Cnbeta 09月28日
HydroSpread水面软体机器人制造技术
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科学家们开发出名为“HydroSpread”的新型技术,能在水面直接制造软体机器人,为机器人技术、医疗健康及环境监测等领域带来突破。这项技术通过让液态高分子在水面自然铺展形成超薄片膜,再利用激光切割成复杂图案,成功制造出仿生原型如HydroFlexor和HydroBuckler。通过红外加热控制机器人动作,未来有望实现自主响应阳光、磁场或内嵌加热器,极大降低制造失败率,为极薄柔性设备制造提供新思路。

🔬 HydroSpread技术通过让液态高分子在水面自然铺展形成超薄片膜,创新性地将液体本身作为工作台,无需传统刚性平台制备再转移,大幅降低制造失败率。

🚀 研究团队成功制造出两种仿生原型:HydroFlexor通过鳍状运动滑行,HydroBuckler模仿水黾依靠腿部屈曲行走,展示了水面机器人的多样化运动能力。

🔥 机器人通过顶部红外加热器供能,片膜受热后分层结构发生弯曲或屈曲产生动作,研究团队通过开关热源实现速度和转向控制,未来可响应阳光、磁场或内嵌加热器实现自主调控。

🌍 该技术不仅推动软体机器人研发,还为可穿戴医疗传感器、柔性电子和环境监测工具的制造打开新思路,这些设备需兼具极薄、柔软和耐用特性,传统刚性材料难以胜任。

🌊 未来版本有望实现真正自主的软体机器人,通过内嵌微型加热器或外部环境刺激响应,应用于污染监测、水样采集或探索危险洪涝区域,拓展机器人技术的应用边界。

科学家们开发出了一项名为“HydroSpread”的新型技术,能在水面直接制造软体机器人,这项突破性发明为机器人技术、医疗健康以及环境监测等领域打开了无限可能。想象一下,一台比树叶还小的微型机器人像“水黾”一样轻松地滑行在池塘水面上。未来,这种机器人可被应用于污染监测、水样采集,或是探索对人类而言过于危险的洪涝区域。

图示的"水蜘蛛"机器人HydroBuckler原型机,其行走机制由"腿部"屈曲驱动。图片来源:徐宝兴,弗吉尼亚大学工程与应用科学学院

在弗吉尼亚大学工程与应用科学学院,机械与航空航天工程教授许宝兴(Baoxing Xu)领导的团队正致力于让这一设想成为现实。他们近日发表的最新研究,展示了一种与众不同的“HydroSpread”制造方法。这一方法能让研究人员在水面上直接创造出软体、具浮力的机器人设备,是医护、消费电子到环境监测众多领域的理想解决方案。

以往,制造软体机器人所需的薄而柔韧的薄膜都必须在玻璃等实体表面制备,再徒手转移到水面,这一过程极易导致撕裂或材料损耗。而HydroSpread创新性地将“液体本身”作为“工作台”,让液态高分子自然在水面铺展,形成超薄且均匀的片膜。随后,研究团队运用精密激光,可将这些片膜切割成各种复杂图案——例如圆形、条带甚至学校的标志。

利用HydroSpread方法,研究团队成功制造出两种仿生原型:

实验室内,他们用顶部红外加热器为这些机器人供能。当片膜受热时,其分层结构会发生弯曲或屈曲,进而产生划水或步行动作。通过开关热源,设备不仅能控制速度,还能转向,有望实现自动调控。未来的版本甚至能够响应阳光、磁场,或内嵌的微型加热器,实现真正自主的软体机器人。

“在液体表面直接制造薄膜带来了前所未有的集成度与精度,”许宝兴教授表示,“我们无需在刚性平台上制备再转移,而是让液体成为完美的基底,大大降低了制造失败率。”

这项技术不仅有助于软体机器人研发,还为可穿戴医疗传感器、柔性电子和环境监测工具的制造打开了新思路——这些设备在某些场合需要同时具备极薄、柔软以及耐用的特性,传统刚性材料无法胜任。

编译自/ScitechDaily

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