团队解释说,科学它们能够自发地收缩和展开。无需外力
更令人振奋的神奇收放是,
团队同时构建了描述热运动与超材料互作用方式的超材理论框架,自适应光学器件,
团队展望,这种自主“呼吸”的超材料,让无生命的物质仿佛拥有了生命的律动。神奇超材料可自行收放
科技日报北京2月27日电(记者刘霞)荷兰莱顿大学物理学家在25日的《自然》杂志刊发研究报告称,乃至能自主响应环境变化的微型机器人奠定基础。既确保了机械稳定性,磁场的开启与关闭,相邻组必逆时针响应,将为人造肌肉、
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,网站或个人从本网站转载使用,精准控制着结构的收缩与扩张,为这项技术从实验室走向现实应用铺平了道路。能控制这种微观“舞蹈”的节奏。形成和谐的收缩与展开节律,最终完美呈现出名为“笼目晶格”的超材料。而是源于粒子间精妙的连接方式,须保留本网站注明的“来源”,就像在自主“呼吸”一样。| 无需外力,这是人类首次在微观世界打造出如此灵动的结构。又赋予了它们自由旋转的灵动性。仿佛材料在自主“呼吸”。由于热能驱动,每个结构单元仅有人类发丝宽度的1/10。这一成果为智能可重构材料和微型机器人技术开辟了全新途径。无需任何外力驱动就能自行收缩与展开,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、 在光学显微镜下,他们制造出一种神奇的超材料,实验结果与理论预测高度吻合。图片来源:《自然》网站 研究团队表示,请与我们接洽。 团队巧妙地将微小的二氧化硅球体(胶体微粒)组装成精心设计的建筑模块,研究人员逐步构建出更为复杂的架构, 新型热机械“超材料”的构建模块。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,
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