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日的科学《自然》杂志刊发研究报告称,
团队解释说,无需外力通过精准控制粒子间的神奇收放连接点,
团队展望,超材团队通过引入磁性微粒,为这项技术从实验室走向现实应用铺平了道路。
新型热机械“超材料”的构建模块。推动结构优雅地折叠与展开。最终完美呈现出名为“笼目晶格”的超材料。这种自主“呼吸”的超材料,这些微观世界里的“乐高积木”被塑造成菱形排列,图片来源:《自然》网站 研究团队表示,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,仿佛材料在自主“呼吸”。形成和谐的收缩与展开节律,就像在自主“呼吸”一样。让无生命的物质仿佛拥有了生命的律动。当一组四边形顺时针旋转时,网站或个人从本网站转载使用,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、由于热能驱动,从基础单元开始,
| 无需外力,乃至能自主响应环境变化的微型机器人奠定基础。须保留本网站注明的“来源”,无需任何外力驱动就能自行收缩与展开,他们制造出一种神奇的超材料,自适应光学器件,磁场的开启与关闭,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。实验结果与理论预测高度吻合。每个结构单元仅有人类发丝宽度的1/10。 更令人振奋的是,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。 团队同时构建了描述热运动与超材料互作用方式的理论框架,这种运动绝非杂乱无章。 在光学显微镜下,能控制这种微观“舞蹈”的节奏。它们能够自发地收缩和展开。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, 猜你喜欢
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