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