KAIST受捕蝇草启发开发出“机器手”材料 能在光照下感知并抓取物体
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盖世汽车 刘丽婷2026-09-30

盖世汽车讯 捕蝇草在感知到刺激时会闭合叶片以捕捉猎物。据外媒报道,受此启发,韩国科学技术院(KAIST)的研究人员将“感知物体靠近的皮肤”与“抓取物体的肌肉”的功能结合在了一种单一的软性材料中。当带电物体靠近时,材料内部的离子会发生移动并产生电信号;而在受到紫外线(UV)照射时,该材料会发生弯曲并抓取物体。由于在光源关闭后,该材料仍能保持变形后的形状超过10分钟,因此它在开发所需组件和线路更少的软体机械手方面展现出了巨大潜力。

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KAIST宣布,由该校化学与生物分子工程系Hong Chul Moon教授领导的研究团队开发出了一种名为“Ionograsper”的离子型软体机器人;该机器人能够感知附近的物体,并根据光照做出动作反应。离子材料中含有离子——即带有正电荷或负电荷的微小粒子——这使得材料能够对周围环境中的电学变化做出响应。

人类依靠眼睛或皮肤感知物体,并通过肌肉运动来抓取它们;同样地,机器人也需要传感器来探测周围环境,并利用执行器产生动作。然而,如果将这些装置分别安装在能够灵活弯曲的软体机器人上,会导致组件数量和布线需求增加,进而使结构变得更加复杂。

这种材料设计方法有助于减少在软体机器人上分别安装传感器和执行器所需的组件及布线。不过,该项工作目前仍处于研究阶段:该材料现阶段能够检测带电物体,并由紫外光驱动产生动作。研究团队计划进一步提升其感测距离、驱动速度、重复使用耐久性及承重能力,并使其能够响应可见光或近红外光。

Hong Chul Moon教授表示:“我们没有将机器人的‘皮肤’和‘肌肉’分开安装,而是创造了一种集感测与驱动功能于一体的单一材料——它既能感知物体,又能受光驱动产生动作;其关键特性在于,即便光源关闭,它仍能保持变形后的形状。”他还补充道,团队计划将该材料与人工智能(AI)控制技术相结合,将其开发成适用于物理AI机器人的感测与驱动材料。

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