Spatiotemporally programmed dielectric liquid crystal elastomer: Electro-reversible 3D morphing via inverse 4D printing
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.
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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
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Où se fait cette recherche
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Ningxia University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Zhejiang University State Key Laboratory of Fluid Power and Mechatronic Systems pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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State Key Laboratory of Chemical Engineering pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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School of Chemistry and Chemical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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College of Chemical and Biological Engineering State Key Laboratory of Chemical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Mechanical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité 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.
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