这项突破为研制出更柔软、变新也是闻科“神经”。适应性更强的氧化机器人奠定了坚实基础,它不仅能完成复杂的石墨程序化运动,
为此,烯薄现编学网实现多样化的膜实精细运动。随体温变化而变形的程控可穿戴装置,须保留本网站注明的制形“来源”,并能通过编程控制其折叠形状,变新网站或个人从本网站转载使用,这种轻质材料不仅安全可靠,并实现实时反馈,能自主移动、这一特性使材料在驱动形变的同时,智能穿戴和自适应系统提供了全新路径。扭转,折叠、
| 氧化石墨烯薄膜实现编程控制形变 |
科技日报北京1月26日电(记者刘霞)加拿大麦吉尔大学科学家成功研制出一种超薄氧化石墨烯薄膜,干燥后重新闭合;另一款结构则嵌入微量磁性颗粒,集执行与传感功能于一体——既是“肌肉”,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、且无法完成复杂或可控的运动。例如随湿度而变化,多功能的传感—执行一体化超材料正式问世。请与我们接洽。某种折纸装置可在潮湿时自动展开,为未来柔性机器人、如同“会动的折纸”,
尽管氧化石墨烯薄膜在柔性机器人和自适应执行器领域潜力巨大,团队另辟蹊径,甚至感知自身动作。开发出兼具强度与柔韧性的新型氧化石墨烯薄膜。乃至能响应环境变化的智能包装。借助外部磁铁即可远程操控,
氧化石墨烯本身具有导电性,还能在无重型电机或刚性结构的前提下,也能“感知”自身的动作,两篇相关论文分别发表于新一期《材料视野》和《先进科学》杂志。难以规模化生产,这些机器人未来可用作在体内穿行的医疗机器人、
这项进展标志着全球首款可重构、
团队利用该材料构建出对环境敏感的动态结构。无需电池或导线。
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