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科学家把电路系统“纺”进纤维里


速读:中国科学院院士、东华大学教授朱美芳与该校研究员王刚等,通过微流控编码纺丝,将电子器件及其连接关系融入连续纤维的内部结构,实现纤维成形与电路构筑同步进行,让纤维本身成为电路,在提升多模态感知、信息处理与交互能力的同时,更好地适应机器人的复杂形态与运动变化,为具身智能应用提供了更多可能。
作者:江庆龄 来源:中国科学报 发布时间:2026/9/27 22:52:3

科学家把电路系统“纺”进纤维里

中国科学院院士、东华大学教授朱美芳与该校研究员王刚等,通过微流控编码纺丝,将电子器件及其连接关系融入连续纤维的内部结构,实现纤维成形与电路构筑同步进行,让纤维本身成为电路,在提升多模态感知、信息处理与交互能力的同时,更好地适应机器人的复杂形态与运动变化,为具身智能应用提供了更多可能。相关研究成果近日发表于《自然-电子学》。

发展具身智能,需要电子系统适应机器人的复杂形态与运动变化。柔软、可弯曲的纤维为电子功能融入这些结构提供了新的载体。然而,从单个纤维器件走向功能电路,必须同时解决材料排布、器件结构和电连接问题。如何在纤维成形过程中将这些环节协同起来,是纤维电子走向系统集成的关键。

研究团队通过精密流体设计,将电路布局转化为纺丝程序。在纤维横截面上,调控导电、绝缘、发光或半导体材料的流体性质,形成稳定、功能各异的层结构;沿纤维长度方向,通过调节各路纺丝液的输入,使功能层按设计连续或间断,形成器件之间的电连接。这一过程以流体编码电路,将设计好的材料组合与流体输入程序“写入”纤维内部的器件结构与连接关系。纤维的材料层次、器件结构和电路互连随成形过程共同建立,让纤维本身成为电路。

主题:纤维|器件结构|复杂形态与运动变化|让纤维本身成为电路