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摘要:
压电微悬臂梁是一种灵敏度高、尺寸小的生化传感器.分子或原子在压电微悬臂梁功能化表面的吸附会引起悬臂梁的静态弯曲,通过静态变形可以得到微悬臂梁的表面应力.将表面应力引起的微悬臂梁中性层位置的变化引入建模过程,并与能量法相结合,建立了压电微悬臂梁在单分子层吸附稳定后的静态弯曲理论模型.结果发现在相同吸附表面积和吸附量条件下,压电微悬臂梁的曲率半径随梁厚度减小而减小,随梁杨氏模量的减小而减小;悬臂梁尺寸越小,考虑中性层位置变化对静态变形影响越大;且曲率半径随膜厚比的变化曲线中存在一个拐点,该拐点位置与两种材料的杨氏模量之比大小有关.
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文献信息
篇名 压电微悬臂梁气体传感器静态弯曲模型的研究
来源期刊 传感技术学报 学科 工学
关键词 压电微悬臂梁 气体传感器 吸附势能 静态弯曲
年,卷(期) 2011,(5) 所属期刊栏目 生物化学类传感器
研究方向 页码范围 629-633
页数 分类号 TP212.2
字数 3470字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-1699.2011.05.001
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 赵学增 哈尔滨工业大学机电工程学院 133 1496 19.0 30.0
5 王飞 哈尔滨工业大学机电工程学院 47 225 7.0 12.0
9 景大雷 哈尔滨工业大学机电工程学院 3 13 2.0 3.0
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  • 二级引证文献(2)
研究主题发展历程
节点文献
压电微悬臂梁
气体传感器
吸附势能
静态弯曲
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
传感技术学报
月刊
1004-1699
32-1322/TN
大16开
南京市四牌楼2号东南大学
1988
chi
出版文献量(篇)
6772
总下载数(次)
23
总被引数(次)
65542
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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