【摘 要】
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近日,来自麻省理工学院(MIT)的研究团队利用“热胀冷缩”的原理,制造出了一种人造肌肉纤维,其单根纤维可承受自身重量650倍的载荷,而且大概成本是每米6美分,已经具备工业化规模量产的条件。该研究由MIT博士后Mehmet Kanik和研究生Sirma Orguc联合其他9人共同完成,同时也登上了Science最新一期的封面。 与传统机器人等机械设备的驱动方式不同,Mehmet团队这项研究的目的就
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近日,来自麻省理工学院(MIT)的研究团队利用“热胀冷缩”的原理,制造出了一种人造肌肉纤维,其单根纤维可承受自身重量650倍的载荷,而且大概成本是每米6美分,已经具备工业化规模量产的条件。该研究由MIT博士后Mehmet Kanik和研究生Sirma Orguc联合其他9人共同完成,同时也登上了Science最新一期的封面。
与传统机器人等机械设备的驱动方式不同,Mehmet团队这项研究的目的就是要取代传统液压、气动等驱动方式。而使这种新型“人造肌肉”纤维起到拉伸作用的“外力”正是温度,Mehmet 团队生产的这种纤维,温度只要在很细微的区间内变化,其结构就会敏感地反应、收紧,同时产生的拉力也十分强大。而在温度下降后,纤维会很快恢复到初始长度。同时,为了测量单根纤维可以承受的重量载荷,Mehmet 设计了一个专门的测试装置。经过多次试验,他们发现单根纤维可以承受约自身重量 650 倍的载荷。
Mehmet介紹说,他们现在已经证明了通过捆绑纤维,可以进一步增加其载重能力;同时,该纤维的收缩并不需要温度有剧烈的变化,对温和温度范围内的起伏就很敏感。更为难得的是,当纤维受热收缩时,Mehmet 通过对其长度的变化量与温度升降程度进行建模,初步得出一套相对精确的程序,它可以帮助计算在需要一定力的条件时,应提供多大程度的温度变化。这让该研究在未来应用角度上更具有实用价值。
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