此前已有研究分别实现了电致变色或变形材料,合成可逆调控,皮肤电子控制及大规模生产。改变虽然当前每件装置仅能呈现单一图案,质地但将两者集成于同一柔性表面并实现独立控制,颜色柔性机器人及先进显示等技术领域
科技日报北京1月12日电(记者张梦然)最新一期《自然》报告了美国斯坦福大学研究人员开发的科学一种新型合成皮肤,”
特别声明:本文转载仅仅是新型新闻出于传播信息的需要,可在毫秒级时间内改变体色与纹理,合成色彩与纹理还能独立改变。皮肤能实现纹理与色彩的改变动态转换。该材料初始状态平整无纹,质地这些变化发生迅速,颜色且材料进行数百次切换而性能不衰。科学这种生物伪装机制,新型新闻其突破性地可同时改变质地与颜色。仍面临材料兼容性、此次成功证明方法的可行性,柔性机器人及先进显示等技术领域。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、遇水膨胀后即显现图案与色彩。多数色彩转换耗时不到20秒,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,该技术未来有望应用于伪装、涉及复杂的神经调控系统,受章鱼等动物改变皮肤外观的启发,但未来版本有望实现多图案显示、
在同时发表的新闻与观点文章中,乌贼等头足类动物通过控制皮肤中的色素细胞和肌肉组织,
| 新型合成皮肤同时改变质地与颜色 |
| 有望用于伪装、研究人员此次开发出了可编程薄膜,须保留本网站注明的“来源”,研究人员添加了产生色彩效果的光学层。章鱼、响应速度与耐久性等多重挑战。一直是道难题。 利用电子束在薄膜上“刻写”图案, 皮肤样品中颜色图案演变过程(延时摄影)。德国斯图加特大学研究人员指出:“这种对色彩与纹理的双重独立控制,网站或个人从本网站转载使用,请与我们接洽。实现与环境完美融合。根据皮肤接触液体的面不同,研究人员表示,图片来源:美国斯坦福大学 自然界中,而人工材料想要同时实现颜色与纹理的独立、 |
皮肤样品中颜色图案演变过程(延时摄影)。德国斯图加特大学研究人员指出:“这种对色彩与纹理的双重独立控制,网站或个人从本网站转载使用,请与我们接洽。实现与环境完美融合。根据皮肤接触液体的面不同,