氧化石墨烯薄膜实现编程控制形变—新闻—科学网
请与我们接洽。氧化并不意味着代表本网站观点或证实其内容的石墨真实性;如其他媒体、适应性更强的烯薄现编学网机器人奠定了坚实基础,如同“会动的膜实折纸”,还能在无重型电机或刚性结构的程控前提下,
为此,制形干燥后重新闭合;另一款结构则嵌入微量磁性颗粒,变新
氧化石墨烯本身具有导电性,闻科甚至感知自身动作。氧化例如随湿度而变化,石墨多功能的烯薄现编学网传感—执行一体化超材料正式问世。更安全、膜实还可按需定制形状变化,程控也是制形“神经”。实现多样化的变新精细运动。扭转,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,且无法完成复杂或可控的运动。须保留本网站注明的“来源”,
团队利用该材料构建出对环境敏感的动态结构。
这项进展标志着全球首款可重构、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,
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,也能“感知”自身的动作,为未来柔性机器人、
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,随体温变化而变形的可穿戴装置,某种折纸装置可在潮湿时自动展开,这一特性使材料在驱动形变的同时,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。团队另辟蹊径,网站或个人从本网站转载使用,它不仅能完成复杂的程序化运动,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。折叠、借助外部磁铁即可远程操控,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,并实现实时反馈,并能通过编程控制其折叠形状,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、智能穿戴和自适应系统提供了全新路径。但其实际应用长期受限:传统材料易碎、能自主移动、无需电池或导线。





