Tunable MXene/WO3 Fabry−Pérot Microcavity Architecture for Bioinspired Soft Electrochromic Actuators with Vivid Colors

电致变色 材料科学 法布里-珀罗干涉仪 执行机构 电致变色装置 纳米技术 光电子学 电极 计算机科学 物理化学 波长 人工智能 化学
作者
Juan Wang,Xiaodan Guo,Chunjing Li,Hang Zhou,Yin Yan,Feng Zhu,Jinhui Wang,Guofa Cai,Oliver G. Schmidt
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:35 (10) 被引量:10
标识
DOI:10.1002/adfm.202416812
摘要

Abstract Inspired by stimuli‐responsive creatures in nature, developing devices with synergistic color change and deformation will be of great value for realizing the adaptive variants. Yet, integrating adaptive color variation and deformation into a single device remains elusive. Herein, an intriguing electrochromic actuator based on MXene/WO 3 bilayer film is developed with Fabry−Pérot (F–P) microcavity, which successfully integrates both functions of reversible deformation and vivid color variations into the same device. Upon applying a small electric field, the ion intercalation/de‐intercalation can synchronously alter the stress distribution and optical absorption of MXene/WO 3 , resulting in the dual response of electrochromic phenomenon and ultra‐fast deformation with a maximum angle of 95° within 10 s. Moreover, the F–P microcavity architecture with the physical light interaction additionally endows the bilayer film with a bright color gamut and high color tunability (yellow–green, purple, pink, blue, etc.). Furthermore, an asymmetric soft actuator based on MXene/WO 3 bilayer film is assembled, which displays robust grasping ability and excellent cycling stability up to 1000 cycles. These findings may open new opportunities for somatosensory soft robots and next‐generation intelligent robots.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
李键刚发布了新的文献求助20
刚刚
大个应助晚意采纳,获得10
1秒前
1秒前
LLL关闭了LLL文献求助
1秒前
1秒前
56发布了新的文献求助10
1秒前
威武板栗完成签到,获得积分20
1秒前
2秒前
shinn发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
刘大王发布了新的文献求助10
3秒前
chen完成签到 ,获得积分10
4秒前
4秒前
李子衡完成签到,获得积分20
4秒前
4秒前
5秒前
5秒前
mingshiren发布了新的文献求助10
6秒前
cyx完成签到 ,获得积分10
6秒前
Orange应助小醉橘子采纳,获得10
7秒前
7秒前
立军发布了新的文献求助10
8秒前
18743264发布了新的文献求助10
8秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
ha发布了新的文献求助10
11秒前
wanci应助小齐发文章采纳,获得10
11秒前
11秒前
艳子发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
无辜的身影发布了新的文献求助100
12秒前
12秒前
天天快乐应助young采纳,获得10
13秒前
13秒前
可爱的函函应助林白采纳,获得10
13秒前
14秒前
小蘑菇应助FG采纳,获得10
14秒前
贪玩的万仇完成签到,获得积分10
14秒前
安详念蕾完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
Principles of town planning : translating concepts to applications 500
Modified letrozole versus GnRH antagonist protocols in ovarian aging women for IVF: An Open-Label, Multicenter, Randomized Controlled Trial 360
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6063515
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7896057
关于积分的说明 16315096
捐赠科研通 5206792
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2785521
邀请新用户注册赠送积分活动 1768249
关于科研通互助平台的介绍 1647508