已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Photochemically Induced Propulsion of a 4D Printed Liquid Crystal Elastomer Biomimetic Swimmer

推进 弹性体 水下 材料科学 偶氮苯 仿生学 弯曲 软机器人 紫外线 3D打印 纳米技术 跟踪(教育) 3d打印 变形 紫外线 机器人 计算机科学 光电子学 航空航天工程 复合材料 人工智能 工程类 地质学 聚合物 生物医学工程 心理学 教育学 海洋学
作者
Paolo Sartori,Rahul Singh Yadav,Jesús del Barrio,Antonio DeSimone,Carlos Sánchez‐Somolinos
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:11 (25) 被引量:6
标识
DOI:10.1002/advs.202308561
摘要

Underwater organisms exhibit sophisticated propulsion mechanisms, enabling them to navigate fluid environments with exceptional dexterity. Recently, substantial efforts have focused on integrating these movements into soft robots using smart shape-changing materials, particularly by using light for their propulsion and control. Nonetheless, challenges persist, including slow response times and the need of powerful light beams to actuate the robot. This last can result in unintended sample heating and potentially necessitate tracking specific actuation spots on the swimmer. To tackle these challenges, new azobenzene-containing photopolymerizable inks are introduced, which can be processed by extrusion printing into liquid crystalline elastomer (LCE) elements of precise shape and morphology. These LCEs exhibit rapid and significant photomechanical response underwater, driven by moderate-intensity ultraviolet (UV) and green light, being the actuation mechanism predominantly photochemical. Inspired by nature, a biomimetic four-lapped ephyra-like LCE swimmer is printed. The periodically illumination of the entire swimmer with moderate-intensity UV and green light, induces synchronous lappet bending toward the light source and swimmer propulsion away from the light. The platform eliminates the need of localized laser beams and tracking systems to monitor the swimmer's motion through the fluid, making it a versatile tool for creating light-fueled robotic LCE free-swimmers.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
1秒前
枫于林完成签到 ,获得积分10
1秒前
大模型应助饱满的复天采纳,获得10
4秒前
本尼脸上褶子完成签到 ,获得积分10
4秒前
海棠依旧发布了新的文献求助10
5秒前
研友_VZG7GZ应助kk采纳,获得10
5秒前
海棠依旧完成签到,获得积分10
13秒前
舍断离完成签到,获得积分10
17秒前
小汤完成签到 ,获得积分10
17秒前
just_cook完成签到,获得积分10
22秒前
Owen应助Rafayel采纳,获得10
23秒前
24秒前
ESJIAN发布了新的文献求助10
26秒前
29秒前
35秒前
心灵美大侠完成签到,获得积分10
37秒前
Tendency完成签到 ,获得积分10
37秒前
38秒前
xiaoran发布了新的文献求助10
39秒前
wyd发布了新的文献求助10
42秒前
ikin发布了新的文献求助10
44秒前
NiceSunnyDay完成签到 ,获得积分10
44秒前
小油菜完成签到 ,获得积分10
47秒前
上官凯凯完成签到 ,获得积分10
48秒前
仙女完成签到 ,获得积分10
51秒前
一个小柑橘完成签到,获得积分10
58秒前
务实的焦完成签到 ,获得积分10
59秒前
hyaoooo完成签到 ,获得积分10
1分钟前
矮小的盼夏完成签到 ,获得积分10
1分钟前
顾西西发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
蓝田发布了新的文献求助10
1分钟前
乔治完成签到 ,获得积分10
1分钟前
学渣路过完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
junkook完成签到 ,获得积分10
1分钟前
malenia完成签到,获得积分10
1分钟前
江江完成签到 ,获得积分10
1分钟前
嗯哼应助科研通管家采纳,获得20
1分钟前
嗯哼应助科研通管家采纳,获得20
1分钟前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Essentials of thematic analysis 700
A Dissection Guide & Atlas to the Rabbit 600
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3125979
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2776237
关于积分的说明 7729511
捐赠科研通 2431621
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1292180
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 622582
版权声明 600392