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  Honeycomb actuators inspired by the unfolding of ice plant seed capsules

Guiducci, L., Razghandi, K., Bertinetti, L., Turcaud, S., Rüggeberg, M., Weaver, J. C., et al. (2016). Honeycomb actuators inspired by the unfolding of ice plant seed capsules. PLoS One, 11(11): e0163506. doi:10.1371/journal.pone.0163506.

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Genre: Zeitschriftenartikel

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Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Guiducci, Lorenzo1, Autor           
Razghandi, Khashayar2, Autor           
Bertinetti, Luca3, Autor           
Turcaud, Sébastien1, Autor           
Rüggeberg, Markus, Autor
Weaver, James C., Autor
Fratzl, Peter4, Autor           
Burgert, Ingo, Autor
Dunlop, John W. C.1, Autor           
Affiliations:
1John Dunlop, Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863291              
2Michaela Eder, Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863293              
3Luca Bertinetti (Indep. Res.), Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_2231637              
4Peter Fratzl, Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863294              

Inhalt

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Schlagwörter: Open Access
 Zusammenfassung: Plant hydro-actuated systems provide a rich source of inspiration for designing autonomously
morphing devices. One such example, the pentagonal ice plant seed capsule,
achieves complex mechanical actuation which is critically dependent on its hierarchical
organization. The functional core of this actuation system involves the controlled expansion
of a highly swellable cellulosic layer, which is surrounded by a non-swellable honeycomb
framework. In this work, we extract the design principles behind the unfolding of the ice
plant seed capsules, and use two different approaches to develop autonomously deforming
honeycomb devices as a proof of concept. By combining swelling experiments with analytical
and finite element modelling, we elucidate the role of each design parameter on the
actuation of the prototypes. Through these approaches, we demonstrate potential pathways
to design/develop/construct autonomously morphing systems by tailoring and amplifying
the initial material's response to external stimuli through simple geometric design of
the system at two different length scales.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2016-11-022016
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: DOI: 10.1371/journal.pone.0163506
PMID: 0511
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: PLoS One
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: San Francisco, CA : Public Library of Science
Seiten: - Band / Heft: 11 (11) Artikelnummer: e0163506 Start- / Endseite: - Identifikator: ISSN: 1932-6203