(yīng)性。實驗證明基于多尺度仿生的粘附結(jié)構(gòu)可以成功的抓取具有典型突變特征的機械零件(真空吸盤、焊盤、IC電路板),如圖1所示。此外,襯底的多孔特性可以有效緩沖外界沖擊從而賦予了粘附結(jié)構(gòu)出色的抗振動能力,大大提高粘附結(jié)構(gòu)在復(fù)雜環(huán)境下的粘附穩(wěn)定性。相關(guān)研究成果以“Bioinspired Dry Adhesives for Highly Adaptable and Stable Manipulating Irregular Objects under Vibration”為題發(fā)表《Advanced Science》上,西安交通大學王鐸睿博士為論文的第一作者。 


多尺度仿生粘附結(jié)構(gòu)設(shè)計思路


多孔形態(tài)與物理切割耦合作用下的粘附機制


  多尺度仿生粘附結(jié)構(gòu)對于典型的非平整表面展現(xiàn)出良好的粘附性能。實驗證明,對具有不同曲率的內(nèi)凹面和外凸面,多尺度仿生粘附結(jié)構(gòu)相比傳統(tǒng)的粘附結(jié)構(gòu)最大可提升一個數(shù)量級,如圖2所示。更重要的是,這種提升僅在多孔形態(tài)和物理切割相互耦合時才可以達到,單純進行物理切割或具備多孔特征的粘附結(jié)構(gòu)提升效果并不明顯。數(shù)值模擬進一步證實了這種耦合作用機制是來源于孔隙特征導(dǎo)致的低彈性模量和物理切割引起的裂紋俘獲效應(yīng),當裂紋擴展到切口處會被迫重啟,而低模量擴大了接觸面積使得更多的物理切口參與其中,大大抑制了裂紋的擴展,提升了界面的粘附,如圖3所示。此外,孔隙的存在使得整個界面的應(yīng)力分布呈正弦分布,有效降低了應(yīng)力集中,也對粘附過程起到了積極的作用。得益于此,多尺度仿生粘附結(jié)構(gòu)對界面誤差的補償作用效果顯著,無論是角度誤差還是臺階誤差,相比傳統(tǒng)的粘附結(jié)構(gòu)都實現(xiàn)數(shù)量級的提升,如圖4所示。 



多尺度仿生粘附結(jié)構(gòu)的粘附特性 



多尺度仿生粘附結(jié)構(gòu)的粘附增強機制 



多尺度仿生粘附結(jié)構(gòu)的誤差補償作用


結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計策略


  通過探索離散化程度、切口深度、頂層厚度等工藝參數(shù)對粘附性能的影響,該研究建立了多尺度仿生粘附結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計準則。實驗結(jié)果表明,更高的離散化程度和更深的切口深度可以帶來更好的粘附效果,如圖5所示。有趣的是,頂層厚度與粘附性能之間并不是簡單的線性關(guān)系,而是類似于正態(tài)分布,這可以歸因于頂層薄膜的力學性能和界面粘結(jié)狀態(tài)之間的權(quán)衡。頂層厚度過大,會增加抗彎剛度,降低界面的適應(yīng)性。然而,當頂層厚度過小時又會削弱薄膜與襯底之間的結(jié)合強度,依然不利于高強度粘附。由于襯底層內(nèi)部的纖維直徑約為100 μm,因此略大于此值的頂層厚度設(shè)計不僅可以滿足結(jié)合強度的要求,且可以實現(xiàn)彎曲剛度和柔韌性的最佳組合。此外,該研究還發(fā)現(xiàn)不同的孔隙率會影響多孔襯底的拉壓模量,從而改變粘附性能?紫堵试礁撸瓑耗A康谋戎翟酱,相應(yīng)的粘附性能也更加突出。 



多尺度仿生粘附結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計


高適應(yīng)性高穩(wěn)定性抓取展示


  基于優(yōu)異的適應(yīng)性和裂紋抑制作用,研究團隊針對機器人操作中的幾個特殊場景對多尺度仿生粘附結(jié)構(gòu)進行了應(yīng)用驗證。首先是面向顆粒表面的適應(yīng)性抓取,如圖6所示。作為一種典型的極端表面,傳統(tǒng)的粘附結(jié)構(gòu)很難實現(xiàn)共形接觸。而多尺度仿生粘附結(jié)構(gòu)可以輕松的完成抓取,顆粒被擠壓在某些離散單元的底部,并不影響剩余的離散單元與界面保持有效接觸,極大拓寬了粘附結(jié)構(gòu)在諸如多塵等特殊環(huán)境下的應(yīng)用范圍。此外,研究團隊還自行搭建了振動測試平臺,對多尺度仿生粘附結(jié)構(gòu)的抗振特性進行了驗證,如圖7所示。傳統(tǒng)的粘附結(jié)構(gòu)在振動環(huán)境下的粘附狀態(tài)僅能維持幾秒,而多尺度仿生粘附結(jié)構(gòu)可以保持長達一分半鐘。這是由于當系統(tǒng)受到振動干擾時,孔隙可以起到緩沖作用,吸收部分振動引起的能量累積。此外,物理切口的存在減弱了每個粘附單元之間產(chǎn)生的擠壓和摩擦等機械相互作用,從而保證了整個接觸區(qū)域的粘附穩(wěn)定性。這種抗振動能力的顯著提高有利于提升粘附結(jié)構(gòu)在目標物體操作中的穩(wěn)定性和安全性。 



6多尺度仿生粘附結(jié)構(gòu)顆粒抓取展示



 7多尺度仿生粘附結(jié)構(gòu)抗振效果展示


  邵金友、田洪淼團隊長期致力于微納結(jié)構(gòu)仿生粘附相關(guān)研究,已經(jīng)在界面粘附機制、仿生粘附結(jié)構(gòu)制備、智能機器人開發(fā)等領(lǐng)域做出諸多創(chuàng)新性工作。本研究所提出的多尺度仿生設(shè)計策略解決了極端不平整表面和振動環(huán)境下穩(wěn)定粘附的難題,有助于推動人造粘附材料從實驗室走向工程應(yīng)用。此外,該策略考慮了纖維陣列與襯底之間的彈性耦合作用,可拓展至不同微觀特征的接觸末端,為粘附材料和工程應(yīng)用(如物體操縱和運輸)發(fā)展開辟一條新的途徑。


  原文鏈接:https://doi.org/10.1002/advs.202302512

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