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PROJECT ULiège-26_6673

Source DBfr 
InstitutionULiège 
Code26_6673 
UnitULiège_u001
Begin10/1/2016
End
title frStratégie bioinspirée de distribution de liquide passive à l'échelle micrométrique
title nl
title enBioinspired passive liquid dispensing strategy at the micrometer scale
Description frLes forces de capillarité façonnent le monde microscopique. Leur usage en microingénierie et en microrobotique reste cependant limité par la difficulté de manipuler de si petits volumes de liquide de manière robuste. La plupart des insectes utilisent les forces de capillarité pour leur locomotion terrestre. Les pattes de certains (dont les coléoptères) possèdent des structures adhésives velues qui permettent à ces derniers de s'attacher rapidement et réversiblement sur quasiment toute surface. Un femtolitre de liquide esttransporté passivement au sommet de chacun des poils, où il forme un pont capillaire avec le substrat adjacent et produit l'adhésionrecherchée. Les empreintes liquides laissées sur le substrat lorsque l'insecte détache sa patte peuvent être quasiment inexistantes.Ce projet de recherche vise à comprendre et à copier la stratégie de gestion de liquide de ces pattes velues. Au travers d'une approche biomimétique, nous allons (1) identifier un design robuste d'acheminement
Description nl
Description enn nature, capillary forces shape the microscopic realm. However their use in microengineering and microrobotics is currently limited by the lack of a robust handling strategy of the tiny volumes of liquid involved. Most insects rely on capillary forces for terrestrial locomotion. Some (incl. beetles) have hairy adhesive pads on their legs that provide fast and reversible attachment on almost any substrate. A femtoliter of liquid is passively dispensed to the tip of each hair, where it forms a bridge with the substrate andprovides robust capillary adhesion. Liquid footprints are minimized when the pad detaches. This research project aims at understanding and mimicking the liquid management strategy of these hairy pads. Through a biomimetic approach, we will (1) identify a robust fluidic design for passive liquid dispensing at the micrometer scale, and (2) determine the optimal kinematics of pad detachment thatminimizes liquid residuals on the substrate.
Qualifiers
Personal 
Collaborations