Touch-Känsliga Grafen Huden Sträcks och Snäpper på Plats

Touch-Sensitive Graphene Skin Stretches and Snaps Back Into Place 

Det finns redan maskiner ute utrustade med bra tryck sensorer, men dessa sensorer är sällan känslig eller tålig nog att göra maskinerna så användbar som människor på att utföra finmotoriska uppgifter. En ny typ av grafen “hud” kan ändra på det, vilket gör det möjligt att skapa touch-känsliga robothänder eller hela robot medicinska assistenter.

Med hjälp av denna grafen hud, forskare vid Monash University Center for Atomärt Tunt Material i Australien har gjort töjbart trycksensorer kan fästa tillbaka i form efter att deformeras. De kan också kan känna varje minut av deformation. De beskriver sina resultat i en ny studie i tidskriften Advanced Materials.

Grafen är det tunnaste material som är känt för vetenskapen, ett lager av kolatomer som är endast en atom tjockt, ordnade i en bikakemönster. Forskarna hoppas att det en dag kan användas i ett brett spektrum av tillämpningar, från rening av dricksvatten till laddning av mobiltelefoner snabbare.

Den nyutvecklade grafen huden gör att användningen av materialet piezoresistive egenskaper. Du kan köra en ström genom piezoresistive material och att de ska hålla upp fint. Deformera dem, och deras motstånd mot den nuvarande går upp. Låt dem flytta tillbaka till sin plats och sitt motstånd går tillbaka till det normala. Genom att mäta motståndet genom en bit av material, kan du mäta hur mycket det har deformerade, och därmed avgöra hur mycket press har tillämpats.

Men piezoresistive material är inte tillräckligt känsliga för vibrationer, i del eftersom de inte lätt att dras tillbaka till sin ursprungliga form efter att bli deformerad. Däremot grafen huden fjädrar tillbaka lätt, och kan känna en mängd olika frekvenser. Så beroende på utvecklingen i robotics—nämligen soft robotics—världen en dag skulle kunna se en stor huggable maskin som Baymax från Stora Hjälte 6. Allt tack vare grafen.

Sponsrade

[Ultrasnabb Dynamik Piezoresistive Svar av Grafen-Baserade mobilnät Elastomerer via Phys.Org]

Bild: Disney Wikia


Date:

by