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Accès ouvert déclaré 2025 article

Spatiotemporally programmed dielectric liquid crystal elastomer: Electro-reversible 3D morphing via inverse 4D printing

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

Le résumé fourni par la source

Programmable shape-morphing materials offer transformative potential in soft robotics and biomedical engineering, yet achieving reversible and precise control over complex 3D deformations remains a notable challenge due to the difficulty in spatially programming nonlinear mechanics. Here, we introduce a shear-assisted digital light-processing 4D printing strategy for spatiotemporal programming the mechanical anisotropy of dielectric liquid crystal elastomers (DLCEs). The printed DLCE actuators exhibit reversible multidimensional shape morphing (e.g., bending, twisting, and complex curved surfaces) under electric fields, governed by regional stiffness gradients. An inverse design algorithm is also developed to convert target 3D surfaces into executable printing tasks. Submillimeter-scale fidelity in reconstructing complex geometries, such as a panda face, a biomimetic plant and the Yellow River's landform, demonstrates capabilities applicable to soft robotics and adaptive systems.

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
Spatiotemporally programmed dielectric liquid crystal elastomer: Electro-reversible 3D morphing via inverse 4D printing
Date Crossref
28/11/2025
Éditeur
American Association for the Advancement of Science (AAAS)
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

  • Ningxia University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Zhejiang University State Key Laboratory of Fluid Power and Mechatronic Systems pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • State Key Laboratory of Chemical Engineering pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Chemistry and Chemical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Chemical and Biological Engineering State Key Laboratory of Chemical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Mechanical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Ningxia University, State Key Laboratory of Fluid Power and Mechatronic Systems — Zhejiang University et State Key Laboratory of Chemical Engineering, avec 3 autres affiliations.

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

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