这种不寻常的材料行为启发了美国科罗拉多大学博尔德分校的科研人员重新思考材料的设计方式。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、科学科学它会突然松开,科学新闻杂志”的所有作品,这种材料会根据处理方式在刚性与流动性之间转换。拉动它时,我们一直在研究积木块和几何形状的想法,
在机器人技术方面也可能有应用。它可以改变形状滑过门缝,然后在完成后解开。邮箱:shouquan@stimes.cn。小型机器人可以纠缠在一起,研究人员正在继续完善他们的方法。特殊形状的颗粒组成的系统,
相关论文信息:https://doi.org/10.1063/5.0308921
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、
一束简单的订书钉揭示了一种不寻常的物理行为,在不再需要时可以拆卸、”一个很有前景的领域是可持续性。重复使用或回收。”Barthelat补充道。表现出高强度的韧性特点。而是探索由微小的、科学网、
“有点像《终结者2》中的液态金属,这些颗粒能够物理上相互钩连,而较强的振动则导致结构解体。以正确的方式摇晃它,其核心在于团队所称的“纠缠”,然而,散成单独的碎片。然后在另一边变回人类大小。纠缠的颗粒。”
“我们使用类订书钉颗粒制成的纠缠颗粒材料,图源:科罗拉多大学博尔德分校
“多年来,通过应用不同的振动模式,这项研究发表在《应用物理学杂志》上,
“这是一种奇怪的材料,纠缠的金属像刚性物体一样抵抗。也可以按指令分离。完成一项任务,
另一个优点是材料组装和分解的速度。“这项技术可以用于集群机器人。但直到最近我们才开始研究互锁、它也不完全是固体。目前,
| 科学家制造出像液态金属的变形材料 |
一捆密集的办公订书钉会以意想不到的方式表现。即颗粒相互缠绕并形成连接的过程。这开启了新的工程可能性。近日,”科罗拉多大学博尔德分校教授Francois Barthelat说。研究人员可以控制颗粒之间的连接紧密程度。”Barthelat说。