記者從中國科學技術大學獲悉,該校工程科學學院張世武教授、金虎副研究員與合作者合作,提出了一種基于電化學方法改變液態金屬表面張力的液態金屬人工肌肉(LMAM)來模仿肌肉的收縮及舒張功能,為柔性驅動器在微機電系統、生物醫學等領域的應用提供全新思路。相關成果日前發表在《先進材料》上。
信天翁可以連續飛行幾十天,獵豹捕獵時最快速度接近汽車在高速公路上的速度……動物特異的運動能力,很大程度上得益于他們卓越的肌肉性能。人們對研制能夠模仿肌肉運動如伸縮、旋轉、彎曲等的人工肌肉越來越感興趣。
鎵基液態金屬兼具液體和固體的一些特性,它極易被氧化形成表面氧化膜,未被氧化時,液態金屬具有目前已知液體中最大的表面張力。氧化后,液態金屬的表面張力可降至接近零。科研人員利用電化學方法快速、可逆地實現這兩種狀態的切換,同時,通過機構設計,構造液橋,將液態金屬液滴狀態切換過程中的形態變化轉化為驅動行程及驅動力。液態金液態金屬液滴在上下銅電極之間形成液橋,電極提供氧化電壓時,液滴從近球狀變成扁平泥狀,液橋對上基底的作用力向下,液橋高度降低,人工肌肉“收縮”;電極提供還原電壓時,液滴從扁平泥狀恢復成近球狀,液橋對上基底的作用力向上,液橋恢復初始高度,人工肌肉“舒張”。
研究人員通過對驅動參數優化、驅動單元的串并聯提升人工肌肉的性能,并基于LMAM驅動開發了一種自主游動的單尾鰭仿生機器魚。機器魚僅由一節80毫安時鋰電池供電,游動速度能達到10厘米/分鐘,續航時間達40分鐘。
該研究證實了在低輸入電壓下具備卓越的驅動性能,為未來開發基于低功率驅動器機器人系統奠定了基礎。
5月8日,記者從香港科技大學獲悉,該校機械及航空航天工程學系助理教授胡文琪領銜的研究團隊成功研發出全球首個能夠模擬人體天然纖毛快速、復雜三維運動的人工纖毛系統,在仿生軟材料與微型工程領域取得重要突破。......
近日,澳大利亞科研團隊融合液態金屬與電場,成功出一種全新電機——無需磁鐵線圈,僅憑液態金屬的渦流便能持續驅動銅槳高速旋轉。這一突破不僅刷新了柔性驅動器的速度紀錄,更為未來的人體微型機器人、自適應電子與......
與剛性微納米金屬材料相比,柔性微納米液態金屬擁有更強的順應性和易于調控等特性。在生物醫學領域,常規納米顆粒面臨“尺寸困境”:小尺寸顆粒易于細胞穿透,但滯留時間短;大尺寸顆粒雖滯留時間長,但難以高效進入......
近日,中國科學院理化技術研究所等團隊,在液態金屬柔性電子制造領域取得系列進展,為柔性電子的高性能、綠色化、規模化應用提供了多項創新性技術方案。團隊提出的無損刻蝕圖案化技術,突破了傳統增材、減材制造工藝......
在國家自然科學基金青年科學基金項目(A類)(批準號:52025057)、“共融機器人基礎理論與關鍵技術研究”重大研究計劃集成項目(批準號:91948302)、面上項目(批準號:52275024)等項目......
近日,青海鹽湖研究所與西北工業大學聯合研究團隊在液態金屬基吸波材料領域取得了重要進展,標志著我國在新一代電磁波吸收材料研制更上一層樓。相關論文發表于《先進科學》。隨著電磁污染問題的日益嚴重和高端電子設......
自然界中,生物離子通道能夠精準篩分離子。這激發了研究人員構筑仿生離子篩分材料的靈感。這些材料可以分離一種陽離子跟其他陽離子,也能夠將一種陰離子跟其他陰離子分開,廣泛應用于化工和環境領域。用于分離陽離子......
近日,中國科學技術大學工程科學學院/人形機器人研究院張世武教授、王柳特任教授、金虎副教授與孫帥帥特任教授成功研發了一種具備19自由度的輕質仿生靈巧手,能夠復現人手級別的功能,有望服務全球上千萬上肢截肢......
皮質內植入物幫助英柏瑞控制機械手臂。圖片來源:《自然》網站幾十年來,科學家一直致力于恢復四肢缺失或癱瘓人士的行動能力,然而,現有的仿生肢體并非盡善盡美。美國匹茲堡大學生物工程師羅伯特·岡特表示,要想真......
室溫液態金屬具低熔點、高導電性和高導熱性等獨特的物理屬性,在軟體機器人、3D打印、微閥微泵、生醫設備等方面展現出廣闊的應用前景。由于液態金屬表面張力比水高近一個量級,因此傳統方法制備微尺度金屬液滴面臨......