落地的水滴没有飞溅,而是跳起了芭蕾舞( 五 )

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面对称性 , 提出了液滴碰撞控制的普适性规律 , 实现了多种复杂液滴回弹行为控制 。 ”宋延林说道 。

液滴碰撞后产生高速旋转 , 实现液体平动能向转动能的转化 。 这与水力发电过程中 , 水的动能转化为发电机转子的动能进而产生电能类似 , 液滴碰撞过程中液滴的转动能也能够被收集与利用 。

基于此原理 , 研究人员研制了利用单个液滴进行物体驱动的新型液滴驱动器 , 将图案化浸润性的基底漂浮在磁悬浮系统中 , 水滴落在表面后产生旋转运动 。 当4.8毫克的液滴碰撞到94毫克的基底后 , 能驱动基底以超过50°每秒的角速度转动 。 该研究在水力能量收集与利用、水上漂浮物驱动、高效降温等方面具有广泛的应用前景 。

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宋延林表示 , 这项研究为液体动能的利用(如水利发电)开拓了新的思路和方向 。 比如说 , 可以在合适的地方安装这种微型水能发电装置 , 而不必局限于大江大河上的水力发电站 。 当雨滴落在上面时 , 就能够带动下面的转子转动 , 将动能转换为电能 , 供人们利用 。 (陆成宽)


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