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Time-lapse of the evolution of color patterns in a soft photonic skin sample. | Siddharth Doshi

Time-lapse de l'évolution des motifs colorés dans un échantillon de peau photonique souple. | Siddharth Doshi (Crédit : Siddharth Doshi | Université de Stanford)

Un nouveau matériau change de couleur et de texture comme une pieuvre

par La rédaction
9 janvier 2026
en Matériaux, Technologie

La pieuvre et la seiche sont des maîtres du déguisement. De nombreuses espèces peuvent changer rapidement à la fois la couleur et la texture de leur peau – une capacité que les scientifiques cherchent depuis longtemps à reproduire avec des matériaux synthétiques. Dans un article publié le 7 janvier dans Nature, des chercheurs de Stanford ont franchi une étape importante vers cet objectif avec un nouveau matériau flexible qui peut gonfler en différentes textures et couleurs en quelques secondes, créant des motifs avec une résolution plus fine qu’un cheveu humain.

« Les textures sont cruciales pour la façon dont nous percevons les objets, à la fois visuellement et au toucher », explique Siddharth Doshi, doctorant en science et génie des matériaux à Stanford et premier auteur de l’article. « Ces animaux peuvent physiquement changer leur corps à une échelle proche du micron, et nous pouvons désormais contrôler dynamiquement la topographie d’un matériau – et les propriétés visuelles qui y sont liées – à cette même échelle. »

Ces travaux pourraient conduire à un camouflage dynamique plus efficace, tant pour les humains que pour les systèmes robotiques, et pourraient aider à créer des écrans flexibles et changeant de couleur pour les technologies portables. Ils ouvrent également de nouvelles opportunités dans le domaine de la nanophotonique, qui utilise la manipulation précise de la lumière et de l’optique pour des avancées en électronique, cryptographie, biologie et autres domaines.

« Il n’existe tout simplement aucun autre système qui puisse être aussi souple et gonflable, et que l’on puisse structurer à l’échelle nanométrique », affirme Nicholas Melosh, professeur de science et génie des matériaux et auteur principal de l’article. « On peut imaginer toutes sortes d’applications différentes. »

Motifs précis et réversibles

Pour créer des textures dynamiques dans un matériau flexible, les chercheurs ont combiné une technique de structuration appelée lithographie par faisceau d’électrons, généralement utilisée dans la fabrication avancée de semi-conducteurs, avec un film polymère qui gonfle en absorbant de l’eau. En projetant un faisceau d’électrons sur le film, ils ont pu ajuster le gonflement de certaines zones du matériau, créant des motifs détaillés qui ne se révèlent que lorsque le film est humide.

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La découverte qu’un faisceau d’électrons pouvait changer l’absorption du polymère et créer des motifs de couleurs et de textures différentes est venue initialement comme une surprise. Lors d’un projet antérieur, Doshi avait utilisé un microscope électronique à balayage – qui utilise un faisceau d’électrons focalisé pour créer une image haute résolution – pour examiner des nanostructures créées par l’équipe sur un film polymère. Habituellement, ces échantillons sont jetés après imagerie, mais Doshi a décidé de les réutiliser au lieu d’en créer de nouveaux. Dans les tests suivants, les régions du film ayant été imagées avec le microscope électronique à balayage se sont comportées différemment et ont changé de couleur.

« Nous avons réalisé que nous pouvions utiliser ces faisceaux d’électrons pour contrôler la topographie à des échelles très fines », ajoute Doshi. « C’était définitivement une découverte fortuite. »

La structuration par faisceau d’électrons est si précise que l’équipe a pu créer une réplique à l’échelle nanométrique de la formation rocheuse El Capitan du parc national de Yosemite. À sec, le film est parfaitement plat, mais dès que l’eau est ajoutée, la forme du monolithe émerge de la surface. Ils ont également façonné des textures à fine échelle qui modifient la diffusion de la lumière en fonction de la quantité d’eau ajoutée au film. Cela a permis aux chercheurs de créer des finitions de surface allant du brillant au mat, produisant une apparence plus réaliste que ce dont sont actuellement capables les écrans de smartphones ou d’ordinateurs. Tous les films peuvent facilement retrouver leur état plat en ajoutant un solvant de type alcool pour éliminer l’eau.

Il n’existe tout simplement aucun autre système qui puisse être aussi souple et gonflable, et que l’on puisse structurer à l’échelle nanométrique. On peut imaginer toutes sortes d’applications différentes. – Nicholas Melosh, professeur de science et génie des matériaux

L’équipe a démontré que la même technique peut être utilisée pour concevoir et révéler des motifs de couleurs complexes et commutables. Les chercheurs ont placé des couches métalliques minces de chaque côté du film polymère structuré pour créer des résonateurs Fabry-Pérot, qui isolent des longueurs d’onde spécifiques de la lumière en fonction de la distance entre les couches métalliques. Lorsque les films polymères gonflent à différentes largeurs, ils affichent une variété de couleurs. Avec la même structuration par faisceau d’électrons et le bon mélange d’eau et de solvant, la feuille monochrome devient un foisonnement de taches et de marbrures colorées.

« En contrôlant dynamiquement l’épaisseur et la topographie d’un film polymère, on peut réaliser une très grande variété de couleurs et de textures magnifiques », souligne Mark Brongersma, professeur de science et génie des matériaux et auteur principal de l’article. « L’introduction de matériaux souples qui peuvent se dilater, se contracter et modifier leur forme ouvre une boîte à outils entièrement nouvelle dans le monde de l’optique pour manipuler l’apparence des choses. »

Possibilités dynamiques

Lorsque les chercheurs ont combiné différents films en un dispositif multicouche, ils ont pu manipuler indépendamment la couleur et la texture en même temps, se camouflant avec un motif d’arrière-plan presque aussi habilement qu’une pieuvre (bien non sans quelques essais et erreurs).

Actuellement, pour que les films correspondent avec précision à un motif d’arrière-plan, les chercheurs doivent ajuster manuellement la combinaison d’eau et de solvant pour obtenir la topographie et les couleurs souhaitées. À l’avenir, l’équipe espère intégrer un système de vision par ordinateur, capable d’ajuster automatiquement le niveau de gonflement pour fusionner les films avec divers arrière-plans.

« Nous voulons pouvoir contrôler cela avec des réseaux neuronaux – essentiellement un système basé sur l’IA – qui pourrait comparer la peau et son arrière-plan, puis la moduler automatiquement pour correspondre en temps réel, sans intervention humaine », précise Doshi.

Les chercheurs s’intéressent également à des applications au-delà du camouflage visuel. De fines modifications de texture pourraient, par exemple, être utilisées pour augmenter ou diminuer la friction, ce qui pourrait aider à déterminer si un petit robot adhère à une surface ou glisse dessus. Les structures à l’échelle nanométrique peuvent modifier la réponse des cellules, de sorte que ces techniques pourraient également avoir des utilisations en bio-ingénierie. Ils travaillent même avec des artistes de Stanford pour créer une exposition utilisant ces matériaux comme médium artistique.

« De petits changements dans les propriétés des matériaux souples sur des distances micrométriques sont enfin possibles, ce qui ouvrira toutes sortes de possibilités », conclut Melosh. « Je pense qu’il y a beaucoup de choses passionnantes à venir. »

Article : Soft photonic skins with dynamic texture and colour control – Journal : Nature – DOI : Lien vers l’étude

Source : Stanford U.

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Tags: camouflagecouleurmateriautexture
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Octopus and cuttlefish are masters of disguise. Many species can rapidly change both the color and the texture of their skin – an ability that scientists have long sought to replicate with synthetic materials. In a paper published Jan. 7 in Nature, researchers at Stanford have made a significant step towards that goal with a new flexible material that can swell into different textures and colors in a matter of seconds, creating patterns at resolutions finer than a human hair.

“Textures are crucial to the way we experience objects, both in how they look and how they feel,” said Siddharth Doshi, a doctoral student in materials science and engineering at Stanford and first author on the paper. “These animals can physically change their bodies at close to the micron scale, and now we can dynamically control the topography of a material – and the visual properties linked to it – at this same scale.”

The work could lead to more effective dynamic camouflage, both for humans and for robotic systems, and potentially help create flexible, color-changing displays for wearable technologies. It also opens up new opportunities in the field of nanophotonics, which uses the precise manipulation of light and optics for advancements in electronics, encryption, biology, and other areas.

“There’s just no other system that can be this soft and swellable, and that you can pattern at the nanoscale,” said Nicholas Melosh, a professor of materials science and engineering and a senior author on the paper. “You can imagine all kinds of different applications.”

Precise, reversible patterns

To create dynamic textures in a flexible material, the researchers combined a patterning technique called electron-beam lithography, which is typically used in advanced semiconductor manufacturing, with a polymer film that swells as it absorbs water. By firing a beam of electrons at the film, they were able to adjust how much certain areas of the material would swell, creating detailed patterns that only revealed themselves when the film was wet.

The discovery that an electron beam could change the polymer’s absorbency and create patterns of different colors and textures originally came as somewhat of a surprise. In an earlier project, Doshi had used a scanning electron microscope – which uses a focused beam of electrons to create a high-resolution image – to examine nanostructures the team had created on top of a polymer film. Typically, those samples would be discarded after imaging, but Doshi decided to reuse them instead of creating new ones. In the next set of tests, the regions of the film that had been imaged with the electron scanning microscope behaved differently and turned a different color.

“We realized that we could use these electron beams to control topography at very fine scales,” Doshi said. “It was definitely serendipitous.”

The electron-beam patterning is so precise that the team was able to create a nanoscale replica of Yosemite National Park’s El Capitan rock formation. When dry, the film is perfectly flat, but as soon as water is added, the monolith’s shape rises up from the surface. They also fashioned fine-scale textures that change how light is scattered depending on the amount of water added to the film. This allowed the researchers to create surface finishes ranging from glossy to matte, producing a more realistic appearance than smartphone or computer displays are currently capable of. All of the films are easily returned to their flat state by adding an alcohol-like solvent to remove the water.

There’s just no other system that can be this soft and swellable, and that you can pattern at the nanoscale. You can imagine all kinds of different applications.

Nicholas MeloshProfessor of Materials Science and Engineering

The team demonstrated that the same technique can be used to design and reveal complex, switchable color patterns. The researchers put thin, metallic layers on each side of the patterned polymer film to create Fabry-Pérot resonators, which isolate specific wavelengths of light based on the distance between the metal layers. As the polymer films swell to different widths, they display a variety of colors. With the same electron-beam patterning and the right mix of water and solvent, the single-colored sheet becomes a riot of colorful spots and splotches.

“By dynamically controlling the thickness and topography of a polymer film, you can realize a very large variety of beautiful colors and textures,” said Mark Brongersma, a professor of materials science and engineering and a senior author on the paper. “The introduction of soft materials that can expand, contract, and alter their shape opens up an entirely new toolbox in the world of optics to manipulate how things look.”

Dynamic possibilities

When the researchers combined different films into a multilayer device, they were able to independently manipulate both color and texture at the same time, camouflaging with a background pattern nearly as adeptly as an octopus (although not without some trial and error).

Currently, getting the films to accurately match a background pattern requires the researchers to manually adjust the combination of water and solvent to get the right topography and colors. In the future, the team is hoping to integrate a computer vision system, which would be able to automatically adjust the level of swelling to make the films blend in with a variety of backgrounds.

“We want to be able to control this with neural networks – basically an AI-based system – that could compare the skin and its background, then automatically modulate it to match in real time, without human intervention,” Doshi said.

The researchers are also interested in applications beyond visual camouflage. Fine-scale changes in texture could, for example, be used to increase or decrease friction, which could help determine if a small robot will cling to a surface or slide past it. Nanoscale structures can change how cells respond, so there may be bioengineering uses for these techniques as well. They are even working with artists at Stanford to create an exhibit using these materials as an artistic medium.

“Small changes in the properties of soft materials over micron distances are finally possible, which will open up all sorts of possibilities,” Melosh said. “I think there are a lot of exciting things coming up.”

For more information

Brongersma is a professor, by courtesy, of applied physics; a member of Stanford Bio-X, the Wu Tsai Human Performance Alliance, and the Wu Tsai Neurosciences Institute; and an affiliate of the Precourt Institute for Energy.

Melosh is a member of Stanford Bio-X and the Wu Tsai Neurosciences Institute; an affiliate of the Precourt Institute for Energy; and a faculty fellow of Sarafan ChEM-H.

Additional Stanford co-authors of this research include Alberto Salleo, the Hong She and Vivian W. M. Lim Professor and professor of photon science; Associate Professor Polly Fordyce; postdoctoral researchers Nicholas A. Güsken and Gerwin Dijk; Stanford Microfluidics Foundry director Jennifer E. Ortiz-Cárdenas; and graduate students Johan Carlström, Peter Suzuki, and Bohan Li.

This work was funded by a Stanford Graduate Fellowship, Meta PhD Fellowship, the Wu Tsai Human Performance Alliance at Stanford University and the Joe and Clara Tsai Foundation, the German National Academy of Sciences Leopoldina, the Department of Energy, the Air Force Office of Sponsored Research, and the National Science Foundation.

Journal

Nature

DOI

10.1038/s41586-025-09948-2

Article Title

Soft photonic skins with dynamic texture and colour control

Article Publication Date

7-Jan-2026

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