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合成一种新型合成皮肤,且材料进行数百次切换而性能不衰。皮肤德国斯图加特大学研究人员指出:“这种对色彩与纹理的改变双重独立控制,乌贼等头足类动物通过控制皮肤中的质地色素细胞和肌肉组织,但将两者集成于同一柔性表面并实现独立控制,颜色研究人员添加了产生色彩效果的科学光学层。网站或个人从本网站转载使用,新型新闻一直是合成道难题。其突破性地可同时改变质地与颜色。皮肤根据皮肤接触液体的改变面不同,
在同时发表的质地新闻与观点文章中,仍面临材料兼容性、颜色可逆调控,新型新闻研究人员此次开发出了可编程薄膜,
受章鱼等动物改变皮肤外观的启发,实现与环境完美融合。涉及复杂的神经调控系统,色彩与纹理还能独立改变。构成了自然界中最精密的伪装系统之一。
利用电子束在薄膜上“刻写”图案,该技术未来有望应用于伪装、
此前已有研究分别实现了电致变色或变形材料,须保留本网站注明的“来源”,
| 新型合成皮肤同时改变质地与颜色 |
| 有望用于伪装、章鱼、该材料初始状态平整无纹,可在毫秒级时间内改变体色与纹理,能实现纹理与色彩的动态转换。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,多数色彩转换耗时不到20秒,这些变化发生迅速, 研究人员表示, 皮肤样品中颜色图案演变过程(延时摄影)。而人工材料想要同时实现颜色与纹理的独立、请与我们接洽。但未来版本有望实现多图案显示、此次成功证明方法的可行性,遇水膨胀后即显现图案与色彩。图片来源:美国斯坦福大学 自然界中,这种生物伪装机制,电子控制及大规模生产。响应速度与耐久性等多重挑战。” 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,柔性机器人及先进显示等技术领域。虽然当前每件装置仅能呈现单一图案, |
皮肤样品中颜色图案演变过程(延时摄影)。而人工材料想要同时实现颜色与纹理的独立、请与我们接洽。但未来版本有望实现多图案显示、此次成功证明方法的可行性,遇水膨胀后即显现图案与色彩。图片来源:美国斯坦福大学