L'invention concerne un micromécanisme (104) ayant deux états stables uniques.
Le SiO2 à croisssance thermique est utilisé comme matériau structurel pour le micromécanisme tridimensionnel.
Un signal de retour électrique peut être appliqué au micromécanisme afin d'adoucir thermiquement les raccords (26), poussant ainsi le micromécanisme (104) à regagner le premier état stable à partir du second état stable.
Ce micromécanisme (104) comprend un élément de base (120) et une navette (122) conçue pour se déplacer de façon linéaire.
Les tranches sont séquentiellement soudées en structure multicouche permettant d'obtenir le micromécanisme tridimensionnel par attaque au difluorure de xénon (XeF2).
Plus récemment, il a également découvert un nouveau micromécanisme - ripplocation - dans la déformation des solides stratifiés.
A travers un cathéter de plus d'un mètre de long, le micromécanisme situé à une extrémité du cathéter peut être manipulé depuis l'autre extrémité.
Le micromécanisme peut comporter plusieurs raccords (26), lesquels peuvent être effectués sur chaque côté de la navette (122) et fixés à des éléments de base (120) multiples.
Requêtes fréquentes anglais :1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k,
Requêtes fréquentes français :1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k,
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