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一些聚合物在電、化學(xué)、氣動、光學(xué)或磁刺激下特性的變化使得它們具
有可應(yīng)用于驅(qū)動的獨特性能。通過電刺激來激發(fā)聚合物最易于應(yīng)用和實現(xiàn)
,它們一般被稱為電活性聚合物( EAP)。電刺激導(dǎo)致機械變形響應(yīng)的不斷
改進使得這些材料成為眾多活性聚合物中最具有吸引性的材料之一。此外
,一些EAP材料可將機械應(yīng)變轉(zhuǎn)為電信號,從而用于傳感器和能量收集裝置
。EAP材料在生物激勵機制[也被稱為仿生領(lǐng)域( Bar-Cohen,2005;BarCoh
en和Hanson,2009)]上的應(yīng)用使得以前只能在科幻小說中想象的事情具有
可能性。從20世紀(jì)90年代早期起,就出現(xiàn)了很多EAP類型的材料,并且受到
廣泛的研究( Bar-Cohen,2004)。
由于這些材料相對較新,因此有必要建立它們的學(xué)科和工程基礎(chǔ),其
中包括對其驅(qū)動機制的理解( Bar-Cohen,2004),這些都需要發(fā)展有效的
計算化學(xué)模型、綜合材料科學(xué)、電子機械分析工具和材料加工技術(shù)。為了
最大限度地提高EAP的驅(qū)動性能和可操作性,已經(jīng)開發(fā)了用于其制造、成型
和電極的有效技術(shù)。表征EAP材料響應(yīng)的可靠方法正在被開發(fā),記錄材料性
能的數(shù)據(jù)庫也正在創(chuàng)建。將這些材料
應(yīng)用到日常工業(yè)生產(chǎn)還需要找到能夠解決關(guān)鍵需求的有效方法。2 歷史展
望
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