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加快打造原始創(chuàng)新策源地,加快突破關(guān)鍵核心技術(shù),努力搶占科技制高點,為把我國建設(shè)成為世界科技強國作出新的更大的貢獻。

——習(xí)近平總書記在致中國科學(xué)院建院70周年賀信中作出的“兩加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,率先實現(xiàn)科學(xué)技術(shù)跨越發(fā)展,率先建成國家創(chuàng)新人才高地,率先建成國家高水平科技智庫,率先建設(shè)國際一流科研機構(gòu)。

——中國科學(xué)院辦院方針

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【中國科學(xué)報】新仿生驅(qū)動器誕生

有望在仿生機器人、智能傳感等領(lǐng)域應(yīng)用

2015-06-18 中國科學(xué)報 丁佳 武觀
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  記者近日從中科院蘇州納米技術(shù)與納米仿生研究所獲悉,該所陳韋課題組利用制備出的新型碳氮二維納米片電極材料,成功構(gòu)筑了具有快速大應(yīng)變響應(yīng)的電化學(xué)驅(qū)動器,并在此基礎(chǔ)上設(shè)計出撲翼飛行、線性運動、蛇形爬行等多種多自由度運動形式的仿生驅(qū)動器件。相關(guān)成果日前發(fā)表于《自然—通訊》雜志。

  自2010年以來,該課題組從材料的微觀有序結(jié)構(gòu)調(diào)控入手,利用離子定向傳輸和短程傳輸?shù)难芯克悸诽岣卟牧蠎?yīng)變響應(yīng)性,先后為探索低維碳在輕質(zhì)仿生智能材料中的應(yīng)用奠定了重要基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上,課題組進一步從提高碳電極電化學(xué)活性、增強與離子相互作用的角度出發(fā),成功制備了具有快速大變形響應(yīng)特性的碳氮二維納米片電極驅(qū)動器件。

  研究人員表示,低維碳電致動主要源于離子在電場下的遷移、吸附、累積溶脹行為。該電極特有的微孔尺寸、分布以及與離子液體強相互作用,使電極內(nèi)部離子的嵌入嵌出表現(xiàn)出優(yōu)異的電化學(xué)應(yīng)變特性。研究人員利用這些特性,設(shè)計出撲翼飛行、線性運動、蛇形爬行等多種多自由度運動形式仿生驅(qū)動材料,有望在仿生機器人、智能傳感、微機電系統(tǒng)、生物醫(yī)療、航天航空等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用。

  據(jù)了解,研究具有類生物活性的離子響應(yīng)型智能人工肌肉材料,通過調(diào)節(jié)離子傳輸和材料微觀結(jié)構(gòu)應(yīng)變,實現(xiàn)仿生驅(qū)動功能,是功能仿生材料領(lǐng)域的重要和熱點學(xué)科。但目前材料中難以控制的復(fù)雜無序微觀環(huán)境,造成內(nèi)部離子傳輸和應(yīng)變的無序性和不均勻性,使得宏觀離子驅(qū)動材料響應(yīng)緩慢。

 ?。ㄔd于《中國科學(xué)報》 2015-06-18 第1版 要聞)
打印 責(zé)任編輯:侯茜

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