Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
РР-Новости

Ученые из Южной Кореи разработали инновационный магнитный материал для робототехники

Исследователи из Национального института науки и технологий Ульсана (UNIST) в Южной Корее представили революционный магнитный материал, который способен имитировать структуру человеческой кожи с высокой прочностью и адаптивной жёсткостью. Новинка открывает новые горизонты для применения в областях, таких как робототехника и биомедицина. Инновационный искусственный материал обладает уникальной способностью изменять свою твёрдость, переходя от мягкого к жёсткому состоянию и наоборот, что значительно превышает характеристики традиционных материалов — на 2700%. Данная технология позволяет создать роботов, которые могут выполнять задачи, манипулируя объектами с контролируемой жесткостью и высоким уровнем нагрузки. В основе материала лежат ферромагнитные частицы и полимеры с памятью формы, которые позволяют материалу адаптироваться к различным внешним воздействиям, включая тепло и свет. В ходе тестов было установлено, что материал способен выдерживать растягивающие усилия, превышающие его со

Исследователи из Национального института науки и технологий Ульсана (UNIST) в Южной Корее представили революционный магнитный материал, который способен имитировать структуру человеческой кожи с высокой прочностью и адаптивной жёсткостью. Новинка открывает новые горизонты для применения в областях, таких как робототехника и биомедицина.

Инновационный искусственный материал обладает уникальной способностью изменять свою твёрдость, переходя от мягкого к жёсткому состоянию и наоборот, что значительно превышает характеристики традиционных материалов — на 2700%. Данная технология позволяет создать роботов, которые могут выполнять задачи, манипулируя объектами с контролируемой жесткостью и высоким уровнем нагрузки.

В основе материала лежат ферромагнитные частицы и полимеры с памятью формы, которые позволяют материалу адаптироваться к различным внешним воздействиям, включая тепло и свет. В ходе тестов было установлено, что материал способен выдерживать растягивающие усилия, превышающие его собственный вес в 1000 раз, и обеспечивать высокую устойчивость к нагрузкам.

Разработанная исследователями роботизированная рука может не только выдерживать значительные нагрузки, но и изменять свою форму. Она показывает исключительно высокую несущую способность и широкую диапазон жесткости, что открывает новые возможности для мягкой робототехники, вдохновленной живыми организмами. Такой подход обеспечивает снижение рисков повреждений роботов, особенно в сложных условиях.

Тем не менее, несмотря на позитивные результаты, мягкая робототехника продолжает сталкиваться с рядом вызовов, включая выбор идеальных материалов. Текущие решения, такие как пневматические системы, демонстрируют ограничения в диапазоне жесткости, что подчеркивает важность дальнейших исследований и разработок в этой области.

]]>