“百炼钢化作绕指柔”,全球首款柔性变刚度机械臂发布
这是西湖大学姜汉卿实验室孵化的最新成果——全球首款柔性变刚度机械臂Mawarm及HEART系列机器人,近日,由西湖大学孵化的科技企业西湖交互正式发布。这一对刚柔并济的机械臂在未来人机协作中,重构了安全边界,以一种温柔的姿态来“拥抱”人类。
这是西湖大学姜汉卿实验室孵化的最新成果——全球首款柔性变刚度机械臂Mawarm及HEART系列机器人,近日,由西湖大学孵化的科技企业西湖交互正式发布。这一对刚柔并济的机械臂在未来人机协作中,重构了安全边界,以一种温柔的姿态来“拥抱”人类。
《超能陆战队》中机器人大白,以其呆萌的形象收割了一大批粉丝,这只超大号的充气机器人是一位医疗伴侣,他柔软坚实的臂膀是主人公小宏强大的依靠。而在西湖大学姜汉卿的实验室里,也有一台白色的机器人,充了气的手臂外观乍一看像极了大白。
近日,第四届全国超材料大会在深圳召开。大会以“锚定颠覆性技术、锻造新质生产力”为主题,来自全国高校、院所和领军企业的3000名科技工作者齐聚一堂。年度中国超材料十大进展揭晓,包括10项基础研究类和10项技术创新类。
这种无声的较量在钛铝合金强度、碳化硅晶体制备精度、超材料隐身性能等微观战场上激烈展开。当美国能源部宣布将极端环境材料研发预算提升至47亿美元时,中国科技部同期公布的“十四五”材料基因组专项已累计突破21项卡脖子技术——这场没有硝烟的战争,正在重新定义现代军事与
吴先锋,中共党员,物理科学与技术学院光学工程专业2020级博士生,师从赵晓鹏教授,研究方向为宽带低损耗光学超材料与多维度超表面。他博士在读期间参与国家自然科学基金、省部级基金项目共4项,以第一/共同第一作者在Nature Communications、Phot
声学超材料和声子晶体是近三十年发展起来的新型声学人工结构材料,这类声学材料通常由“人工原子”构成,具有天然材料所不具备的物理特性,如负折射率、负有效参数等。近日,武汉大学刘正猷团队在《科学通报》(
在航空航天领域,对材料的轻质、高强度和抗冲击性能要求极高。壳基微架构多组元合金能够满足这些要求,可用于制造飞机的机身结构、发动机部件、航天器的防护罩等,有助于提高飞行器的安全性和性能,同时降低其重量,从而减少燃料消耗和运营成本。在高端装备制造领域,如机械制造、
普林斯顿大学的工程师们发明了一种材料,它可以膨胀、变形、移动,并像遥控机器人一样遵循电磁指令,尽管它没有任何马达或内部齿轮。普林斯顿大学的工程师们在一项与《变形金刚》系列电影场景相呼应的研究中,开发出一种能够像遥控机器人一样膨胀、变形、移动并响应电磁指令的材料
大家或许对于春晚大火特火的机器人舞蹈节目还有印象——机器人身穿花袄,手握花手帕,脚踏节奏明快的舞步,与真人演员一同上演热闹的大秧歌……不过,如果没有芯片,没有马达,没有电池,甚至电线都没有,机器人还能自己动起来吗?还能听从指令、自由变形,像舞者一样翩翩起舞吗?
“在核心技术攻坚方面,光启技术已成功攻克新一代航空装备领域十大关键技术瓶颈,构建起机载超材料‘米级尺度设计-微米级精度加工-纳米级公差控制’的完整制造体系,实现了核心工艺的国产化替代。”5月16日,第四届全国超材料大会在广东深圳开幕,光启技术(002625.S
5月16日,备受行业内外瞩目的第四届全国超材料大会在深圳盛大启幕。作为国内超材料领域规格最高、影响力最大的行业盛会,本次大会吸引了来自全国高校、科研院所及领军企业的近3000名科技工作者齐聚一堂,共同围绕超材料领域的最新动态、前沿技术以及未来发展趋势展开深入研
你能想象一种材料既能像变形金刚一样改变形状,又能像机器人一样听从指令吗?普林斯顿大学的工程师们最近就创造了这样一种神奇的 “变形材料机器人”——Metabot(超材料机器人)。它没有马达和齿轮,却能在电磁场的控制下自由伸缩、扭曲,甚至完成复杂动作,颠覆了传统机
机械超材料是一类通过特定几何设计实现非常规力学性能的结构,因其在能量吸收、形状变换和智能响应等领域展现出巨大潜力,成为了研究热点。然而,现有的机械超材料通常存在运动模式单一、变形幅度受限(小于2%)且旋转与平移不可独立控制等挑战,严重限制了其在多功能机器人、信
声学超材料是由亚波长结构构成的人工声学介质, 通过局域共振、拓扑构型、等效介质的协同作用, 实现了突破传统声学规律的声波调控, 呈现出负等效质量密度、负弹性模量等超常参数, 衍生出负折射、声波定向衰减、超分辨成像等独特现象. 近年来, 它在跨尺度波场调控、智能
村田制作所(以下简称“村田”)以多层陶瓷电容器(MLCC)闻名于世,占据全球MLCC三分之一的市场份额,是高端MLCC领域的主导者,但其产品线远不止于此。
“ 机械超材料是经过拓扑工程设计的三维结构,通常通过增材制造工艺生产,已成为一种优于传统随机泡沫或气凝胶的优质轻质和增韧策略。特别是金属晶格因其能够将金属/合金增韧机制与坚硬且高强度的结构相结合,实现低密度、高强度和能量耗散的出色组合而备受关注。”
超材料是一类具有微观结构的合成材料,其赋予整体材料卓越的性能。过去,研发重点大多放在设计比传统超材料更坚固、更坚硬的产品上。然而,这里存在一个矛盾点:材料越硬,柔韧性往往就越差。
在材料学中,我们常常希望材料既能轻便、又结实,还能根据需要变形。而科学家们近年来研究出一种叫“机械超材料”的新概念,这类材料的神奇之处在于:它们的性能不是由组成它们的分子或化学成分决定的,而是由结构本身的设计决定的。也就是说,同样的材料,通过不同的结构排列方式
在科技日新月异的今天,一种名为“元机器人”的突破性材料横空出世,为机器人技术和材料科学领域带来了前所未有的革新。这项成果由普林斯顿大学工程学院的研究团队精心打造,实现了无需电机或内部齿轮,仅凭外部磁场控制就能实现扩展、变形、移动等复杂行为的壮举。
普林斯顿大学工程学院开发出一种突破性材料,称为“元机器人”(metabot)。这种材料无需电机或内部齿轮,就能通过外部磁场控制实现扩展、变形、移动等复杂行为,是一种将材料和机器人功能合二为一的机械超材料。