Couvre les bases de la modélisation par éléments finis pour les microsystèmes, en se concentrant sur les lois de mise à l'échelle et les simulations à l'aide de COMSOL.
Explore les lois d'échelle des actionneurs électrostatiques, la densité d'énergie, la tension de claquage, les pressions d'actionnement et les considérations de dimensionnement.
Explore les lois de mise à l'échelle dans les micro et nanosystèmes, couvrant la densité, le mouvement, la force électrostatique, le contrôle de la fréquence et l'énergie thermique vs mécanique.
Explore la fatigue et la résistance aux fractures dans MicroNanosystems, couvrant les charges fluctuantes, les limites d'endurance et les effets de température.
Explore les technologies de stockage électromagnétique, les schémas d'actionnement et les moteurs, en discutant des principes, des conceptions et des considérations d'échelle.
Explore les fondamentaux de la microfluidique, y compris le nombre de Reynolds, les vortex, le comportement de nage, la sédimentation, la perte de charge, les profils d'écoulement et la manipulation des particules.
Explore les fondamentaux de la fluidique, couvrant le nombre de Reynolds, les tourbillons, la natation, la sédimentation, la perte de charge, les profils d'écoulement, les forces de levage et les écoulements de gaz.
Explore la microfluidique, couvrant le continuum et le flux de Knudsen, les effets d'amortissement, la diffusion dans les liquides, la chromatographie liquide et la chromatographie par cisaillement.
Couvre les lois de mise à l'échelle dans les micro et nanosystèmes, les forces de frottement, la mise à l'échelle des paramètres électriques, la précision de fabrication moléculaire, l'origami à l'ADN et le logiciel CADNANO.
Discute de la conception et des défis des ressorts pliés dans les dispositifs MEMS, en se concentrant sur leur utilisation dans les applications de flexion et de torsion.
Explore la simulation d'un filtre H microfluidique pour l'extraction d'analytes moléculaires sans filtres membranaires, en se concentrant sur le contrôle de la diffusion et les effets de concentration.
Couvre la modélisation des éléments finis en mécanique structurale, en construisant un premier modèle pour analyser un micro-cantilever en silicium polycristallin et comprendre les types de charge.
Explore les mécanismes de défaillance dans MEMS, couvrant la conception, la fabrication et les défaillances en cours d'utilisation, en mettant l'accent sur les considérations de fiabilité et les stratégies d'atténuation de la résistance mécanique aux chocs et aux vibrations.
Explore les lois de mise à l'échelle, les simulations et les défis dans les MEMS électrostatiques, en se concentrant sur la densité d'énergie, la capacité, les actionneurs et les applications pratiques dans les gants haptiques.
Explore les effets thermiques, y compris la conduction, la convection et le rayonnement, en mettant l'accent sur l'impact des films minces et des nanofils sur la réduction de la conductivité thermique.