Výzkumníci vedení profesorkou Rebeccou Kramer-Bottiglio vytvořili nízkoenergetický, flexibilní a
Implementovat tyto funkce v roboticetextilie, tým použil funkční materiály a přeměnil je na vláknitou formu. Dokázali je tedy integrovat do struktury při zachování všech vlastností.
Tým použil kov-epoxidový kompozitPole, které se může stát pružným jako latexový kaučuk nebo houževnatým jako pevný polymer. Vystavení polního kovu při určité teplotě mu může dát různé vlastnosti - taje při relativně nízké teplotě 62 ° C, stává se měkkým a tažným, ale při pokojové teplotě je fixován v určitém tvaru.
"Kov-epoxidový kompozit může být flexibilní,jako latexová guma nebo tvrdý jako tvrdý materiál. Jeho počáteční tvrdost se může stát tisíckrát větší, v závislosti na topení nebo chlazení. Dlouhá vlákna tohoto materiálu mohou být našita na látku, aby jí poskytla nosný rám, který můžeme zapnout a vypnout. “
vědci ze Stanfordské univerzity
Pomocí těchto vlastností byl tým vědců schopenvyvinout robotickou látku, která by mohla nejen změnit tvar, ale také se stát podpůrným materiálem - s hmotností až 50 gramů. Senzory, které umožňovaly látce detekovat a reagovat na vnitřní a vnější změny, byly vyrobeny z vodivého inkoustu. Tento netoxický inkoust se používá k barvení senzorů na látku.
Ke změně tvaru vědci použiliprocesor SMA, který lze naprogramovat tak, aby si zapamatoval konkrétní tvar – například vlákno, které se po deformaci vrátí do původního tvaru. Tým věří, že by tato technologie mohla být použita k vytvoření samorozkládacích stanů, robotických padáků a pomocných oděvů .
Přečtěte si také
Ve 3. dni nemoci většina pacientů COVID-19 ztratí čich a často trpí rýmou.
Podívejte se na nejbližší záběry povrchu Slunce
Ledovec Doomsday se ukázal být nebezpečnějším, než si vědci mysleli. Říkáme hlavní věc