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  • Des chercheurs recréent des écrans 3D vivants

    Caterina Lamuta travaille avec des matériaux intelligents. Crédit :Photographie de l'Université de l'Iowa

    Il est sûr de dire que les affichages 3-D ne se produisent pas nécessairement dans la nature, à moins que l'on considère le céphalopode, qui comprend le calmar et le poulpe, comme un affichage 3D vivant qui peut transformer sa structure et créer des formes et des textures complexes à des fins de camouflage ou de contrôle de la traînée (voir vidéo). Maintenant, une équipe de recherche de l'Université de l'Iowa et de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign développe une peau intelligente inspirée du céphalopode qui peut être utilisée dans les écrans 3D, comme interfaces pour les malvoyants, et pour aider à réduire la traînée sur les véhicules marins.

    Dans une étude publiée dans Technologies avancées des matériaux , l'équipe, dirigé par Caterina Lamuta, professeur adjoint de génie mécanique à l'Université de l'Iowa, ainsi que Sameh Tawfick et Nancy Sottos, professeurs à l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, ont découvert que l'utilisation de fibres polymères torsadées et enroulées pour créer des muscles artificiels pouvait produire des peaux intelligentes légères capables de mouvements fins et de modulation de forme.

    Chez les céphalopodes, les voxels sont contrôlés par les muscles papillaires de l'animal qui permettent à leur peau de prendre de nombreuses formes, dépasser vers l'extérieur, et prenez de nouvelles formes en quelques fractions de secondes (voir vidéo, voir vidéo). L'équipe s'est inspirée des papilles des céphalopodes pour reproduire des voxels de texture numérique (DTV) à partir de muscles artificiels en spirale torsadée (TSAM). Avec une tension d'entrée de seulement 0,2 V/cm, Les TSAM offrent une course de 2000% et un profil de rugosité allant de quelques microns à un centimètre. "Ces muscles artificiels en spirale torsadés légers ont le potentiel de remplacer les appareils lourds et encombrants basés sur des actionneurs électriques et pneumatiques conventionnels, " a déclaré Lamuta. " Nous actionnons cette peau en utilisant de petites impulsions électriques au lieu de sources d'énergie lourdes et de compresseurs d'air bruyants, ce qui permet un mouvement plus précis et une facilité d'utilisation générale."

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