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研究背景 1787年,德国物理学家恩斯特·克拉尼使用小提琴弦拉动金属板侧边,金属板上的沙子自动排列成各种复杂的图案,形成著名的“克拉尼图形”。后来,人们发现重沙聚集的地方为金属板振动的波节,形成的图案称为“正克拉尼图形”,轻沙聚集的地方为金属板振动的波腹,形成的图案称为“反克拉尼图形”。 自克拉尼的演示实验起,利用声波操控物体的技术至今已经发展了两百多年,并在近二十年形成了火热的“声镊 (acoustic tweezer)”领域。然而,正反克拉尼图形还未在液体环境中复现,即重颗粒聚集在波节,轻颗粒聚集在波腹。 研究内容 近日,西安交通大学 郝南京教授 带领研究团队在微流控芯片上研究了悬浮颗粒和下沉颗粒在体声波作用下的声泳行为和其机理,并成功复现液体环境中的正反克拉尼图形,实现了 2 分钟内平均粒径分别
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