Výskumníci pod vedením profesorky Rebecca Kramer-Bottiglio vytvorili nízkoenergetický, flexibilný a
Implementovať tieto funkcie do robotikytextílie, tím použil funkčné materiály a upravil ich na vláknitú formu. Dokázali ich teda integrovať do tkaniny pri zachovaní všetkých vlastností.
Tím použil kovovo-epoxidový kompozitPole, ktoré môže byť pružné ako latexová guma alebo tuhé ako pevný polymér. Vystavenie poľného kovu pri určitej teplote mu môže poskytnúť rôzne vlastnosti - topí sa pri relatívne nízkej teplote 62 ° C, stáva sa mäkkým a tvárnym, ale pri izbovej teplote je zafixovaný v určitom tvare.
„Kovovo-epoxidový kompozit môže byť flexibilný,ako latexová guma alebo tvrdá ako tvrdý materiál. Jeho počiatočná tvrdosť sa môže stať tisíckrát vyššia v závislosti od kúrenia alebo chladenia. Na tkaninu je možné prišiť dlhé vlákna z tohto materiálu a získať tak nosný rám, ktorý môžeme zapnúť a vypnúť. “
výskumníci zo Stanfordskej univerzity
Pomocou týchto vlastností bol tím vedcov schopnývyvinúť robotickú tkaninu, ktorá dokázala nielen zmeniť tvar, ale stala sa aj nosným materiálom - s hmotnosťou až 50 gramov. Senzory, ktoré umožňovali tkanine detegovať a reagovať na vnútorné a vonkajšie zmeny, boli vyrobené z vodivého atramentu. Tento netoxický atrament sa používal na maľovanie senzorov na látku.
Na zmenu tvaru vedci použiliprocesor SMA, ktorý je možné naprogramovať tak, aby si zapamätal konkrétny tvar – napríklad vlákno, ktoré sa po deformácii vráti do pôvodného tvaru. Tím verí, že táto technológia by sa dala použiť na vytvorenie samorozťahovacích stanov, robotických padákov a pomocných oblečenie.
Prečítajte si tiež
V deň 3 choroby väčšina pacientov COVID-19 stratí čuch a často trpí nádchou.
Pozrite sa na najbližšie zábery povrchu Slnka
Ľadovec Doomsday sa ukázal byť nebezpečnejším, ako si vedci mysleli. Hovoríme to hlavné