Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

Корейские учёные создали магнитный материал, имитирующий человеческую кожу

Специалисты из Южной Кореи разработали роботизированную руку, которая обладает памятью формы и взаимодействует с магнитными компонентами. СОНЯ АЛЕКСАНДРОВА Специалисты из Национального института науки и технологий Ульсана (UNIST), расположенного в Южной Корее, совершили значительный прорыв в сфере робототехники. Они создали инновационный магнитный материал, который по своей структуре напоминает человеческую кожу. Этот материал обладает исключительной прочностью и гибкостью, что делает его универсальным и позволяет использовать в различных сферах, включая биомедицину и робототехнику. Он может менять свою твёрдость, становясь то мягким, то жёстким. Это уникальное свойство превосходит характеристики традиционных материалов на 2700%. Благодаря этому, роботы, оснащённые таким материалом, могут выполнять задачи, управляя объектами с контролируемой жёсткостью и высокой нагрузкой. В основе материала лежат ферромагнитные частицы и полимеры с памятью формы. Это даёт материалу возможность адаптир
   Фото: new-science.ru. Искусственная мышца.
Фото: new-science.ru. Искусственная мышца.

Специалисты из Южной Кореи разработали роботизированную руку, которая обладает памятью формы и взаимодействует с магнитными компонентами.

СОНЯ АЛЕКСАНДРОВА

Специалисты из Национального института науки и технологий Ульсана (UNIST), расположенного в Южной Корее, совершили значительный прорыв в сфере робототехники. Они создали инновационный магнитный материал, который по своей структуре напоминает человеческую кожу.

Этот материал обладает исключительной прочностью и гибкостью, что делает его универсальным и позволяет использовать в различных сферах, включая биомедицину и робототехнику.

Он может менять свою твёрдость, становясь то мягким, то жёстким. Это уникальное свойство превосходит характеристики традиционных материалов на 2700%.

Благодаря этому, роботы, оснащённые таким материалом, могут выполнять задачи, управляя объектами с контролируемой жёсткостью и высокой нагрузкой.

В основе материала лежат ферромагнитные частицы и полимеры с памятью формы. Это даёт материалу возможность адаптироваться к различным внешним условиям, включая тепло и свет.

В ходе испытаний было обнаружено, что материал может выдерживать растягивающие нагрузки, которые в 1000 раз превышают его собственный вес.

Одним из наиболее примечательных способов использования нового материала стала разработка роботизированной руки, способной не только выдерживать значительные нагрузки, но и менять свою конфигурацию.

Такой подход позволяет снизить вероятность повреждений роботов, особенно в сложных ситуациях.

Тем не менее, несмотря на достигнутые успехи, мягкая робототехника по-прежнему сталкивается с рядом проблем, включая выбор оптимальных материалов. Существующие решения, такие как пневматические системы, имеют ограничения в диапазоне жёсткости. Это подчёркивает необходимость проведения дальнейших исследований и разработок в этой области.

Уважаемые читатели "Царьграда"!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".