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一些聚合物在电、化学、气动、光学或磁刺激下特性的变化使得它们具
有可应用于驱动的独特性能。通过电刺激来激发聚合物最易于应用和实现
,它们一般被称为电活性聚合物( EAP)。电刺激导致机械变形响应的不断
改进使得这些材料成为众多活性聚合物中最具有吸引性的材料之一。此外
,一些EAP材料可将机械应变转为电信号,从而用于传感器和能量收集装置
。EAP材料在生物激励机制[也被称为仿生领域( Bar-Cohen,2005;BarCoh
en和Hanson,2009)]上的应用使得以前只能在科幻小说中想象的事情具有
可能性。从20世纪90年代早期起,就出现了很多EAP类型的材料,并且受到
广泛的研究( Bar-Cohen,2004)。
由于这些材料相对较新,因此有必要建立它们的学科和工程基础,其
中包括对其驱动机制的理解( Bar-Cohen,2004),这些都需要发展有效的
计算化学模型、综合材料科学、电子机械分析工具和材料加工技术。为了
最大限度地提高EAP的驱动性能和可操作性,已经开发了用于其制造、成型
和电极的有效技术。表征EAP材料响应的可靠方法正在被开发,记录材料性
能的数据库也正在创建。将这些材料
应用到日常工业生产还需要找到能够解决关键需求的有效方法。2 历史展
望
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