Istraživači predvođeni profesoricom Rebeccom Kramer-Bottiglio stvorili su male snage, fleksibilne i
Provesti ove funkcije u robotskomtkanine, tim je koristio funkcionalne materijale i pretvorio ih u vlaknasti oblik. Tako su ih uspjeli integrirati u tkaninu zadržavajući sva svojstva.
Tim je koristio metal-epoksi kompozitPolje, koje može postati fleksibilno poput lateks gume ili kruto poput čvrstog polimera. Izlaganje Field metala određenoj temperaturi može mu dati različita svojstva - on se topi na relativno niskoj temperaturi od 62 ° C, postajući mekan i žilav, ali na sobnoj temperaturi učvršćen je u određenom obliku.
“Metalno-epoksidni kompozit može biti fleksibilan,poput lateks gume ili žilav poput tvrdog materijala. Izvorna tvrdoća može postati tisuću puta veća, ovisno o zagrijavanju ili hlađenju. Duga vlakna ovog materijala mogu se ušiti na tkaninu dajući joj noseći okvir koji možemo uključivati i isključivati. "
istraživači sa Sveučilišta Stanford
Koristeći ova svojstva, tim znanstvenika je uspiorazviti robotsku tkaninu koja ne samo da može promijeniti oblik, već i postati potporni materijal - držeći do 50 grama težine. Senzori koji su omogućili tkanini da detektira i reagira na unutarnje i vanjske promjene napravljeni su od vodljive tinte. Ova netoksična tinta koristi se za bojanje senzora na tkanini.
Za promjenu oblika, istraživači su koristiliSMA procesor koji se može programirati da pamti određeni oblik - na primjer, vlakno koje se vraća u svoj izvorni oblik nakon deformacije. Tim vjeruje da bi se tehnologija mogla koristiti za izradu samoširećih šatora, robotskih padobrana i pomoćne odjeće .
Pročitajte i
Na 3. dan bolesti, većina bolesnika s COVID-19 gubi smrad i često pate od curenja iz nosa
Pogledajte najbliže snimke Sunčeve površine
Ledenjak Doomsdaya pokazao se opasnijim nego što su znanstvenici mislili. Kažemo glavno