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Pesquisadores fazem avanços na tecnologia de músculos artificiais

Num mundo cada vez mais influenciado pela tecnologia, os robôs flexíveis, os dispositivos médicos e a tecnologia wearable tornaram-se segmento integrante da nossa vida quotidiana. Estas inovações prometem maior funcionalidade e maior adaptabilidade, tornando as nossas interações com a tecnologia mais contínuas e naturais. Num progresso significativo neste domínio, investigadores do Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia (KAIST) alcançaram um desenvolvimento inovador: um interruptor de fluido nutrido por músculos artificiais de polímero iónico. Esta novidade invenção é notável por sua operação com potência ultrabaixa enquanto gera uma força que é notavelmente 34 vezes maior que seu peso.

O chegada deste interruptor de fluido marca um momento crucial no campo da robótica e da tecnologia de dispositivos médicos. Os interruptores fluidos tradicionais, muitas vezes limitados pelo tamanho e pela rigidez, têm aplicações limitadas em ambientes estreitos e flexíveis. O interruptor fluido da equipe de pesquisa KAIST, no entanto, supera esses desafios, oferecendo aplicações promissoras em uma ampla gama de campos. Com a sua capacidade de controlar o fluxo de fluidos em várias direções e iniciar movimentos com uma premência de vigor tão baixa, oriente desenvolvimento anuncia uma novidade era de eficiência e versatilidade em robótica suave e tecnologias relacionadas.

Ao aproveitar o poder dos músculos artificiais de polímero iônico, a equipe KAIST abriu portas para aplicações inovadoras em robótica ligeiro, abrindo caminho para soluções tecnológicas mais flexíveis, eficientes e acessíveis em nossa vida cotidiana.

Interruptor fluídico suave de tensão ultrabaixa

Na vanguarda da inovação em robótica suave, a equipe de pesquisa do KAIST, liderada pelo professor IlKwon Oh, desenvolveu um novo interruptor fluídico suave que opera em voltagem ultrabaixa. Esta invenção inovadora se diferencia dos interruptores convencionais baseados em motor, que muitas vezes são limitados por sua rigidez e grande tamanho. O interruptor fluídico é nutrido por músculos artificiais, imitando a flexibilidade e os movimentos naturais dos músculos humanos, tornando-o altamente adequado para espaços estreitos e confinados. Esses músculos artificiais, respondendo a estímulos externos uma vez que eletricidade, pressão do ar e mudanças de temperatura, fornecem ao interruptor um mecanismo de controle preciso para o fluxo de fluido. Levante desenvolvimento representa um progresso significativo no domínio da robótica suave e da mecânica dos fluidos, oferecendo uma solução mais adaptável e eficiente para diversas aplicações.

Transformando a Tecnologia com o Músculo Sintético de Polímero Iônico

No núcleo deste switch inovador está o músculo sintético de polímero iônico, um conjunto restrito de eletrodos metálicos e polímeros iônicos desenvolvido pela equipe KAIST. A introdução de uma estrutura orgânica covalente polissulfonada (pS-COF) no eletrodo do músculo aumenta significativamente a sua capacidade de geração de força. Apesar de seu formato esguio, com espessura de exclusivamente 180 µm, o músculo é capaz de produzir uma força 34 vezes maior que seu peso. Levante recurso notável permite movimentos suaves e eficientes mesmo em sistemas eletrônicos ultrapequenos.

O professor IlKwon Oh enfatiza o potencial desta tecnologia em diversas aplicações industriais. “Desde fibras inteligentes até dispositivos biomédicos, esta tecnologia tem potencial para ser imediatamente utilizada em uma variedade de ambientes industriais”, diz ele. Ele observa ainda que pode ser facilmente aplicado a sistemas eletrônicos ultrapequenos, abrindo muitas possibilidades nas áreas de robôs leves, eletrônica ligeiro e microfluídica baseada no controle de fluidos. Essa versatilidade ressalta a ampla aplicabilidade do atuador suave eletroiônico na transformação não exclusivamente da robótica ligeiro, mas também de outras indústrias impulsionadas pela tecnologia.

Você pode ler a pesquisa completa cá.

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