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

科学家设计出新型纳米级驱动器,「千纸鹤」可自折叠

传感器技术 来源:雷锋网 作者:付静 2021-03-31 10:45 次阅读

这款世界上最小的自折叠千纸鹤,将冲击吉尼斯世界纪录。 ”

折纸鹤可能是很多人的童年回忆。

如今,科学家们也设计了一种“纸鹤”。

这种“纸鹤”的特别之处在于,不用一秒,它就能通过自折叠的方式呈现出一只纸鹤的形态,其大小在纳米级。

就在最新一期的机器人顶刊 Science Robotics(《科学-机器人》)上,这只神奇的“纸鹤”登上了封面!

2021 年 3 月 17 日,相关研究成果发表于 Science Robotics,题为 Micrometer-sized electrically programmable shape-memory actuators for low-power microrobotics(用于低功率微型机器人的微米大小可编程形状记忆驱动器)。

论文作者来自美国康奈尔大学(原子和固态物理实验室、机械与航空航天工程学院、应用与工程物理学院、卡弗里纳米尺度科学研究所)、宾夕法尼亚大学(电气和系统工程系)。

1

何为「纳米级形状记忆驱动器」?

论文合著者之一、康奈尔大学物理学教授 Paul McEuen 表示:

人类已经学会了如何建造大规模的复杂系统和机器,但我们还没有学会如何在小尺度上制造机器,而这将是人类学习建造细胞级大小机器的重要一步。

先来思考一个问题:设计一个功能齐全的纳米级机器人,需要加入哪些组件进去?

复杂的电子电路、光伏、传感器天线等自然都必不可少,但同样重要的是,如果想让这款机器人动起来,它还得学会弯曲。

考虑到这一点,形状记忆驱动器(shape memory actuator)将是一大关键。

那么,何为形状记忆驱动器?

论文介绍,其原理在于形状记忆效应,即某些材料在暴露于外部刺激(例如温度、电场、磁场或光)时能保持临时形状并可恢复其原始形状的能力。

基于这一效应的形状记忆驱动器允许机器人、医疗植入物等设备在没有持续供电的情况下保持形状,这种特性在设备不受束缚且电力有限的情况下显得尤其有利。

实际上,要想把这种驱动器用于纳米级机器人,理想情况下须做到以下几点:

材料能在足够长的时间里保持形状(或许是几个小时,或许是几个月);

由电驱动;

曲率半径可弯曲到微米尺度;

快速运作;

坚固耐用;

通过与现代半导体制造相一致的技术打造。

正如论文合著者之一 Itai Cohen 所言:

我们想打造一种微观机器人,但这种机器人是有大脑的。所以这意味着我们需要由 CMOS(注:Complementary Metal-Oxide-Semiconductor,即互补金属氧化物半导体晶体管驱动的附属物。

2

如何打造「纳米级形状记忆驱动器」?

虽然此前曾有研究团队通过聚合物、合金和陶瓷等打造出了形状记忆驱动器,但很大程度上还是很难打造出微米级的电子形状记忆驱动器,特别是那些由标准电子(~1 伏特)驱动的驱动器。

基于此,科学家们利用铂金属薄膜表面氧化的电化学策略,打造了具有高循环性的电动控制形状记忆驱动器。

具体来讲,这种驱动器的大致结构是:一层 2 纳米的钛/二氧化钛薄膜上面覆盖着一层厚度为 7 纳米的铂,再上面是几块坚硬的二氧化硅玻璃。

值得注意的是,这些微小的薄膜只有大约 30 个原子厚,而我们在生活中常见的一张纸可能就有 10 万个原子厚。

当正电压被应用到驱动器时,氧原子被驱动到铂,和铂原子交换位置——这个过程就叫做氧化,它使得铂在惰性玻璃板之间的缝隙中膨胀,使结构弯曲成预定形状。即使电压移除,这种形状也将保持,因为嵌入的氧原子会聚集起来,形成一个屏障,防止铂原子扩散出去。

而当负电压被应用到驱动器时,科学家们就可以移除氧原子,并迅速将铂恢复到原始状态。通过改变玻璃面板的图案,无论铂位在顶部还是底部,都可以产生出一系列形变。

下图是电化学过程示意图。

具体到性能,驱动器可达到亚微米的曲率半径(如下图所示)。

此外,其特点还在于可快速响应(100 毫秒运行)、低电压、可重构。

不过这些特点有何重要意义呢?

康奈尔大学官方表示:

致动器的曲率半径小于一微米,它的曲率在任何电压驱动致动器中都是最高数量级。这种灵活性很关键,因为微型机器人制造的基本原则之一就是,其大小取决于各种附件可被折叠成的大小。越能弯曲,折痕就越小,机器人的占地面积就越小。不仅如此,这也保证功耗能降至最低,这一特点对微型机器人尤其有利。

3

世界上最小的自折叠纸鹤

这种纳米级形状记忆驱动器的效果如何呢?

论文显示,有了这种驱动器,原子厚度的二维材料能被折叠成三维结构——如上所示,这一过程中科学家们只需进行快速电压突变,即便电压被移除,受到弯曲的材料也能保持其形状。

我们可以这样想象:一百万个微型机器人从晶圆中被释放出来,它们可以自我折叠成型,自由移动完成任务,甚至还能组装视觉上更为复杂的结构。

基于上述研究,科学家们做了一个演示——打造了一只宽为 60 微米的千纸鹤。

据了解,该团队曾因一款行走机器人获得了吉尼斯世界纪录的认可,如今他们希望用这款或许是世界上最小的千纸鹤来尝试创造另一项记录。

正如研究团队表示:

这是当前最先进设备的一次重大进步。

原文标题:安上新型纳米级驱动器,「千纸鹤」100 毫秒完成自折叠

文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

责任编辑:haq

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
  • 传感器
    +关注

    关注

    2548

    文章

    50658

    浏览量

    751824
  • 驱动器
    +关注

    关注

    52

    文章

    8150

    浏览量

    145956

原文标题:安上新型纳米级驱动器,「千纸鹤」100 毫秒完成自折叠

文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    AI for Science:人工智能驱动科学创新》第4章-AI与生命科学读后感

    了传统学科界限,使得科学家们能够从更加全面和深入的角度理解生命的奥秘。同时,AI技术的引入也催生了一种全新的科学研究范式,即数据驱动的研究范式,这种范式强调从大量数据中提取有价值的信息,从而推动
    发表于 10-14 09:21

    《AI for Science:人工智能驱动科学创新》第一章人工智能驱动科学创新学习心得

    如何激发科学家的创新思维。AI不仅仅是工具,更是一种思维方式,它鼓励我们跳出传统框架,以数据为驱动,探索未知。这种思维方式的转变,不仅促进了科学方法的革新,也为解决全球性挑战提供了新的视角和途径
    发表于 10-14 09:12

    上海科学家精准操控原子“人造”蓝宝石 为低功耗芯片研制开辟新路

    当芯片中的晶体管随着摩尔定律向纳米级不断缩小时,发挥绝缘作用的介质材料却因为厚度缩小而性能快速降低。如何为更小的晶体管匹配更佳的介质材料,成为集成电路领域科学家们的苦苦追寻的目标。 如今,中国科学
    的头像 发表于 08-09 15:38 280次阅读

    受人眼启发!科学家开发出新型改良相机

    新型事件相机系统与标准事件相机系统对比图。 马里兰大学计算机科学家领导的一个研究小组发明了一种照相机装置,可以改善机器人观察周围世界并做出反应的方式。受人眼工作原理的启发,他们的创新型照相机系统模仿
    的头像 发表于 07-22 06:24 269次阅读
    受人眼启发!<b class='flag-5'>科学家</b>开发<b class='flag-5'>出新型</b>改良相机

    中国科学家发现新型高温超导体

    据新华社报道,我国科学家再立新功,又一新型高温超导体被发现。 复旦大学物理学系赵俊团队利用高压光学浮区技术成功生长了三层镍氧化物,成功证实在镍氧化物中具有压力诱导的体超导电性,而且超导体积分数达到
    的头像 发表于 07-19 15:14 625次阅读

    纳米级材料尺寸测量:从微观到宏观,纳米精度,中图智造

    中图仪器利用纳米显微测量技术,提供白光干涉仪和共聚焦显微镜等高精度测量设备,服务于半导体、电子、科研等领域,推动纳米级材料尺寸测量的技术发展和行业应用。
    的头像 发表于 07-12 15:32 1069次阅读
    <b class='flag-5'>纳米级</b>材料尺寸测量:从微观到宏观,<b class='flag-5'>纳米</b>精度,中图智造

    纳米级材料尺寸如何测量?

    纳米显微测量领域,中图仪器基于纳米传动与扫描技术、白光干涉与高精度3D重建技术、共聚焦测量等技术积累,推出了具有自主知识产权的白光干涉仪(Z向分辨率高达0.1纳米)和共聚焦显微镜,
    的头像 发表于 07-09 09:32 948次阅读
    <b class='flag-5'>纳米级</b>材料尺寸如何测量?

    新华社:突破性成果!祝贺我国科学家成功研发这一传感

    6月25日,新华社以《突破性成果!祝贺我国科学家》为标题,报道了由我国科学家研发的传感成果。 我国科学家研发高通道神经探针实现猕猴全脑尺度神经活动监测 神经探针是一种用来记录神经活动
    的头像 发表于 06-27 18:03 429次阅读
    新华社:突破性成果!祝贺我国<b class='flag-5'>科学家</b>成功研发这一传感<b class='flag-5'>器</b>!

    前OpenAI首席科学家创办新的AI公司

    消息在业界引起了广泛关注,因为苏茨克维曾是OpenAI的联合创始人及首席科学家,并在去年在OpenAI董事会上扮演了重要角色。
    的头像 发表于 06-21 10:42 495次阅读

    科学家研制出一款新型柔性X射线探测

    英国科学家开发出一种有机半导体材料,并利用其研制出一款新型柔性X射线探测。这种探测不仅“身段”更柔软,贴合需要扫描物体的形状,从而提高
    的头像 发表于 06-13 06:29 254次阅读

    纳芯微宣布推出新一代车规16/24通道线性LED驱动器NSL21916/24

    纳芯微宣布推出新一代车规16/24通道线性LED驱动器NSL21916/24,为满足现代车身照明的复杂设计需求提供了理想解决方案。
    的头像 发表于 05-29 14:07 1876次阅读
    纳芯微宣布推<b class='flag-5'>出新</b>一代车规<b class='flag-5'>级</b>16/24通道线性LED<b class='flag-5'>驱动器</b>NSL21916/24

    我国科学家开发出新型激光切割技术

    飞秒激光直写技术是一种具备三维加工能力的制造技术,被广泛应用于工业生产和科学研究等领域。然而,由于傅里叶带宽定理对激光焦点横向尺寸和深宽比的制约,在纳米级精度上,一直无法兼顾激光切割以及钻孔时的横向
    的头像 发表于 05-23 06:36 165次阅读

    高精度纳米级压电位移平台“PIEZOCONCEPT”!

    高精度纳米级压电位移平台“PIEZOCONCEPT”半导体界后摩尔时代的手术刀!第三代半导体是后摩尔时代实现芯片性能突破的核心技术之一,优越性能和广泛的下游应用使相关厂商存在良好发展前景。随着下
    的头像 发表于 01-26 08:16 660次阅读
    高精度<b class='flag-5'>纳米级</b>压电位移平台“PIEZOCONCEPT”!

    谷歌DeepMind科学家欲建AI初创公司

    据知情人士透露,谷歌人工智能部门DeepMind的两名杰出科学家Laurent Sifre和Karl Tuyls正在与投资者商讨在巴黎成立一家新的人工智能初创公司的事宜。
    的头像 发表于 01-22 14:41 454次阅读

    飞腾首席科学家窦强荣获 “国家卓越工程师” 称号

         飞腾首席科学家窦强荣获 “国家卓越工程师” 称号 1月19日上午,首届 “国家工程师奖” 表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。81 名个人被授予 “国家卓越工程师” 称号,50 个团队被授予
    的头像 发表于 01-19 19:22 1628次阅读
    飞腾首席<b class='flag-5'>科学家</b>窦强荣获 “国家卓越工程师” 称号