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2025 article

Origami Twist‐Inspired Microbuilding Blocks for Multifunctional Shape‐Morphing Micromachines

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3Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract The development of intelligent micromachines, crucial for complex tasks in confined spaces, is hindered by limited functionalities due to material constraints and incompatible nanofabrication methods. Drawing inspiration from the efficient motion and deformation of origami structures, a microbuilding block with strong torsional properties is developed. This block serves as a connector between a rigid frame and a soft artificial muscle, fabricated through multistep two‐photon polymerization. When assembled into slender, high‐aspect‐ratio forms, these programmable blocks enable reversible shape changes and sophisticated 3D (three‐dimensional) morphing in response to external stimuli. The design, which integrates rigid and soft materials, enables the rigid surface to be coated with magnetic material, allowing controlled operation under external magnetic fields. When exposed to a rotating magnetic field of 20 mT at 5 Hz, the micromachine assembled from microbuilding blocks reaches a maximum speed of 380 µm s −1 . In addition, a hybrid fabrication approach is developed that combines 2D (two‐dimensional) lithography with 3D direct laser writing, embedding a microelectronic layer into the shape‐morphing system. The successful cargo delivery in a 3D microchannel shows this method's potential to enhance micromachine intelligence by improving adaptability and enabling closed‐loop control with flexible microelectronics.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Origami Twist‐Inspired Microbuilding Blocks for Multifunctional Shape‐Morphing Micromachines
Date Crossref
18/10/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Shenzhen Bay Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Robotics Research (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • National Key Laboratory of Science and Technology on Micro/Nano Fabrication pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Laboratory for Micromachine Intelligence School of Advanced Manufacturing and Robotics PKU Research Center for Robotics Peking University Beijing 100871 China pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Engineering Great Bay University Guangdong 523808 China pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • National Key Laboratory of Advanced Micro and Nano Manufacture Technology Beijing 100871 China pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • State Key Laboratory for Turbulence and Complex Systems Beijing 100871 China pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Shenzhen Bay Laboratory, Robotics Research (United States) et National Key Laboratory of Science and Technology on Micro/Nano Fabrication, avec 4 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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