微机械动力学研究进展.docx
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1、微机械动力学研究进展 摘 要:作为纳米科技的一个分支,微机械和分子器件的探讨工作受到普遍关注。如何针对纳机电系统器件建立科学适用的力学模型,成为解决纳米尺度动力学问题的瓶颈。微机械是极其重要的一类NEMS器件,分为自然的与人工的两类。人工分子机械是通过对原子的人为操纵,合成、制造出具有能量转化机制或运动传递机制的纳米级生物机械装置。 关键词:微型;机械;动力学;进展; 目前已经胜利研制出多种微机械,如分子马达、分子齿轮、分子轴承等。但在实现微机械工程化与规模化的过程中,由于受理论探讨水平的制约,微机械的探讨工作受到进一步的制约。 一、国内外探讨现状 力学模型 通过引入键长伸缩能、键角弯曲能、键
2、的二面角扭转能以及非键作用能等,形成机械的势能面,使系统总势能最小的构象即为分子机械的稳定构象。采纳分子力学和分子动力学等方法,对分子机械的动态构象与运动规律进行计算。从理论上讲,该模型可以获得分子机械每个时刻精确的动力学性能,但计算工作量非常浩大,特殊是当原子数目较大时,其计算工作量是无法承受的。其次类模型为连续介质力学模型。该模型将分子机械视为桁架结构,原子为桁架的节点,化学键为连接节点的杆件,然后采纳结构力学中的有限元方法进行动力学分析。该模型虽然克服了第一类模型计算量浩大的缺陷,但无法描述各原子中电子的运动状态,故没有考虑分子机械的光、电驱动效应和量子力学特性,所以利用此模型难以对分子
3、机械实施运动限制探讨。 近年来,有学者提出将量子力学中的波函数、结构力学中的能量函数以及机构学中的运动副等理论结合,建立分子机械动力学分析的体铰群模型。在该模型中,将分子机械中的驱动光子、电子、离子等干脆作用的原子以及干脆构成运动副的原子称为体,联接体的力场称为铰,具有准确构象的体铰组合称为群。 探讨现状 1960年,美国科学家、诺贝尔奖获得者RichardFEYNMA首次预言了利用生物化学方法合成分子机械并组装分子工程系统的可能性。在此预言的感召下,很多科学家都致力于分子机械与分子器件的研制工作。特殊是11010年以后,由于扫描隧道显微镜、原子力显微镜的出现,以及测量技术的进步,为单个原子的
4、移动以及原子运动位移和作用力的测试等供应了有力的工具,使分子机械得以迅猛发展。特殊是11011年日本科学家SumioIIJIMA独创了碳纳米管之后,基于碳纳米管的分子器件不断出现。作为分子机械发展的里程碑,11012年美国麻省理工学院KEDREXLER在他出版的Nanosys-tems:MolecularMachinery,Manufacturing,andCom-putation一书中,最先给出了分子机械严谨而科学的定义,并对分子机械的制造方法、分析技术和工程应用等进行了全面介绍,标记着新型交插学科分子机械学的成立,并对典型分子器件构象进行了构思。 2001年,美国纽约高校的HaoYAN等在
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- 微机 动力学 研究进展
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