主要观点总结
该文章介绍了一款登上Science的液晶弹性体,能提起自重450倍的重物,用于人造肌肉和仿生机器。该材料通过模拟叶子做成气孔结构,实现温度的非单调响应,用于自适应温度湿度调控材料和衣物。研究通过改变液晶分子的取向,实现多种非单调、多步双向的机械形变。第一作者为姚昱星,其研究团队通过分子设计实现了具有本征非单调响应(或多步双向变形)的三稳态软材料。该材料简化了多材料软体机器的制备流程,在微型医疗机器人、人造肌肉和仿生机器上有应用潜力。相关研究发表在Science上。
关键观点总结
关键观点1: 液晶弹性体的特性和应用
液晶弹性体能够提起自重450倍的重物,用于人造肌肉和仿生机器。通过模拟叶子做成气孔结构,实现温度的非单调响应,可用于自适应型温度湿度调控材料和衣物。
关键观点2: 研究方法和过程
研究团队通过改变液晶分子的取向,实现了多种非单调、多步双向的机械形变。通过分子设计和研究相态转变,实现了具有本征非单调响应(或多步双向变形)的三稳态软材料。
关键观点3: 研究的科学价值和实际应用
该研究简化了多材料软体机器的制备流程,在微型医疗机器人、人造肌肉和仿生机器上有应用潜力。相关研究发表在Science上,展示了科学价值和实际应用前景。
文章预览
这是一款登上 Science 的液晶弹性体,它能提起自重 450 倍的重物,从而用于人造肌肉和仿生机器; 亦能通过模拟叶子做成气孔结构,从而实现对于温度的非单调响应,进而用于打造自适应型的温度湿度调控材料和衣物。 图 | 通过改变液晶分子的取向,实现在微观尺度的多种非单调、多步双向的机械形变(来源: Science ) 相关论文的第一作者是 姚昱星 ,其本科和博士分别毕业于清华大学和美国哈佛大学。在于 2025 年初全职加入香港科技大学担任助理教授之前,他在美国 哈佛大学 担任博士研究员期间的这篇论文正式发表在 Science 图 | 姚昱星(来源:姚昱星) 研究中,姚昱星等人通过对于分子结构、相态以及取向上的调控,来实现对于分子层面上各项异性的调控,借此开发出一种新型液晶弹性体(LCEs,liquid crystal elastomers),展示了本征的非单调
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