Orbital Electrowetting‐on‐Dielectric for Droplet Manipulation on Superhydrophobic Surfaces

电润湿 材料科学 电介质 纳米技术 数字微流体 光电子学
作者
Jie Tan,Zeng Fan,Mingfei Zhou,Tong Liu,Shulan Sun,Guijun Chen,Yongchen Song,Zuankai Wang,Dongyue Jiang
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:36 (24): e2314346-e2314346 被引量:59
标识
DOI:10.1002/adma.202314346
摘要

Abstract Electrowetting‐on‐dielectric (EWOD), recognized as the most successful electrical droplet actuation method, is essential in diverse applications, ranging from thermal management to microfluidics and water harvesting. Despite significant advances, it remains challenging to achieve repeatability, high speed, and simple circuitry in EWOD‐based droplet manipulation on superhydrophobic surfaces. Moreover, its efficient operation typically requires electrode arrays and sophisticated circuit control. Here, a newly observed droplet manipulation phenomenon on superhydrophobic surfaces with orbital EWOD (OEW) is reported. Due to the asymmetric electrowetting force generated on the orbit, flexible and versatile droplet manipulation is facilitated with OEW. It is demonstrated that OEW droplet manipulation on superhydrophobic surfaces exhibits higher speed (up to 5 times faster), enhanced functionality (antigravity), and manipulation of diverse liquids (acid, base, salt, organic, e.g., methyl blue, artificial blood) without contamination, and good durability after 1000 tests. It is envisioned that this robust droplet manipulation strategy using OEW will provide a valuable platform for various processes involving droplets, spanning from microfluidic devices to controllable chemical reactions. The previously unreported droplet manipulation phenomenon and control strategy shown here can potentially upgrade EWOD‐based microfluidics, antifogging, anti‐icing, dust removal, and beyond.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Zzz发布了新的文献求助10
刚刚
2秒前
2秒前
3秒前
3秒前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
JamesPei应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
爆米花应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
顾矜应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
能干的荆完成签到 ,获得积分10
5秒前
赫连涵柏完成签到,获得积分10
5秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
gogo发布了新的文献求助10
5秒前
Akim应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
打打应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
852应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
研友_VZG7GZ应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
桐桐应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
John应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
小蘑菇应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
bi8bo发布了新的文献求助10
6秒前
yao发布了新的文献求助10
7秒前
大尾尾发布了新的文献求助10
8秒前
AAA888发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
9秒前
寒时完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
11秒前
生动的煎蛋完成签到 ,获得积分10
11秒前
12秒前
13秒前
yingwang发布了新的文献求助10
13秒前
LLL发布了新的文献求助10
14秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Fermented Coffee Market 2000
微纳米加工技术及其应用 500
Constitutional and Administrative Law 500
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life 4th Edition 500
Vertebrate Palaeontology, 5th Edition 420
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5290003
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4441401
关于积分的说明 13827489
捐赠科研通 4323954
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2373439
邀请新用户注册赠送积分活动 1368835
关于科研通互助平台的介绍 1332770