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同济大学邱军教授团队《AFM》:给超材料装上"神经系统",双负电磁特性与光子皮肤完美融合

材料科学与工程  · 公众号  · 科技媒体  · 2025-08-15 08:05
    

主要观点总结

智能感知材料模拟生物皮肤感知功能,结合双负电磁超材料实现感知与被感知的智能调控。同济大学材料科学与工程学院邱军教授团队创新性地提出仿生神经形态超复合材料,发表在《先进功能材料》上。该材料具有独特的结构设计,实现了智能感知与电磁调控的融合,在智能穿戴等领域有广阔前景。

关键观点总结

关键观点1: 智能感知材料与双负电磁超材料的结合

智能感知材料模拟生物皮肤感知功能,双负电磁超材料实现电磁波调控。邱军教授团队创新地将两者结合,提出仿生神经形态超复合材料,实现感知与被感知的智能调控。

关键观点2: 独特的结构设计

该材料采用独特的结构设计,结合了银纳米颗粒/三聚氰胺泡沫/聚二甲基硅氧烷体系,通过酸蚀刻技术创造出类似突触的结构,同时保留了连续的导电网络。

关键观点3: 电磁特性的动态调控

材料的电磁特性可以通过机械变形进行动态调控。当材料受到外力作用时,突触状结构会发生重构,从而实现电磁响应的精确调控。

关键观点4: Fano共振现象和光子皮肤特性

研究首次在聚合物基复合材料中观察到Fano共振现象,品质因子高达368。这种特殊共振现象抑制了材料固有的电磁损耗,并可作为高灵敏度形变监测器。基于这一特性,开发出了具有双模光子皮肤。

关键观点5: 广泛的应用前景

该研究的成果在智能穿戴、人机交互、健康监测等领域具有广阔的应用前景。


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