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新闻信息丨News
报告摘要:数字化转型正在彻底改变材料科学领域,其中深度学习处于这一范式转变的最前沿。本次报告将深入探讨大规模机器学习工具的最新进展及其在材料设计领域的变革性应用。我们将重点介绍深度图学习和生成模型在构...
2025年4月14日,复旦科技创新论坛——智慧纳米机器人与纳米系统前沿研讨会在复旦大学江湾校区隆重举行。本次研讨会聚焦纳米科技领域的前沿发展,吸引了来自德国、俄罗斯、法国、泰国等国际知名学者,以及国内顶尖科研...
研究进展丨Recent Progress
我院报道了一种AI强化学习算法控制的表面爬行微纳机器人
Terrestrial locomotion of microscopic robots enabled by 3D nanomembranes with nonreciprocal shape morphing
2025-06-19
近日,复旦大学智能机器人与先进制造创新学院/智慧纳米机器人与纳米系统国际研究院的梅永丰教授、崔继斋青年研究员团队报道了一种新型陆上微纳机器人,该机器人依靠三维薄膜的非互易变形产生稳定可控的非对称力,并结合AI强化学习算法实现了精准运动控制。相关成果以研究论文在《美国科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)上发表,题为《基于非互易变形的三维纳米薄膜作为微纳机器人实现陆上运动》(“Terrestrial locomotion of microscopic robots enabled by 3D nanomembranes with nonreciprocal shape morphing”)。
我院报道了一种具有超快响应和大弯曲角度的光波导微型驱动器
Waveguide Microactuators Self-Rolled Around an Optical Fiber Taper
2025-02-20
近日,我院崔继斋青年研究员课题组近日在《Advanced Materials》上发表了题为《Waveguide Microactuators Self-Rolled Around an Optical Fiber Taper》的研究论文。该研究设计了一种基于水凝胶和纳米金薄膜双层异质结构的微驱动器,成功将2微米厚的超薄驱动器通过自卷曲的方式固定在锥形光纤尖端(图1)。这种超薄水凝胶具有极低的弯曲刚度,并能够在相变过程中快速吸收和释放水分子,使光波导微驱动器在超快的响应时间(0.55秒)内展现出超大的弯曲角度(>800°)。凭借这一特性,该驱动器在微尺度成功捕获了快速游动的衣藻和草履虫,实现了微纳机械对于微生物的精准操控,并进一步展示了可编程的非往复运动,能够有效非接触式操纵酵母细胞等。
我院报道了一种基于剪纸变形的超构表面反常波束控制新策略
Abnormal beam steering with kirigami reconfigurable metasurfaces
2025-02-15
近日,我院崔继斋青年研究员、梅永丰教授团队与信息科学与工程学院孙树林研究员、物理系周磊教授团队合作提出了一种新型的机械可重构超构表面设计策略,通过“旋转方块”型剪纸构型引导每个元原子各向异性机械旋转,实现对元原子的所有三个自由度的有效控制,包括晶格常数(Px,Py)和几何相位(φ),实现可重构的电磁波功能灵活控制。相关成果以“Abnormal beam steering with kirigami reconfigurable metasurfaces”为题发表于期刊Nature Communications。
通知公告丨Annoncement
2025-06-20
特邀讲座——高性能集成通信光电子...
Invited Lecture - High-perform...
2025-06-18
特邀报告——大规模深度学习加速材...
Invited Lecture - Large-scale ...
2025-06-05
特邀讲座——柔性触觉反馈器件和系...
Invited Lecture - Flexible tac...
2025-05-23
特邀讲座——多模态高性能柔性机器...
Invited Lecture - Multimodal H...
前沿报道丨Latest Literatures
2025-06-09
最新文献报道:2025年6月9日-202...
Latest literature report: 6.9,...