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弾性体のナノ接触における接着,剥離と摩擦

机译:弹性体的纳米接触中的粘附性,剥离和摩擦

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摘要

ソフトマテリアルの形成する表面,界面は我々の身近なところに存在する.一般にソフトマテリアル界面での接触では,材料自身の変形効果が大きな影響を及ぼす.また,2 体間の接触において,古典的にはHertz 理論などの弾性体理論のみで考察されるが,空間スケールが小さくなるとファンデルワールス力などの引力相互作用を無視できなくなる.ソフトマテリアルの接着や剥離,摩擦の発現機構を正確に理解し制御できるようになるためには,これらの要因が複雑に絡み合った現象を理解することが必要である.筆者らは原子間力顕微鏡(AFM) を主たる道具として,その接着機構の解明について研究を行ってきた.AFM では,先端半径が最小で数ナノメートルの曲率半径のプローブを試料表面に接触させて,その際の押し込み量D や荷重P を測定することができる.これは極小の空間スケールでの単一接触点とみなすことができる.古典的には,単一接触点における摩擦は接触面積との関係が指摘されてきている.そこで,ソフトマテリアル材料についてこの見地から議論を行う.なお,AFM では接触半径a を直接的に測定することができないため,適切な理論モデルを用いてこれを推量する必要がある.この手法についても紹介する.
机译:柔软材料的表面,界面存在于我们熟悉的地方。通常,在软材料界面的接触中,材料本身的变形效果具有很大的影响。此外,虽然在双体触点中,但它仅被弹性体理论如赫兹理论,但当空间尺度减少时,van der waals力等吸引力相互作用不能忽视。为了能够精确理解和控制柔软材料的粘附,剥离和剥离机理,需要了解结合复杂性的现象。作者已经研究了粘合机构作为原子力显微镜(AFM)的主要工具的阐明。在AFM中,可以将曲率半径的曲率半径的曲率曲率与尖端半径的曲率与样品表面接触,并且可以测量推动量D和负载P.这可以被视为最小空间尺度的单个接触点。经典地,在接触区域指出了单个接触点处的摩擦。因此,我们将从这一观点讨论软材料材料。另外,由于触点半径A不能直接测量AFM,因此必须使用适当的理论模型来估计这一点。我们将介绍这种方法。

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