0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

碳纳米管纱线为何物?

MEMS 来源:MEMS 作者:MEMS 2021-02-20 09:19 次阅读

2021 年,机器人已经「成精」了,公然吵架、组团热舞再也不是人类专属。

然鹅在很多人心里,机器人还是僵硬、机械甚至冰冷的。

即便如此,技术日新月异,柔性机器人快速发展,我们对机器人的刻板印象也该被打破了。

科学家们设计出的软体机器人在外形上可谓五花八门,比如:

由磁场驱动的软体机器人,看上去像是花瓣一样。

会奔跑、能游泳、能举重物的“小猎豹”。

可用于军事行动的快速隧道挖掘机器人。

其实,软体机器人的设计往往与一种智能材料有关——人工肌肉。

最近在这一领域,我国科学家联合美、韩、澳等多国学者做出了新突破!

相比传统人工肌肉,此次研究人员设计出的人工肌肉具有无毒、驱动频率高(10 Hz)、驱动电压低(1 V)、高比能量(0.73~3.5 J/g)、高驱动应变(3.85~18.6 %)、高能量密度(高达8.17 W/g)的特性。

▍碳纳米管纱线为何物?

2021 年 1 月 29 日,题为 Unipolar-Stroke, Electroosmotic-Pump Carbon Nanotube Yarn Muscles(单极冲程、电渗泵碳纳米管纱线肌肉)的论文发表于著名学术期刊《科学》(Science)。

论文出自哈尔滨工业大学(复合材料与结构研究所)、江苏大学(智能柔性机电研究所)、常州大学(江苏省光伏科学与工程协同创新中心)、美国德克萨斯大学达拉斯分校、伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校、韩国汉阳大学、首尔大学、澳大利亚卧龙岗大学、迪肯大学等团队。

论文题目中有个看起来有点儿高深的词「碳纳米管纱线」(Carbon nanotube yarns),那么在谈具体的研究细节之前,我们先来解决一个问题:碳纳米管纱线为何物?

碳纳米管纱线源自碳纳米管——一种具有特殊结构的一维量子材料,径向尺寸为纳米量级、轴向尺寸为微米量级、管子两端基本都有封口。外形上,它是由呈六边形排列的碳原子构成的数层同轴圆管,层与层之间的固定距离约 0.34 nm,而圆管的直径一般为 2~20 nm。

据了解,碳纳米管作为一维纳米材料,重量轻、有着完美的连接结构,因而有着独特的力学、电学、化学性能。

基于这样的奇特存在,碳纳米管纱线也应运而生。

根据字面意思即可知,这是通过拉伸和松弛、由碳基纳米管纤维制成的紧密绞合的纱线。

不同于普通意义上的纱线,碳纳米管纱线其实是一种超导体,还可当电池使用——早在 2011 年,德克萨斯大学就与美国企业展开合作,致力于将碳纳米管纱线推向市场。

2017 年,德克萨斯大学达拉斯分校又研制出一种名为 Twistron 的碳纳米管纱线。

当时该研究团队的李娜博士曾在采访中表示:

这些纱线本质上是一种超级电容器,但无需外加电源充电。因为碳纳米管与电解质的化学电势不同,当纱线浸入电解质时,一部分电荷便会嵌入其中。纱线被拉伸时,体积减小,使电荷相互靠近,电荷产生的电压增高,从而获得电能。

2014-2016 年,一位名为楚合涛的博士生在哈尔滨工业大学和德克萨斯大学达拉斯分校接受联合培养,也正是自那时起,哈尔滨工业大学冷劲松教授课题组与德克萨斯大学达拉斯分校 Ray H. Baughman 教授课题组开始了有关碳纳米管纱线人工肌肉的研究。

此次,已是博士毕业生的楚合涛正是论文的共同一作。

▍人工肌肉性能实现新突破

那么,碳纳米管纱线和人工肌肉之间,又有怎样的联系?

论文介绍,渗透离子(不论正负)会影响着长度、直径的变化,因此碳纳米管纱线可用作电化学致动器。

据悉,碳纳米管纱线人工肌肉是一种典型的智能材料,主要通过热、电化学两种方式实现驱动,而两种驱动方式存在着差别。

根据热力学定律,热驱动受着卡诺循环效率(Circulation efficiency in Kano,即有一个高温热源温度 T1 和一个低温热源温度 T2 的简单循环)的制约——相比而言,电化学驱动的能量转换效率更高,具有更广阔的应用前景。

基于这一点,研究团队构建了一种全固态肌肉(all-solid-state muscle)。通过向纱线中渗透带电的聚合物,纤维开始部分膨胀,随着离子的损失长度会增加,这样也增加了肌肉的总冲程。

哈尔滨工业大学官方表示,研究人员首次发现通过聚电解质功能化的策略,可实现人工肌肉智能材料的“双极”(Bipolar)驱动转变为“单极”(Unipolar)驱动(如下图所示),同时发现了人工肌肉随电容降低、驱动性能增强的反常现象(Scan Rate Enhanced Stroke, SRES)。

a1f842a0-71a6-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

具体而言,研究人员得到了如下效果:

实现了单一离子嵌入、嵌出的“单极”效应,解决了“双极”效应反向离子的嵌入、嵌出引起的性能降低问题,提高了做功效率与能量密度等性能;

人工肌肉随扫描速率增加,驱动性能增加,解决了传统人工肌肉驱动性能的电容依赖性问题。

哈尔滨工业大学认为:

这一重要突破解决了人工肌肉驱动性能的电容依赖性问题,为后续设计具有无毒、低驱动电压的高性能驱动器提供新的理论基础。

值得一提的是, 这一突破在空间展开结构、仿生扑翼飞行器、可变形飞行器、水下机器人、柔性机器人、可穿戴外骨骼、医疗机器人等领域具有巨大的应用潜力。

▍关于作者

早在 20 世纪 90 年代初,哈尔滨工业大学复合材料与结构研究所就已确立了智能材料与结构的研究方向。

实际上哈工大在这一领域的探索,离不开一个名字——冷劲松。

博士毕业于哈尔滨工业大学复合材料专业的冷劲松教授自 2004 年起担任着哈工大航天学院复合材料与结构研究所教授、博导的职务。

a2960058-71a6-11eb-8b86-12bb97331649.png

1992 年起,冷劲松教授就开始开展智能材料系统和结构的研究,主要研究方向包括智能材料系统和结构系统、光纤传感器、结构健康监控、复合材料结构设计和工艺技术、可变翼飞行器、结构振动主动控制、光纤通讯和微波光电子器件、微机电系统等等。

另外,冷劲松教授也在 International Journal of Smart & Nano Materials 担任主编,在 Smart Materials & Structures 和 Journal of Intelligent Material Systems and Structures 等国际杂志担任副主编。2006 年入选教育部新世纪优秀人才计划,2007 年入选长江学者特聘教授,2018 年当选欧洲科学院物理与工程学部外籍院士(Members of the Academia Europaea)。

值得一提的是,此次论文的通讯作者之一正是冷劲松教授。

2020 年 3 月 4 日,冷劲松教授团队与美国马里兰大学 Norman M. Wereley 教授团队的共同研究成果发表于国际著名期刊 Soft Robotics ,展示了一种受象鼻启发的、在可伸展/收缩的气动人工肌肉的基础上设计的新型弯曲螺旋可伸展/收缩气动人工肌肉(HE-PAMs/HC-PAMs)。

a2abebe8-71a6-11eb-8b86-12bb97331649.png

此次的研究,使得该团队在人工肌肉方面的探索更为深入,未来这一领域还会有何突破,我们将保持关注。

责任编辑:lq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 机器人
    +关注

    关注

    212

    文章

    28910

    浏览量

    209647
  • Science
    +关注

    关注

    0

    文章

    23

    浏览量

    3414
  • 柔性机器人
    +关注

    关注

    1

    文章

    38

    浏览量

    4657

原文标题:哈工大等实现人工肌肉重大突破登上Science!

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    相关推荐

    纳米铜烧结为何完胜纳米银烧结?

    纳米铜烧结技术逐渐展现出其独特的优势,甚至在某些方面被认为完胜纳米银烧结。本文将深入探讨纳米铜烧结技术为何能够在这一领域脱颖而出。
    的头像 发表于 02-24 11:17 314次阅读
    <b class='flag-5'>纳米</b>铜烧结<b class='flag-5'>为何</b>完胜<b class='flag-5'>纳米</b>银烧结?

    6G新时代:碳纳米管射频器件开创未来

    随着集成电路的不断缩小,传统硅基材料逐渐接近性能极限。碳纳米管,作为一种低维材料,凭借其独特的结构和优异的性能,在射频领域展现出巨大的应用潜力。 碳纳米管的种类和优势: 半导体性碳纳米管:由于其独特
    的头像 发表于 02-13 09:52 144次阅读
    6G新时代:<b class='flag-5'>碳纳米管</b>射频器件开创未来

    碳纳米管技术革新,彭练矛院士团队取得里程碑式新成果

    和2)来表示数据。这样就能够在同样的空间内处理更多的信息,提升计算速度和效率。北京大学彭练矛院士团队提出了一种基于碳纳米管(CNT)晶体管的三值逻辑电路,这种电路不仅可以在低电压下稳定工作,还能在神经网络应用中提供
    的头像 发表于 02-07 11:10 199次阅读

    石墨烯与碳纳米管的材料特性

    石墨烯与碳纳米管具有相似的结构和性质,二者之间存在强烈的界面相互作用。通过将石墨烯与碳纳米管复合,可以制备出具有优异力学性能和导电性能的新型复合材料。这种复合材料在柔性电子器件、传感器等领域具有广泛
    的头像 发表于 01-23 11:06 282次阅读
    石墨烯与<b class='flag-5'>碳纳米管</b>的材料特性

    碳纳米管在EUV光刻效率中的作用

    数值孔径 EUV 光刻中的微型化挑战 晶体管不断小型化,缩小至 3 纳米及以下,这需要完美的执行和制造。在整个 21 世纪,这种令人难以置信的缩小趋势(从 90 纳米到 7 纳米及更小)开创了技术进步的新时代。 在过去十年中,我
    的头像 发表于 01-22 14:06 203次阅读
    <b class='flag-5'>碳纳米管</b>在EUV光刻效率中的作用

    2030年全球单壁碳纳米管导电剂浆料市场规模达178亿元

    碳纳米管是由单层或多层的石墨烯层围绕中心轴按一定的螺旋角卷曲而成一维量子材料,作为新型导电剂,具有导电性强的优异功能,比传统导电剂(如炭黑、导电石墨等)能更好地提高正极活性物质的导电性,能够提升电池能量密
    的头像 发表于 01-16 14:02 665次阅读
    2030年全球单壁<b class='flag-5'>碳纳米管</b>导电剂浆料市场规模达178亿元

    电装携手芬兰Canatu推进碳纳米管技术应用

    近日,株式会社电装(以下简称“电装”)与芬兰Canatu公司(以下简称“Canatu”)签署了关于碳纳米管技术应用的合作备忘录。双方计划通过深化合作,致力于推动自动驾驶技术的发展,同时为实现碳中和目标贡献力量。
    的头像 发表于 01-13 18:02 375次阅读

    安泰功率放大器应用:碳纳米管薄膜YMUS超声波喷涂

    光电探测器广泛应用于遥感、夜视、侦察、医学成像、环境保护和化学检测等领域,光电探测材料的结构和性能直接影响光电探测器的性能。近期,碳纳米管(CNTS)由于其独特的光学和电学性能,已成为光电检测中不可
    的头像 发表于 12-19 11:41 255次阅读
    安泰功率放大器应用:<b class='flag-5'>碳纳米管</b>薄膜YMUS超声波喷涂

    碳纳米管在光电器件中的应用 碳纳米管的功能化改性方法

    碳纳米管在光电器件中的应用 碳纳米管在光电器件中具有广泛的应用,这主要得益于其优异的电学和光学性能。以下是一些具体的应用实例: 光电转换器件 :碳纳米管可以作为理想的光电转换器件材料。研究者曾利用
    的头像 发表于 12-12 09:12 504次阅读

    碳纳米管的结构与特性解析 碳纳米管在能源储存中的应用

    碳纳米管的结构与特性解析 1. 结构概述 碳纳米管(Carbon Nanotubes,简称CNTs)是一种由碳原子组成的纳米级管状结构材料,具有独特的一维纳米结构。它们可以看作是石墨烯
    的头像 发表于 12-12 09:09 2610次阅读

    碳纳米管的导电性能介绍 碳纳米管如何提高材料强度

    碳纳米管的导电性能介绍 1. 碳纳米管的结构特性 碳纳米管的结构可以看作是石墨烯(单层碳原子构成的二维材料)卷曲而成的一维结构。根据卷曲的方式不同,碳纳米管可以分为扶手椅型、锯齿型和手
    的头像 发表于 12-12 09:07 1131次阅读

    碳纳米管与石墨烯的比较 碳纳米管在复合材料中的应用

    碳纳米管与石墨烯的比较 碳纳米管和石墨烯都是碳的同素异形体,它们具有独特的物理和化学性质,并在许多领域展现出广泛的应用潜力。以下是两者的主要区别: 碳纳米管 石墨烯 结构 中空管状结构,分为单壁和多
    的头像 发表于 12-11 18:05 2229次阅读

    碳纳米管的主要应用领域 碳纳米管在电子产品中的优势

    碳纳米管的主要应用领域 1. 能源领域 碳纳米管因其优异的导电性和机械强度,在能源领域有着广泛的应用。它们可以作为电池和超级电容器的电极材料,提高储能效率和充放电速率。此外,碳纳米管还可
    的头像 发表于 12-11 17:55 2539次阅读

    碳纳米管介绍:性能突出的导电剂

    碳纳米管介绍:性能突出的导电剂 一、碳纳米管结构及特性碳纳米管又称巴基管,英文简称CNT,是由单层或多层的石墨烯层围绕中心轴按一定的螺旋角卷曲而成一维量子材料。其最早在1991年由饭岛澄男发现
    的头像 发表于 12-03 17:11 1639次阅读
    <b class='flag-5'>碳纳米管</b>介绍:性能突出的导电剂

    金银纳米颗粒对单壁碳纳米管实现近红外荧光增强

    背景 单壁碳纳米管(SWCNTs)可发出近红外荧光,可作为理想的荧光标记物进行生物光学探测。但遇到的限制是其发光量子效率较低,制约了其在活体生物探测时的穿透深度。 图1:本文
    的头像 发表于 05-30 06:30 511次阅读
    金银<b class='flag-5'>纳米</b>颗粒对单壁<b class='flag-5'>碳纳米管</b>实现近红外荧光增强