飙叔科技洞察 前天 11:55
可移动可变形的新型超材料问世!
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_guoji1.html

 

普林斯顿大学团队研发出一种新型超材料,它能够根据电磁指令进行扩展、变形和移动,如同遥控机器人。这种超材料基于折纸艺术设计,由塑料和磁性复合材料构成,通过磁场操控,无需接触即可实现各种动作。该技术在柔性机器人、航空航天、医疗等领域具有广泛的应用前景,例如精准药物输送和体温调节。其独特的手性结构使其能够模拟复杂的物理系统,甚至可能用于设计物理逻辑门。

💡该新型超材料由美国普林斯顿大学团队开发,其核心在于能够根据电磁指令进行扩展、变形和移动,实现类似遥控机器人的功能,无需传统马达或齿轮。

📐材料的结构设计基于折纸艺术,采用塑料和定制的磁性复合材料,通过改变磁场来控制其形状和运动。这种设计使得材料可以进行扭转、收缩等复杂动作。

🔬该超材料由互为镜像的可重构单元组成,单元之间的手性关系赋予其独特的运动能力。只需轻微的电磁刺激,即可触发材料的形变。

🚀这项技术在多个领域具有潜力,包括柔性机器人、航空航天工程、能量吸收和医疗领域。例如,可用于精确药物输送和体温调节。

🌡️团队展示了该材料作为温度调节器的能力,实验中成功地将表面温度从27摄氏度调整到70摄氏度,并可调回。

2025-05-09 18:10 广东

4月24日美国普林斯顿大学团队开发出一种创新材料。它能扩展、变形、移动,并像遥控机器人一样根据电磁指令执行任务。

4月24日美国普林斯顿大学团队开发出一种创新材料。它能扩展、变形、移动,并像遥控机器人一样根据电磁指令执行任务。这种材料没有传统的马达或内部齿轮,却能改变形状和移动。在最新一期《自然》杂志上发表的文章中,团队描述了如何借鉴折纸艺术,创造出了这种模糊了机器人与材料之间界限的结构。

这种创新材料是一种超材料,其特性由物理结构决定,而非化学成分。通过使用简单的塑料和定制的磁性复合材料,团队构建了一个可以远程操控的模块化组合体——“元机器人”(Metabot)。利用磁场,他们可改变超材料的结构,使其膨胀、移动和变形,所有操作均无需接触材料本身。

该超材料由许多互为镜像的可重构单元组成,这些单元之间的手性关系使得复杂的运动成为可能。只需轻微的电磁刺激,就能促使Metabot进行大幅度的扭转、收缩等动作。这项技术有望推动柔性机器人、航空航天工程、能量吸收及体温调节等多个领域取得进步。

另外一个潜在应用是医疗领域。比如未来可以通过类似的机器人将药物精确输送到身体特定部位,或者辅助外科手术修复受损组织。

团队还展示了这种材料作为温度调节器的能力。在实验中,他们成功地将表面温度从27摄氏度调整到70摄氏度,然后再调回。

这种新材料的关键在于其几何设计。团队制作了具有特定排列支撑支柱的塑料管,当压缩时它会扭曲,而扭曲时它又会被压缩。这种设计基于折纸中的克雷斯林图案。通过连接两个镜像的克雷斯林管,团队创建了基础构建块,并使每个部分都能独立响应精确设计的磁场。

由于手性带来的不对称行为,这种材料能够表现出类似于物理系统中的滞后现象,即系统的反应依赖于其内部状态的历史变化。这一特性对于模拟难以用数学建模的复杂系统非常有用。长远来看,这种超材料甚至可能被用来设计模仿计算机晶体管逻辑门的物理结构。

阅读原文

跳转微信打开

Fish AI Reader

Fish AI Reader

AI辅助创作,多种专业模板,深度分析,高质量内容生成。从观点提取到深度思考,FishAI为您提供全方位的创作支持。新版本引入自定义参数,让您的创作更加个性化和精准。

FishAI

FishAI

鱼阅,AI 时代的下一个智能信息助手,助你摆脱信息焦虑

联系邮箱 441953276@qq.com

相关标签

超材料 遥控机器人 柔性机器人 折纸 磁场
相关文章