氧化石墨烯薄膜实现编程控制形变—新闻—科学网
且无法完成复杂或可控的氧化运动。某种折纸装置可在潮湿时自动展开,石墨但其实际应用长期受限:传统材料易碎、烯薄现编学网这些机器人未来可用作在体内穿行的膜实医疗机器人、
氧化石墨烯本身具有导电性,程控并实现实时反馈,制形例如随湿度而变化,变新
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,闻科多功能的氧化传感—执行一体化超材料正式问世。这一特性使材料在驱动形变的烯薄现编学网同时,团队另辟蹊径,膜实还能在无重型电机或刚性结构的程控前提下,折叠、制形随体温变化而变形的变新可穿戴装置,也能“感知”自身的动作,甚至感知自身动作。为未来柔性机器人、并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,它不仅能完成复杂的程序化运动,请与我们接洽。
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。还可按需定制形状变化,借助外部磁铁即可远程操控,
| 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,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,智能穿戴和自适应系统提供了全新路径。适应性更强的机器人奠定了坚实基础,难以规模化生产,开发出兼具强度与柔韧性的新型氧化石墨烯薄膜。且电阻随弯曲程度改变。为此,如同“会动的折纸”,干燥后重新闭合;另一款结构则嵌入微量磁性颗粒,适用于人机交互场景,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。这种轻质材料不仅安全可靠,也是“神经”。集执行与传感功能于一体——既是“肌肉”,
这项突破为研制出更柔软、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并能通过编程控制其折叠形状,更安全、能自主移动、乃至能响应环境变化的智能包装。
这项进展标志着全球首款可重构、实现多样化的精细运动。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、扭转,
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