用智能显微镜机器人治疗疾病?

苏黎世联邦材料研究所PSI多尺度材料实验室负责人兼介观系统教授Laura Heyderman说,微型机器人的运动发生在毫秒之内(一毫秒=千分之一秒)。”说。Hydermann教授解释说:“对纳米磁铁进行编程仅需几纳秒的时间,这使我们可以对一个运动进行编程,然后对另一个运动进行编程。” “你可以再次拍打翅膀,必要时可以在它们之间飞翔。”

微型突击队的微型突击队进入小型机体,冒着风险并治疗疾病,被认为是科幻小说的杰作之一。

瑞士Paul Scherer研究所(PSI)和苏黎世联邦理工学院(ETH)的研究人员展示了一种微型机器的原型,该微型机器可以执行多种任务,例如将胶片用于未来疾病的治疗。

微型机器人对主要成分纳米磁铁进行磁性编程,并利用磁场控制各种运动。

智能显微镜机器人

它只有几十微米(1厘米= 10,000微米),因此研究人员说,可以进入人体并进行小手术。

磁性拍打的翅膀能够停止飞行

该机器人让人想起用折纸技术制作的折纸。但是,与纸结构不同,它似乎是通过无形的魔法力量移动的。颤动的机翼,弯曲的脖子和cr缩的头部都可以通过磁力控制。

该团队用包含微小纳米磁铁的材料组装了微型机器。可以将这些纳米磁铁编程为具有特定的磁性方向。

将已编程的磁铁暴露在磁场中会产生特定的力。将这些磁铁放在柔性零件上会导致磁力移动零件。

研究中使用的纳米磁铁可以重复编程。重新编程会产生不同的力量和新的动作。

纳米磁性迭代编程的运动控制

该团队在氮化硅薄板上制造了钴磁体阵列,以制造出微型机器人。

用这种材料制成的鸟形微型机器人可以执行各种动作,例如拍打翅膀,固定飞行,旋转或侧滑。

苏黎世联邦材料研究所PSI多尺度材料实验室负责人兼介观系统教授Laura Heyderman说,微型机器人的运动发生在毫秒之内(一毫秒=千分之一秒)。”说。

Hydermann教授解释说:“对纳米磁铁进行编程仅需几纳秒的时间,这使我们可以对一个运动进行编程,然后对另一个运动进行编程。” “你可以再次拍打翅膀,必要时可以在它们之间飞翔。”

智能微型机器人

这个新概念是迈向微型或纳米机器人的重要一步,可以对其进行重新编程以执行其他任务以及存储信息以采取特殊措施。

苏黎世联邦理工学院机械与过程工程系主任布拉德利·纳尔逊(Bradley Nelson)表示:“随着这项技术的发展,未来,自主的微型机器将能够导航人体血管并执行生物医学任务,例如与癌细胞抗争。会的。”

该大学的机器人与智能系统研究所黄天云说:“我们可以在其他应用中找到应用,例如可以改变光学特性的柔性微机电或微透镜。”已添加。

另外,它可以应用于表面性能的变化。该论文的xxx作者,介观系统实验室的Zizhai Cui说:“例如,它可以用于创建润湿或反之水的表面。”

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