ロボット工学は魅力的であるだけでなく、進化の味方でもあります。 ロボット工学の最新の進歩は、分解と再構築の能力を備えた人型ロボットです。 科学者らは、今回の発見によりより詳細な研究が可能になるため、これはさらに大きな進歩に向けた小さな一歩であると述べている。 をチェックしてください 人型ロボットの新機能.
形を変えるロボット
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このロボットは、物理的な状態を変化させて、困難な環境に出入りすることができます。 このロボットがどのように設計されたのか、そしてそれがロボット工学の未来となり得るのかをご覧ください。
このロボットはどのように動作するのでしょうか?
この小さなロボットは、狭い空間でもそれほど困難なく移動できるように設計されていた。 この能力により、エレクトロニクスや現代医学の応用分野での有用性がさらに高まることが保証されます。
科学者たちは、自分たちの作品をテストするために、この小さなロボットが乗り越えられる障害物を備えたトラックを作成しました。 トラックは人間の胃と小さな檻を表すようにモデル化されました。
小型ロボットは人間にとって小さすぎる場所や複雑な場所でも移動できる 徹底的な修理作業から目標を絞った納品まで、一般的なツールを使用して管理します。 薬。
中国の香港中文大学のエンジニア、チェンフェン・パン氏は、「ロボットに液体状態と固体状態を切り替える能力を与えることで、より多くの機能が得られる」と語る。
ロボットの材質は何ですか?
これらの柔軟なロボットの作成は、中国の中山大学によって行われた研究によって行われました。 ロボットの材料が可鍛性を持ち、制御された方法で液体と固体の間で物理的状態を変化させることができるという事実は、非常に近い将来に多くの利点をもたらす可能性があります。
このような偉業を達成できるロボットを作成するには、摂氏約 30 度の低融点金属、ガリウムという柔らかい金属が使用されました。 この特性により、小さなロボットの物理的状態を制御することが可能になります。
テスト後の結論
研究者らは、実験室でテストを行った後、次のことを指摘しています。 現実世界では、設計を調整する必要がありますが、テスト結果は 有望な。
「将来の研究では、これらのロボットが生物医学の文脈でどのように使用できるかをさらに検討する必要があります」とエンジニアは言います。 彼は次のように付け加えています。
「私たちが見せているのは、単なる 1 回限りのデモ、概念実証です。 しかし、これを薬物送達や異物除去に実際にどのように使用できるかを掘り下げるには、さらに多くの研究が必要になるでしょう。」