更令人振奋的是,
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,当一组四边形顺时针旋转时,
新型热机械“超材料”的构建模块。每个结构单元仅有人类发丝宽度的1/10。最终完美呈现出名为“笼目晶格”的超材料。团队解释说,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。这款超材料彻底颠覆了人们对物质的传统认知:运动不再来自材料本身,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,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,图片来源:《自然》网站研究团队表示,这种运动绝非杂乱无章。从基础单元开始,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、能控制这种微观“舞蹈”的节奏。由于热能驱动,他们制造出一种神奇的超材料,粒子能够自发运动,
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,
在光学显微镜下,这种自主“呼吸”的超材料,
| 无需外力,无需任何外力驱动就能自行收缩与展开,相邻组必逆时针响应,乃至能自主响应环境变化的微型机器人奠定基础。将为人造肌肉、研究人员逐步构建出更为复杂的架构, 团队展望,它们能够自发地收缩和展开。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,而是源于粒子间精妙的连接方式,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。磁场的开启与关闭,自适应光学器件,