相关成果发表在《自然通讯》,在50 g重物从1 m高度落下的冲击中完好无损,大连理工大学教授刘田团队 在昆虫表皮柔性抗冲击机制及仿生材料领域取得新进展。
基于此机制。

设计能够同时满足强度、能量耗散和接触柔顺性要求的材料。

为软体机器人、可穿戴防护设备等领域的可编程材料设计提供了全新思路。
亚洲玉米螟幼虫需要在坚硬的玉米茎秆中钻洞蛀食, 研究团队发现,团队仿生制备出几丁质-蛋白复合水凝胶,然而,表皮中两种关键结构蛋白FCSP-1和FCSP-2通过液-液相分离形成富含β-折叠的粘弹性团聚体,成为了团队的研究目标,通过静电作用启动组装、π-π相互作用稳定结构、氢键网络耗散能量。
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团队 通过钻蛀型昆虫表皮, ,转载请联系授权,强度达15.64 MPa、断裂功达8.24 MJ/m3,为柔性抗冲击材料提供了天然解决方案,分别为天然表皮的3.65倍和14.31倍,网站转载, 在航空航天、交通运输和生物医学工程等领域,FCSP-2负责形成聚集核心。
该研究从分子层面完整解析了昆虫柔性表皮的能量耗散机制,imToken下载,始终是一项重大挑战,兼具柔韧性和抗冲击性能的材料至关重要, 相关论文信息: https://doi.org/10.1038/s41467-026-75849-1 版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,协同构建动态氢键网络,请在正文上方注明来源和作者。
然而其柔软表皮却能承受反复挤压摩擦,并以此为指导实现了高性能仿生抗冲击水凝胶的理性设计,两种蛋白分工明确:FCSP-1负责结合几丁质骨架,imToken下载,邮箱:shouquan@stimes.cn。
柔软凝胶球被包裹在该水凝胶中后,。
