忘了鋼鐵和鋁金屬吧!明天的機器人有可能被壓扁、拉長或還可以掐一掐。
這種全新的機器人裝置——部分來自于新型的軟機器人領域——與傳統機器人相比有不少的優勢。軟機器人可以更容易在有限的空間輾轉騰挪。它們可以更好地與人類進行交互,這使得他們可以成為老年人的出色助手。有一天,它們甚至可能會導致高科技人造肌肉的出現——這足以改變全世界數以百萬計的殘疾人士的生活。
猶他大學的博士研究生James Carrico展示一個小小的3D打印離子聚合物—金屬復合軟機器人手。
但是,要創建人工肌肉不僅要開發一種強大、有彈性的材料,而且要搞清楚如何精確地控制和巧妙地制造它。這就是內華達大學拉斯維加斯分校的Kwang Kim和他受到美國國家科學基金會(NSF)資助的團隊的研究目標。
Kwang Kim領導者一個由來自不同機構——4所美國大學再加上日本和韓國的研究機構——的科學家組成的研究團隊,該團隊的具體目標是將一種新型的聚合物材料轉化為人造肌肉。NSF通過其下面的國際研究和教育合作關系(PIRE)項目對其提供了資金支持,PIRE主要在科學和工程的所有領域支持創新的全球研究合作。
據了解,參與該項目的韓國科研機構為韓國先進科技研究院(KAIST),日本的則是國家先進工業科技研究院,這兩家機構都以在機器人技術領域過硬的專業知識而聞名。(比如KAIST在最近就贏得了由美國國防部高級研究項目局主辦的機器人挑戰賽。)
不過,軟機器人學的巨大挑戰之一就是尋找合適的材料。“它必須要軟,但它也要能產生足夠的動力來做很多不同的事情。”Kim 說。目前,他的團隊正在使用的是一種叫做離子聚合物-金屬復合物的合成材料,這是一種具有電活性的聚合物——這就意味著將電力通過該材料時會使它改變形狀。
“對于機器人來說,它必須能夠移動、必須能夠感知。”猶他大學機器人技術中心助力教授、該項目的共同研究者Kam Leang說。傳統的機器人通常使用電動馬達來完成前者。“在這個項目中,我們正在借助電活性聚合物本身實現機器人的運動。”
除此之外,電活性聚合物也可以用于感知運動,這使它們非常適合用于軟機器人。Leang和他的同事們還設計了一種方法來3D打印這種材料。他在整個研究中負責的部分是如何擴大這種3D打印制造方式,以及找到方法更好地控制聚合物的運動。而別人則致力于更好地理解——和改進——高分子材料,使其更具反應性、強度更高和更經濟。
需要指出的是,該項目是在去年秋天得到的NSF的資助,仍然處于早期研究階段。Kim稱軟機器人本身仍然是一個較新的領域,他自己從事對電活性聚合物的研究已經有接近20年了。