模仿猪笼草结构制成的超滑材料

哈弗大学研究员利用仿生手段,研发出超越猪笼草滑溜性能的SLIPS材料,该材料不仅比现有特氟龙等超滑材质更滑,还超越了原版猪笼草的滑溜性能。从实验图片可以看出,SLIPS材料具有不沾水、超滑的特性,连蚂蚁都无法附着。
  

 

猪笼草这种食虫植物,管状的叶柄里装着香甜的液体,引诱各种小虫爬到管口,“刺溜”一手滑就掉进去一命呜呼,变成植物的养料。可以说猪笼草瓶子口滑溜不滑溜,完全就是它战斗力的体现,人类所谓的什么不沾水、超滑表面的材料跟它一比那简直就是战斗力只有5的渣渣呀。

哈弗大学的研究员们决心使用仿生的手段改变这种渣渣般的现状。他们研究出了这种被叫做“SLIPS”的材料,它很是争了口气呀,不仅比现有的特氟龙等超滑材质更滑,甚至还超越了原版——猪笼草的滑溜性能。

模仿猪笼草结构制成的超滑材料

从这张图就能看出它的效果,对比起旁边的超疏水和疏水材质,可以明显看出这SLIPS材料真的就是什么都不沾,连蚂蚁都趴不住,给力。

(Mathcad+Simulink仿真)基于扩展描述函数法的LLC谐振变换器小信号分析设计内容概要:本文围绕“基于扩展描述函数法的LLC谐振变换器小信号分析设计”展开,结合Mathcad与Simulink仿真工具,系统研究LLC谐振变换器的小信号建模方法。重点利用扩展描述函数法(Extended Describing Function Method, EDF)对LLC变换器在非线性工作条件下的动态特性进行线性化近似,建立适用于频域分析的小信号模型,并通过Simulink仿真验证模型准确性。文中详细阐述了建模理论推导过程,包括谐振腔参数计算、开关网络等效处理、工作模态分析及频响特性提取,最后通过仿真对比验证了该方法在稳定性分析与控制器设计中的有效性。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Matlab/Simulink和Mathcad工具,从事开关电源、DC-DC变换器或新能源变换系统研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握LLC谐振变换器的小信号建模难点与解决方案;②学习扩展描述函数法在非线性系统线性化中的应用;③实现高频LLC变换器的环路补偿与稳定性设计;④结合Mathcad进行公式推导与参数计算,利用Simulink完成动态仿真验证。; 阅读建议:建议读者结合Mathcad中的数学推导与Simulink仿真模型同步学习,重点关注EDF法的假设条件与适用范围,动手复现建模步骤和频域分析过程,以深入理解LLC变换器的小信号行为及其在实际控制系统设计中的应用。
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