打破校史!“双非”高校,首篇Science,标题仅3个词!
高分子科学前沿
2025-08-29 09:20
文章摘要
背景:液体中的空化现象虽常被视为破坏性过程,但蕴含极高能量转换潜力,传统仿生发射方式受限于材料储能密度或难以重复的相变过程。研究目的:提出以空化发动的新范式,通过抑制液体相变直至稳定性极限,实现超高功率输出,突破小尺度装置起动速度与功率瓶颈。结论:研究展示了光热、电火花和超声触发空化发射的可行性,在毫米级器件中实现高速加速和高能量效率,并验证了其在跳跃、游泳及仿生应用中的通用性与可控性,为微型机器人和生物医学应用提供新途径。
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