当前位置:首页 >> 学术资讯 >> 科研信息

液体稳定控制领域研究获进展

2026/01/14

文章导读
你是否想过,一个不起眼的杯子,竟能从猪笼草和睡莲中获得“超能力”?中国科学院理化所团队受自然启发,首创“双仿生”防晃容器——无需挡板、不耗能,仅靠界面设计就能让液体在剧烈震荡中纹丝不溢。实验显示,普通杯振荡15次即溢出,而仿生杯经5000次震荡仍滴水不漏,甚至在颠簸行驶的SUV上成功托起四层香槟塔,溢出率为零!这项技术不仅颠覆传统稳液方式,更有望应用于航天推进剂储运、化工安全运输和医疗输液系统,将自然智慧转化为改变工程现实的强大力量。
— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

液体晃动普遍存在于生活与工程场景:从端着的咖啡,到车辆和飞机油箱,再到化工储罐、医疗输液装置。日常溢洒只是小麻烦,但在工程系统中,液体晃动可能影响飞行器姿态控制,引发罐体疲劳损伤,或导致输运过程中的气泡和污染。

近日,中国科学院理化技术研究所研究团队,从猪笼草和睡莲中获得灵感,提出一种全新的“双仿生”防晃容器设计:无需挡板、无需机械结构、无需主动控制,仅依靠界面浸润性的调控和结构设计,即可在复杂动态环境中显著抑制液体晃动。

传统防晃常依赖挡板等内部结构,体积大、适应性差。科研团队选择换一条路——从液体与容器接触的“界面”入手,并从大自然中寻找答案。研究发现,猪笼草捕虫笼内壁呈现明显的分区:上部蜡质区为超疏水,下部消化区为亲水,交界处形成一条“亲水—超疏水”界线。这条界线如同“隐形安全带”,当液面接近界线时,会受到表面张力突变带来的“锁定”效应影响。风洞实验显示,液体在界线附近液面最稳定。睡莲叶的边缘有“缺角”结构,这一结构能够有效耗散水流冲击能量,提高叶片在水面上的稳定性。研究团队将猪笼草的浸润性界线与睡莲的缺角结构相结合,设计出具有“亲水—超疏水界线+缺角结构”的双仿生容器。这一结构既可通过连续3D打印实现,也能在普通纸杯上经过简单改造快速制备。

双仿生设计固然巧妙,但关键还要看它的稳液能力如何。在振荡测试中,普通容器在振荡15次后,液体就开始明显溢出;双仿生防晃容器在同样条件下振荡5000次,液面仍保持稳定,不溢出。这意味着,在完全相同的扰动下,双仿生容器的稳液性能实现数量级的提升。在真实环境中,手持双仿生纸杯行走时液体不再溢出。在其他动态场景如跑步、骑行以及驾驶等,双仿生容器内液体依然稳定,表现出优异的稳定液晃性能。最受到关注的实验来自路测挑战。研究人员用30个仿生杯搭建了一座四层香槟塔,将其固定在一辆SUV车前,以约10km/h的速度连续驶过50个交替布置的减速带。结果显示,仿生杯香槟塔内液体溢出率为0,而使用普通杯搭建的对照香槟塔液体损失40%。这一极具视觉冲击的实验直观验证了仿生容器在极端条件下的稳定性与技术可行性。

研究表明,通过合理设计界面浸润性和容器边缘几何结构,可在不耗能、无需复杂结构的前提下实现优异的稳液效果。从应用角度看,双仿生防晃容器的潜力远不止一个杯子:在化工与危险品运输中,有望用于减小罐体内液体拍击,提高运输安全;在航空航天中,有潜力为推进剂储罐提供被动稳液方案;在医疗与生物试剂输运中,有助于降低振动带来的气泡和交叉污染。在自然界,猪笼草和睡莲早已用各自的方式“驯服”了水。现在,科研人员正把这些隐身在叶片和捕虫笼里的智慧,变成可以走进生活和工程系统的仿生技术。

相关研究成果发表在《科学进展》(Science Advances)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会等的支持。

液体稳定控制领域研究获进展

具有异质浸润性边界的猪笼草结构及风洞实验

液体稳定控制领域研究获进展

异质浸润性界线与缺角结构协同作用显著增强容器稳定液晃能力

液体稳定控制领域研究获进展

双仿生容器在真实动态环境中的系统测试及与普通容器的对比结果


版权声明:
文章来源理化技术研究所,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

相关学术资讯
近期会议

第七届计算机信息和大数据应用国际学术会议(CIBDA 2026)(2026-03-20)

2026年大数据与智能制造国际学术会议(BDIM 2026)(2026-03-20)

第六届智能制造与新材料国际学术会议(IMNM 2026)(2026-03-20)

2026年智慧交通与检测技术国际会议(ITDT 2026)(2026-03-25)

2026年第五届算法、计算和机器学习国际会议(CACML 2026)(2026-03-27)

2026年第六届智能机器人系统国际会议(ISoIRS 2026)(2026-03-27)

2026年人工智能教育技术与数据科学国际学术会议(AIETDS 2026)(2026-03-27)

第六届物联网与智慧城市国际学术会议(IoTSC 2026)(2026-03-27)

第十五届春季国际工程与技术大会 (SCET 2026)(2026-04-17)

2026年金融科技、创新与信息技术国际会议(2026-04-18)

2026化工、材料科学与能源工程国际会议(CMSEE 2026)(2026-4-23)

2026年商业经济与企业管理国际学术会议(ICBEEM 2026)(2026-3-29)

2026年油气储运、勘查技术与地质工程国际会议(OGSEGE 2026)(2026-3-29)

2026年物理学、量子计算与工程力学国际会议(ICPQCE 2026)(2026-4-20)

2026年环境预防与智慧农业国际会议 (SAEP 2026)(2026-4-25)

2026年建筑工程,水利与土木国际会议(BEWRCE 2026)(2026-3-20)

2026年经济研究与现代管理国际会议(ICERMM 2026)(2026-4-25)

2026年新材料与机械电气工程国际学术会议(NMMEE 2026)(2026-3-20)

2026年第八届大数据技术国际会议(ICBDT 2026)(2026-5-22)

2026年土木工程与城市建设、交通国际会议(IACUCTCE 2026)(2026-4-28)

小贴士:学术会议云是学术会议查询检索的第三方门户网站。它是会议组织发布会议信息、众多学术爱好者参加会议、找会议的双向交流平台。它可提供国内外学术会议信息预报、分类检索、在线报名、论文征集、资料发布以及了解学术资讯,查找会服机构等服务,支持PC、微信、APP,三媒联动。
综合推荐区

学术科研网址导航,430+站,定制学术书签

2026年IEEE第六届先进电气,电子与计算.

2026年第五届云计算、计算机视觉和图像处理.

2026年第五届亚洲算法、计算与机器学习国际.

2026年动力学与机械工程国际学术研讨会 (.

2026年IEEE第八届软件工程和计算机科学.

2026年第八届计算机图形学、图像与可视化国.

第八届信息科学、电气与自动化工程国际学术会议.

2026年多尺度人工智能国际会议(MAI 2.

第三届机器学习与智能计算国际学术会议(MLI.

第六届自动化控制、算法与智能仿生国际学术会议.

2026 年第三届计算,机器学习与数据科学国.

第十三届先进制造技术与材料工程国际学术会议 .

第二届人工智能与产品设计国际学术会议 (AI.

2026年量子计算与人工智能国际学术会议(I.

2026年第六届计算机视觉与模式分析国际学术.

第七届机械仪表与自动化国际学术会议(ICMI.

2026年第四届亚洲机器学习、算法与神经网络.

2026年第四届亚洲计算机视觉、图像处理与模.

2026年人工智能与数据挖掘国际学术会议(A.

2026年IEEE第七届计算,网络与物联网国.

2026年第五届网络、通信与信息技术国际会议.

2026年智能机器人与控制技术国际会议(CI.

2026年智能系统与计算国际会议 (ICIS.

2026年电子, 通信与计算机科学国际会议 .

2026年IEEE第三届先进机器人, 自动化.