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