Au fur et à mesure que la technologie gagne en force, de nouvelles inventions sont faites et ce qui semblait impossible devient possible. Récemment, les scientifiques ont présenté une énième évolution technologique. C'est un robot métamorphique capable de basculer entre les états liquide et métallique, naviguant dans des environnements difficiles sans perdre sa force. En savoir plus sur cette avancée en robotique.
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Une grande différence de cette invention est que les robots peuvent être souples et durs simultanément. Selon les créateurs, ils ont été inspirés par le concombre de mer. Normalement, les autres robots déjà développés jusqu'à présent, n'ont que l'un ou l'autre comme caractéristique. Les actuels pourront intervenir dans le montage d'applications électroniques et médicales.
Pour l'ingénieur Chengfeng Pan, offrir aux robots le changement d'états liquide et solide les rend plus fonctionnels. Les chercheurs ont proposé qu'ils retirent et livrent les objets à un modèle d'estomac humain, en plus de les faire liquéfier pour s'échapper d'une cage.
Les petits robots sont capables de faire certains types de travaux que les humains trouveraient difficiles. La locomotion dans des espaces trop petits pour gérer des outils typiques dans des travaux de réparation minutieux ou la livraison de médicaments est une tâche à accomplir pour ces êtres. technologique.
Ainsi, leur capacité à être souple facilite la navigation dans des espaces confinés ou des angles serrés, ce qui serait extrêmement difficile pour les matériaux durs.
Cependant, d'où vient tant d'inspiration?
De cette façon, il y avait un besoin pour une création qui fonctionnerait comme un "terrain d'entente". Ainsi, les chercheurs dirigés par Pan et son collègue, Qingyuan Wang, de l'Université Sun Yat-sen en Chine, ont fait de la nature leur plus grande source d'inspiration.
Les concombres de mer, par exemple, sont capables de modifier la rigidité de leurs tissus pour ensuite améliorer leur capacité de charge et limiter les dommages physiques. Les pieuvres, à leur tour, peuvent modifier la rigidité de leurs bras pour le camouflage, la manipulation d'objets et la locomotion.
Après ces analyses, les chercheurs ont conclu qu'il fallait trouver un matériau qui ne soit pas toxique et qui puisse facilement transiter entre les états souples et rigides à température ambiante.
Donc, la meilleure option qu'ils ont trouvée était le gallium. Un métal mou dont le point de fusion est de 29,76 degrés Celsius à la pression standard. C'est-à-dire qu'elle n'est que de quelques degrés en dessous de la température moyenne du corps humain. Ils ont ensuite intégré une matrice de gallium avec des particules magnétiques et ont ainsi créé la "machine à transition de phase solide-liquide magnétoactive".
Pourquoi les particules magnétiques ?
Il y a deux fonctions principales. La première est qu'ils rendront le matériau sensible à un champ magnétique alternatif. On peut donc chauffer le matériau, par induction, et générer le changement de phase. La deuxième fonction est qu'ils permettront la mobilité des robots et la capacité de se déplacer vers le champ magnétique.
Même après toute création, les chercheurs ont testé si la transition du solide au liquide était vraiment réversible. Et oui, ça l'était. Ainsi, les robots ont été soumis à une série de tests et ont conclu qu'ils sont capables de sauter de petites fosses, de gravir des obstacles et même de se répartir les tâches entre eux.
Comprendre une application pratique
Un modèle d'estomac humain a été créé et les chercheurs ont fait avaler au robot puis retirer un petit objet qu'il contenait. Cette situation leur a fait comprendre que l'opération inverse était possible et pouvait donc beaucoup aider une équipe médicale.
Cependant, à des fins biomédicales, beaucoup plus d'études sont encore nécessaires. C'est parce que le Corps humain est supérieur au point de fusion du gallium, et pour que le robot soit réellement utile, il faudrait un matrice d'alliage à base de gallium qui augmenterait le point de fusion, maintenant ainsi sa Fonctionnalité.