机械与微流控技术的结合:用于微型机器人的精密手臂

机械与微流控技术的结合:用于微型机器人的精密手臂这种被称为微流控技术或芯片上的实验室是由研究人员创建的,用于协助实验室分析,通常依靠外部泵来使液体在芯片中循环。然而,这种系统的自动化一直是个挑战,而且芯片必须为每个单独的应用定制设计和制造。利用一根玻璃针在超声波的帮助下进行振荡,液体可以被操纵,颗粒可以被捕获。资料来源:苏黎世联邦理工学院由苏黎世联邦理工学院教授DanielAhmed领导的科学家们现在正将传统的机器人技术和微流体技术结合起来。他们已经开发出一种使用超声波的设备,并可以连接到一个机器人手臂上。它适用于执行微观机器人和微流体应用中的广泛任务,也可用于实现此类应用的自动化。科学家们在《自然通讯》上报告了这一发展。该设备包括一个薄而尖的玻璃针和一个压电传感器,该传感器使针摆动。类似的传感器被用于扬声器、超声波成像和专业牙齿清洁设备。ETH的研究人员可以改变其玻璃针的振荡频率。通过将针头浸入液体,他们创造了一个由多个涡流组成的三维图案。由于这种图案取决于振荡频率,因此可以相应地控制它。研究人员能够利用这一点来展示几种应用。首先,他们能够混合高粘性液体的微小液滴。艾哈迈德教授解释说:"液体越是粘稠,混合起来就越困难。然而,我们的方法成功地做到了这一点,因为它使我们不仅能够创造一个单一的漩涡,而且还能利用由多个强漩涡组成的复杂的三维模式有效地混合液体。"第二,科学家们能够通过创建特定的涡流模式并将摆动的玻璃针靠近通道壁来泵送液体通过一个迷你通道系统。第三,他们成功地使用他们的机器人辅助声学装置来捕获流体中存在的细小颗粒。这是因为颗粒的大小决定了它对声波的反应。相对较大的颗粒会向摆动的玻璃针移动,在那里它们会聚集起来。研究人员展示了这种方法不仅可以捕获无生命的颗粒,还可以捕获鱼的胚胎,他们相信它也应该能够捕捉到液体中的生物细胞。"在过去,在三维空间中操纵微观粒子总是具有挑战性。我们的微型机器人手臂让它变得简单,"Ahmed说。"直到现在,大型传统机器人技术和微流体应用的进展都是单独进行的,"Ahmed说。"我们的工作有助于将这两种方法结合起来"。因此,未来的微流控系统可以设计得与今天的机器人系统类似。一个适当编程的单一设备将能够处理各种任务。"混合和泵送液体以及捕集颗粒--我们可以用一个设备完成所有这些工作。这意味着明天的微流控芯片将不再需要为每个特定的应用定制开发。研究人员下一步希望将几个玻璃针头结合起来,在液体中创造更复杂的涡流模式。"除了实验室分析,艾哈迈德还可以设想微型机器人手臂的其他应用,如对微小物体进行分类。可以想象,这些手臂也可以用于生物技术,作为将DNA引入单个细胞的一种方式。最终应该有可能将它们用于增材制造和3D打印。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1348763.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1348763.htm

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受蝗虫启发的微型机器人有望成为跳远冠军

受蝗虫启发的微型机器人有望成为跳远冠军跳高机器人采用了一种受叩头虫启发而设计的装置,其中一个微型线圈致动器拉动一个梁状机构。随着致动器被逐渐拧紧,它导致机械装置逐渐弯曲并储存弹性能量。一旦机构达到某个临界点,所有能量就会突然释放并放大,将机器人向上抛出。新型跳远机器人也采用了类似的系统,不过其灵感来自另一种昆虫-蝗虫的后腿。该装置的核心是一个三维打印的弹性四杆连杆,它通过一个盘绕的致动器(后者由热处理尼龙鱼线制成)的扭转获得预载。一旦释放出储存的弹性能量,机器人就会在垂直和水平方向上跳跃,其水平距离远远超过受"叩头虫"启发的前辈们。托菲克及其同事制造并测试了108个这样的机器人,其中最小的仅重0.216克,却能跳跃60倍于其身体长度的距离。希望有一天,这些机器人的后代能够使用电池供电,配备传感器,应用于农作物监测或机械内部检查等领域。"据我所知,这是第一次有人展示昆虫级机器人的长距离跳跃能力,"托菲克说。"这意义重大,因为它赋予了机器人有计划的机动性,现在它可以从A地跳到B地,穿越比它自身大小还要崎岖的地形。"您可以在下面的视频中看到其中一个机器人的行动。有关这项研究的论文最近发表在《智能材料与结构》(SmartMaterialsandStructures)杂志上。相关文章:微型机器人模仿叩头虫可轻易跳过障碍物...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1396953.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1396953.htm

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微型机器人游入海洋捕捉微塑料和细菌访问:Saily-使用eSIM实现手机全球数据漫游安全可靠源自NordVPN观看它们成群结队下水工作的视频:据《ACSNano》杂志报道,研究人员制造出了微小的磁珠,它们能在受污染的水中成群飞舞,捕捉微塑料和细菌等污染物。微塑料的尺寸为5毫米或更小,这给塑料污染问题增添了另一个层面,因为动物可以吃这些微塑料,从而可能受到伤害,或将微粒带入食物链,最终进入人类体内。到目前为止,人们还不完全了解微塑料对人类健康的影响。然而,微塑料本身并不是唯一令人担忧的问题。这些碎片会吸引细菌,包括病原体,这些细菌也会被摄入。为了同时清除水中的微生物和塑料,马丁-普梅拉及其同事转而使用微型机器人系统,该系统由许多小部件组成,模仿自然界的鱼群(如鱼群)协同工作。为了清洁水源,研究人员设计了成群的微小球形机器人,它们可以收集细菌和小块塑料。资料来源:美国化学学会为了制造这种机器人,研究小组将带正电荷的聚合物股与磁性微粒连接起来,磁性微粒只有在暴露于磁场时才会移动。从磁珠表面辐射出来的聚合物链既能吸引塑料,也能吸引微生物。单个成品机器人的直径为2.8微米。当暴露在旋转磁场中时,机器人就会聚集在一起。研究人员发现,通过调整自组织成扁平集群的机器人数量,他们可以改变蜂群的运动和速度。为了清洁水源,研究人员设计了成群的微小球形机器人(浅黄色),它们可以收集细菌(绿色)和小块塑料(灰色)。来源:改编自ACSNano2024,DOI:10.1021/acsnano.4c02115在实验室实验中,研究小组通过在水箱中加入荧光聚苯乙烯珠(1微米宽)和活跃游动的铜绿假单胞菌(可引起肺炎和其他感染),复制了环境中的微塑料和细菌。接下来,研究人员在水箱中加入微型机器人,并将其置于旋转磁场中30分钟,每10秒钟开关一次。机器人的浓度为每毫升7.5毫克,这是测试的四种浓度中最密集的一种,捕获了大约80%的细菌。同时,在相同的浓度下,游离塑料珠的数量也逐渐减少,因为它们被吸引到了微型机器人上。随后,研究人员用永久磁铁收集机器人,并使用超声波将附着在机器人上的细菌分离出来。然后,他们将去除的微生物暴露在紫外线辐射下,完成了消毒。当再次使用时,经过消毒的机器人仍能拾取塑料和微生物,尽管两者的数量都较少。研究人员指出,这种微型机器人系统为清除水中的塑料和细菌提供了一种很有前景的方法。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1430139.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1430139.htm

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