A Rebecca Kramer-Bottiglio professzor vezette kutatók kis fogyasztású, rugalmas és
Ezeknek a funkcióknak a megvalósítása robotbanszövet, a csapat funkcionális anyagokat használt és szálas formává alakította át őket. Így képesek voltak integrálni őket a szövetbe, az összes tulajdonság megtartása mellett.
A csapat fém-epoxi kompozitot használtMezõ, amely rugalmassá válhat, mint a latex gumi, vagy merev, mint a szilárd polimer. A Field fémnek egy bizonyos hőmérsékleten való kitétele különböző tulajdonságokat adhat neki - viszonylag alacsony, 62 ° C-os hőmérsékleten megolvad, puhává és alakíthatósággá válik, szobahőmérsékleten azonban egy bizonyos formában rögzül.
„A fém-epoxi kompozit rugalmas lehet,mint a latex gumi, vagy kemény, mint egy kemény anyag. Kezdeti keménysége ezerszer nagyobbá válhat, fűtéstől vagy hűtéstől függően. Ennek az anyagnak a hosszú szálait varrni lehet a szövetre, hogy olyan tartószerkezetet kapjon, amelyet be- és kikapcsolhatunk. "
a Stanford Egyetem kutatói
Ezeknek a tulajdonságoknak a felhasználásával egy tudóscsoport képes voltolyan robotszövet kifejlesztése, amely nemcsak alakot tud változtatni, hanem hordozó anyaggá is válhat - akár 50 gramm súlyig is elfér. Az érzékelőket, amelyek lehetővé tették a szövet számára a belső és külső változások észlelését és azok reagálását, vezetőképes tintából készítették. Ezt a nem mérgező festéket használták az érzékelők szövetre történő festésére.
Az alak megváltoztatására a kutatók használtakegy SMA processzor, amely programozható úgy, hogy emlékezzen egy adott alakzatra – például egy olyan szálra, amely deformáció után visszanyeri eredeti alakját. A csapat úgy véli, hogy a technológiát fel lehetne használni öntáguló sátrak, robot-ejtőernyők és segédeszközök létrehozására. ruházat.
Olvassa el
A betegség 3. napján a legtöbb COVID-19 beteg elveszíti szaglásérzetét, és gyakran orrfolyástól szenved
Lásd a Nap felszínének legközelebbi felvételeit
A Doomsday-gleccser veszélyesebbnek bizonyult, mint azt a tudósok gondolták. Elmondjuk a fő dolgot