Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
4pda.to

Жидкий робот умеет менять форму и передвигаться по любым поверхностям

Сотрудники Сеульского университета создали необычного робота, отличающегося от аналогов своим агрегатным состоянием. Прототип в виде капли жидкости включает в себя слой мельчайших наночастиц, а ближайшим аналогом ему можно назвать терминатора Т-1000 из знаменитого фильма Джеймса Кэмерона. Разработанный механизм робота сочетает в себе свойства жидкости и прочность твёрдых материалов. Прототип способен переносить серьёзные механические нагрузки, такие как сжатие или удары при падении, а затем самостоятельно возвращаться к исходной форме. Робот умеет проникать сквозь металлические преграды, перемещать и удерживать небольшие объекты, а также объединяться с другими аналогичными прототипами. Он легко адаптируется к разным поверхностям, передвигаясь как по воде, так и по твёрдым материалам. Экспериментально было подтверждено, что его движение можно контролировать с помощью ультразвуковых волн, позволяя изменять траекторию и скорость. Предполагается, что подобные технологии найдут применение в
   Жидкий робот умеет менять форму и передвигаться по любым поверхностям
Жидкий робот умеет менять форму и передвигаться по любым поверхностям

Сотрудники Сеульского университета создали необычного робота, отличающегося от аналогов своим агрегатным состоянием. Прототип в виде капли жидкости включает в себя слой мельчайших наночастиц, а ближайшим аналогом ему можно назвать терминатора Т-1000 из знаменитого фильма Джеймса Кэмерона.

-2

Разработанный механизм робота сочетает в себе свойства жидкости и прочность твёрдых материалов. Прототип способен переносить серьёзные механические нагрузки, такие как сжатие или удары при падении, а затем самостоятельно возвращаться к исходной форме.

Робот умеет проникать сквозь металлические преграды, перемещать и удерживать небольшие объекты, а также объединяться с другими аналогичными прототипами. Он легко адаптируется к разным поверхностям, передвигаясь как по воде, так и по твёрдым материалам.

-3

Экспериментально было подтверждено, что его движение можно контролировать с помощью ультразвуковых волн, позволяя изменять траекторию и скорость. Предполагается, что подобные технологии найдут применение в медицине, например, для точечной доставки лекарств или проведения минимально инвазивных процедур внутрь организма.