Scanning Doppler Lidar를 이용한 행성 경계층 바람의 측정
mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com http://jk0620.tripod.com https://twitter.com/ljunggoo Edgar Tuniyants - Invented Love .3-D 미세 채널은 낮은 방울 농도에서 정렬 된 유액의 자기 조립을 촉진합니다 에 의한 기술 및 디자인의 싱가포르 대학 3D 마이크로 채널에서 1, 2 및 3 개의 자기 조립 액적 층. 크레딧 : SUTD, 2019 년 6 월 6 일 자체 조립은 단순한 빌딩 블록이 상호 작용하고 정렬 된 구조로 조직하는 과정입니다. 자연은 자기 조립 구조의 매혹적인 사례로 가득합니다. 자연에서 영감을 얻은 연구자들은 복잡한 재료와 장치를 설계하는 "상향식 (bottom-up)"제조 기술로서 자기 조립을 오랫동안 연구 해 왔습니다. 현재, 주문한 유화액의 자기 조립은 물질 합성 및 높은 처리량 분석과 같은 여러 분야에서의 잠재적 응용에 많은 관심을 이끌어 냈습니다. Microfluidic 기술은 하나의 장치에서 고도로 단 분산 된 작은 물방울 을 생성하고 자기를 모으는 능력을 제공 하지만, 미세 유체 흐름의 자기 조립은 일반적으로 높은 물방울 밀도가 필요합니다. 싱가폴 기술 디자인 대학 (SUTD)의 하시모토 (Michinao Hashimoto) 조교수 팀이 이끄는 팀은 3 차원 (3-D) 마이크로 채널을 사용하여 미세 유체 흐름에서 저밀도 입자의 자기 조립을 달성하는 우아한 방법을 발견했습니다. 높이에 변화가없는 마이크로 채널을 사용한 이전 연구와는 달리, SUTD의 연구자들은 높이가 점진적으로 증가하는 마이크로 채널을 사용했다. 이러한 3-D 마이크로 채널에서, 상부 또는 하부 벽에 의해 한정되지 않고 주변 액체와의 밀도 차이에 의해 구동되는 액 적은 마이크로 채널의 바닥으로 가라 앉거나 마이크로 채널의 상부로