超级人工肌肉研究获进展可举起重量超过自重80倍

最近热映的《环太平洋》《极乐空间》等美国科幻大片中有个共同的亮点,就是运用光影结合,甚至3D视觉的冲击下,充分演绎“人机合体术”所向披靡、无坚不摧的魄力,令观众对其中的超级机器人叹为观止。 欣赏之余,人们不禁好奇,现在日新月异的科学技术将如何为锻造“大力士”超级机器人铺平道路呢? 人造肌肉获进展 在现实生活中,我们已经能够感受到类似人机合体的初步体验。比如当人们自驾时,能够体会到与汽车、小型汽艇、飞机合二为一的轻松之感;在建筑工地上,起重机将操作员肢体的力量增强了许多倍;心脏起搏器、耳蜗助听器、金属骨骼等也早被植入人体内,辅助加强相关机能。当然,这些与科幻作品中的“人机合体”相比还有着质的差异,但也足以说明“人机合体术”并非空穴来风、无源之水。 人造肌肉在机器人技术发展中至关重要。其研究始于20世纪40年代,但真正取得进展则是最近十余年,这是由于特殊聚合体材料和智能材料的诞生,例如电活化聚合物EPAs......阅读全文

PVDF有望制造“人造肌肉”

  本文介绍了德克萨斯大学达拉斯分析的Voit博士的工作,在聚氟化乙二烯(PVDF)中融入碳纳米管和‘巴基球’,该成果或可用于“人造肌肉”和能量收集设备。  在这种新材料融入碳纳米管和‘巴基球’(黑点)能增强它的压电性能。  滤波器和滤波管中使用的高分子材料具有特殊的性质:它能在拉伸或挤压时放出电子

新加坡推出机器人用人造肌肉-具超强负重潜力

  一个新加坡研究团队已创造出一种人造肌肉,有负载80倍自重和承重时延长至五倍原始长度的潜力。  据中国国防科技信息网报道,一个新加坡研究团队已创造出一种人造肌肉,有负载80倍自重和承重时延长至五倍原始长度的潜力。  这个来自新加坡国立大学(NUS)工学院的团队相信,他们的发明将为建设力量

人造肌肉可随湿度改变收缩扩张

  据物理学家组织网7月25日(北京时间)报道,加拿大阿尔伯塔大学研究人员最近开发出一种强力“人造手臂”,能在其周围空气湿度变化的驱动下做“举重运动”,毫不费力地举起超过它本身重量许多倍的重量。相关论文发表在最近的《应用化学》杂志上。   科学家把能对化学或物理刺激起反应的高分子聚合材料称为“人造

人造肌肉纤维可用作细胞支架

在两项新的研究中,美国北卡罗来纳州立大学的研究人员设计并测试了一系列可以改变形状并像肌肉一样产生力量的纺织纤维。在新一期《执行器》期刊上发表的一项研究中,研究人员重点研究了这种材料对人造肌肉力量和收缩长度的影响。这些发现可以帮助研究人员为不同的应用量身定做纤维。在发表于《仿生学》上的另一项概念验证研

低压“人造肌肉”材料运行更安全

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/498459.shtm 科技日报北京4月12日电 (记者张佳欣)无论是扭动脚趾还是抬东西,身体的肌肉都会平稳地扩张和收缩。有些聚合物也可做同样的事情,就像人造肌肉一样,但需要危险的高电压刺激。据美国化学

人造肌肉纤维可用作细胞支架

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/501668.shtm 科技日报北京5月28日电 (记者张佳欣)在两项新的研究中,美国北卡罗来纳州立大学的研究人员设计并测试了一系列可以改变形状并像肌肉一样产生力量的纺织纤维。 在新一期《执行器》期

可生物降解人造肌肉问世

  德国马克斯·普朗克智能系统研究所、奥地利约翰内斯开普勒大学和美国科罗拉多大学博尔德分校的联合团队以软体机器人的可持续性为重点, 合作设计了一种基于明胶、油和生物塑料的完全可生物降解的高性能人造肌肉。相关论文22日发表在《科学进展》上。  研究团队展示了这种可生物降解技术的潜力,在使用寿命到期时,

可生物降解人造肌肉问世

德国马克斯·普朗克智能系统研究所、奥地利约翰内斯开普勒大学和美国科罗拉多大学博尔德分校的联合团队以软体机器人的可持续性为重点, 合作设计了一种基于明胶、油和生物塑料的完全可生物降解的高性能人造肌肉。相关论文22日发表在《科学进展》上。 研究团队展示了这种可生物降解技术的潜力,在使用寿命到期时,这

我国利用“人造肌肉”研制成功水下微型仿生机器人

  在水族馆里,如果一条色彩斑斓的小鱼游过来跟你“说话”,请不要惊讶,它很可能是个微型仿生机器人。中国科研人员通过掌握一种高分子材料的制作工艺,研发出低电压驱动的水下微型仿生机器人,应用前景广阔。  7月14日,记者在哈尔滨工程大学一间实验室里见到了这些长度不到10厘米的水下微型仿生机器人

“智能肌肉”让人造手更灵敏-能用于机器人又可制新型义肢

  德国萨尔兰大学的科研小组近日制造出一种装备了形状记忆合金“肌肉”的人造手,它比目前的人造手更加灵活轻盈。手上的“肌肉纤维”由成束的超细镍钛合金丝组成,能绷紧、能弯曲,让人造手能执行更为精确的运动。这一技术将来既可用在工业机器人上,也能制作新型义肢。该小组将在4月13日至17日的德国汉诺威工业博览

新材料带来更强壮灵活人造肌肉

  美国科学家开发了一种新的材料和工艺,用于制造比生物肌肉更强壮、更灵活的人造肌肉。研究成果发表在最新一期《科学》杂志上。  加州大学洛杉矶分校(UCLA)工程学院研究人员称,创建人造肌肉来完成工作并检测力和触觉,一直是科学和工程界的巨大挑战之一。  在制造人造肌肉方面,虽然许多材料都很有竞争力,但

石墨烯克服人造肌肉的致命弱点

  供图:韩国科学技术院  在仿生机器人学领域中,所谓的人造肌肉给人以全部希望:从为水下交通工具制造类鱼的鳍的能力,到帮助残疾人复健的装置。  这些离子型高分子复合材料由于其绝对简便性而具有吸引力。只需将两个电极放在高分子材料上,当接通电压时,离子迁移,引起高分子材料变形。  然而,金属电极有一个问

自感应电动人造肌肉面世

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/504712.shtm

人造肌肉!新型机器腿能走会跳

  瑞士苏黎世联邦理工学院和德国马克斯普朗克智能系统研究所共同开发出一种“人造肌肉”驱动机器腿,其不仅比传统机器腿更节能,而且可进行高跳、快速移动、检测和应对障碍物,完成这些任务都不需要复杂的传感器。研究发表在最新《自然·通讯》杂志上。  近70年来,绝大部分机器人都有一个共同点:由马达驱动。马达装

自感应电动人造肌肉面世

  英国伦敦玛丽女王大学科学家开发出一种新型电动人造肌肉,其能在软硬状态之间无缝转换,具有感应力和变形能力,还拥有类似天然肌肉的灵活性和拉伸性,可集成到复杂的柔性机器人系统中,并适应各种形状,有望彻底改变柔性机器人和医疗应用等领域。相关研究刊发于最新一期《先进智能系统》杂志。  在最新研究中,研究人

新型铁电材料可变身机器人“肌肉”

  美国科学家领导的一个国际研究小组表示,他们研制出的一种新型铁电聚合物,能高效地将电能转化为机械应变,有望成为一种高性能的运动控制器(致动器),在医疗设备、先进机器人和精密定位系统中大显身手,例如作为机器人的“肌肉”等。相关研究论文发表于最近的《自然·材料》杂志。  铁电材料是一类在施加外部电荷时

新型铁电材料可变身机器人“肌肉”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/504035.shtm

从绿色新能源塑料(PVDF)到“人造肌肉”的转变

  北京时间2015年3月26日,美国丹佛,一种用于过滤器和管道的塑料表现出一个不寻常的特征:当拉或压它时可以产生电流。这种能力已经有了小规模应用,目前研究人员正在制取这种材料的纤维来获得更大的电流,从而能获得从绿色能源到“人造肌肉”的更大范围的应用。他们将在“美国化学学会( ACS )第

肌肉组织驱动的两足机器人问世

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516833.shtm与机器人相比,人类肢体极为灵活,能做出精细动作,并能有效地将能量转化为运动。受人类步态的启发,日本研究人员将肌肉组织和人造材料结合在一起,制造出一款双足生物混合机器人,可行走和旋转。相

人造肌肉可承受千倍于自重的应力

韩国蔚山国立科学研究院研究人员开发出一种创新性的磁性复合人造肌肉。与传统人造肌肉相比,新材料能够承受超过自身重量1000倍的应力,有望为机器人、可穿戴设备等带来更强大的机械臂。相关论文发表于新一期《自然·通讯》杂志。柔性人造肌肉能模拟人类肌肉流畅的运动,已成为机器人、可穿戴设备及生物医学等诸多领域的

科学家对石墨烯进行扭曲处理制成人造肌肉

  据国外媒体报道,美国杜克大学(Duke University)的工程师们正在对石墨进行分层处理,旨在创造出一种独特的用途广泛的材料,而科学家指出,该新型材料甚至可以用来研制出人造肌肉。  据了解,因环境的不同,石墨特别容易“被扭曲”,从而呈现出正向或负向特性,因此科学家们很难驾驭该物质

肌肉活检的作用

  肌肉活检就是采取少量的肌肉组织进行病理检查,相关的病理检查有很多,可以制作简单的涂片也可以进行免疫组化的检查等,从而对肌肉的疾病作出诊断。病理检查是所有诊断的金指标,因为可以直接的看到细胞的发育程度,比如幼稚细胞、成熟细胞或者细胞的异型性等,综合的来判断组织疾病的原因。所以肌肉活检是对肌肉疾病诊

肌肉疾病的分类

  肌病的分类很不统一。1965年世界神经肌肉病研究协作组在维也纳开会准备制定神经肌肉病的国际统一分类。沃尔顿等 4人从神经原性肌病和肌原性肌病两个方面考虑,提出神经肌肉病应包括脊髓前角细胞、 神经根、 周围神经、 神经肌肉接头和肌肉本身的疾病,其分类方案在1967年蒙特利尔国际会议上通过,由世界神

肌肉疾病的简介

  肌肉疾病(muscular disorders)通常是指骨骼肌疾病。骨骼肌是执行机体运动的主要器官,也是机体能量代谢的重要器官,人体共600多块肌肉,其重量约占成人体重的40%。骨骼肌是由数以千计的纵向排列的肌纤维聚集而成,肌纤维( 肌细胞)为多核细胞,外被浆膜(肌膜,即肌细胞膜),其外层为基膜

瑞士开发出世界首个拥有肌肉骨骼机器人

世界第一:机器人Ecci是世界上首个拥有肌肉骨骼系统,可以自我修正错误的大脑,以及人类视觉的机器人。它拥有一个大脑,这个大脑拥有自我错误修正能力,如果某一运动导致它摔了一跤,或者掉落手里拿着的东西,它的“大脑”就会收集这些信息并进行分析,以避免下次再犯同样的错误。   北京时间6月

新西兰科学家用人造肌肉构建图灵计算机

图片来源:O’Brien&Anderson   据物理学家组织网3月29日(北京时间)报道,新西兰奥克兰大学科学家最近设计出一种人造肌肉计算机,其采用最简单的通用图灵机设计,只要时间和内存足够,就能解决任何计算问题,并且也能“思考”。这为开发智能型仿真假体、能适应环境变化的柔软机器人铺平了道路。相

研究发现肌肉老化原因-有望带来抗肌肉衰老新疗法

  人在衰老的过程中,肌肉的力量会越来越小,对于肌肉损伤的修复能力也会不断下降。最近,一国际研究小组发现,一种名为FGF2的蛋白在这一过程中扮演着重要角色,而通过小鼠研究表明,利用常规药物可以阻止这一进程。这一研究发现对于了解肌肉老化的进程十分重要,且使得未来开发可使肌肉“返老还童”的新疗法成为可能

“年轻血液”中促肌肉再生的介质确定-助力治疗肌肉受损

  随着年龄的增长,人体的肌肉逐渐萎缩、变弱,受伤后的愈合能力也越来越差。在一项新研究中,美国匹兹堡大学研究人员确定了使小鼠肌肉年轻化的一种重要介质,这是理解肌肉再生能力为何会减弱的重要进展,有望促进人体的肌肉再生疗法。  6日发表在《自然·衰老》上的相关论文表明,细胞外囊泡(EV)的循环穿梭将名为

通过激活肌肉细胞前体来促进肌肉细胞的再生

  肌肉纤维中山中因子(OKSM)的诱导增加了肌原性祖细胞的数量。  衰老带来的众多影响之一就是肌肉质量的减少,这可能会导致老年人残疾。为了弥补这种损失,索尔克研究所(Salk Institute)的科学家们正在研究加速肌肉组织再生的方法,他们使用的是干细胞研究中常用的分子化合物的组合。  在《Na

日本科学家研制出肌肉驱动的机器人

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