《科学进展》:仿生手“知道”它触摸的是什么,像人类一样抓取
约翰霍普金斯大学的工程师们发明了一种开创性的假手,它可以像人类一样握住毛绒玩具、水瓶和其他日常用品,仔细调整它的抓取方式,以避免损坏或不当操作它所握住的东西。
仿生混合机器人手:兼具触觉感知与灵活抓握的创新成果
为解决传统仿生人手不足,研究人员开发含多层神经形态触觉传感的混合机器人手,成果显著,意义重大。
来源:SCIENCE ADVANCES 11.7
时间:2025-03-06
机械力与细胞膜损伤如何激活铜绿假单胞菌 H1-T6SS 的探秘之旅
研究人员为探究 H1-T6SS 装配机制,用 AFM 和荧光显微镜研究铜绿假单胞菌,发现膜损伤可触发其装配。
来源:SCIENCE ADVANCES 11.7
时间:2025-03-06
大长舌尾蝠的 “秘密武器”:尾巴如何助力反向导航与感知世界?
研究人员为探究大长舌尾蝠(Rhinopoma microphyllum)尾巴功能,发现其用尾巴导航避障、辨别纹理,意义重大。
来源:iScience 4.6
时间:2025-03-05
数字光处理(DLP)3D打印技术在压电陶瓷复合材料中的应用优化
本研究针对DLP打印压电陶瓷复合材料时面临的密度和折射率不匹配问题,系统优化了打印工艺,揭示了关键参数对打印性能的影响,为3D打印压电复合材料的广泛应用提供了理论和实验基础。
来源:Research 8.3
时间:2025-02-25
突破性进展!可扩展磁敏电子皮肤:实现高效高分辨交互,引领扩展现实新变革
为解决磁敏电子皮肤大面积连续传感及高分辨率、低能耗难题,Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. 的研究人员开展相关研究,制备出新型磁敏电子皮肤。该成果在 XR 等领域应用前景广阔,强烈推荐科研读者阅读。
来源:Nature Communications
时间:2025-02-15
多光子仿生皮肤实现了重建感知的高精度触觉可视化
讨论多光子仿生皮肤如何实现重建感知的高精度触觉可视化。
来源:Opto-Electronic Advances
时间:2025-02-08
到达和抓住:在简单和复杂的运动中整个上肢的多模态数据集
多模态上肢运动数据集 Reach&Grasp:开启上肢运动研究与应用新篇在科技蓬勃发展的当下,对人体上肢运动的深入研究在众多领域发挥着关键作用。意大利技术研究院(Italian Institute of Technology)Rehab Technologies Lab 的研究人员,包括 Dario Di Domenico、Inna Forsiuk 等,于《Scientific Data》期刊发表了题为 “Reach&Grasp: a multimodal dataset of the whol
来源:Scientific Data 5.8
时间:2025-02-08
陆晓伟研究员在电子皮肤非接触温度感知领域取得新进展
相关研究成果以“ Touchless thermosensation enabled by flexible photothermoelectric detector for temperature prewarning function of electronic skin” 为题发表在《 Advanced Materials 》上
来源:中国科学技术大学(生物医学工程)
时间:2024-11-01
研究小组成功开发出模仿人类大脑的超敏感电子皮肤
韩国科学技术院教授李永九和全北大学教授林在赫成功开发出了模仿人脑神经网络的超灵敏、透明、灵活的电子皮肤。-适用于不同领域,包括医疗可穿戴设备和透明显示触摸面板。