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UCLA賀曦敏教授 Nat. Mater.:超高功率輸出光驅(qū)動(dòng)振蕩器助力多功能軟體機(jī)器人
2024-10-26  來源:高分子科技

  隨著機(jī)器人技術(shù)的不斷發(fā)展,軟體驅(qū)動(dòng)器在陸地、海洋及空中領(lǐng)域的高速運(yùn)動(dòng)需求日益增長(zhǎng)。尤其是在微型飛行器等場(chǎng)景中,為了克服自重并實(shí)現(xiàn)起飛與懸停,驅(qū)動(dòng)器的輸出功率密度必須超過特定閾值。然而,現(xiàn)有的軟體機(jī)器人大多依賴于復(fù)雜的控制系統(tǒng),外接或負(fù)載電源,實(shí)現(xiàn)無線,自主的高功率運(yùn)動(dòng)仍面臨挑戰(zhàn)。而通過遠(yuǎn)程能量輸入來驅(qū)動(dòng)的刺激響應(yīng)性聚合物,則為開發(fā)新一代自主調(diào)控機(jī)器人提供了新的材料設(shè)計(jì)思路。


  生物系統(tǒng)心跳、振翅、生物鐘等行為依靠?jī)?nèi)在負(fù)反饋機(jī)制實(shí)現(xiàn),相類似的,光響應(yīng)聚合物的自激振蕩通過材料和光的動(dòng)態(tài)反饋,可以實(shí)現(xiàn)無線自主的智能驅(qū)動(dòng)。其創(chuàng)新點(diǎn)是:(1)這種振蕩的周期運(yùn)動(dòng)僅需遠(yuǎn)程能量輸入,不依賴于負(fù)載電池或者額外接入電源;(2)具有自我維持性,無須人工開-關(guān)干涉,并能持續(xù)產(chǎn)生周期性機(jī)械輸出。然而,現(xiàn)有的光驅(qū)動(dòng)振蕩器在輸出功率上遠(yuǎn)未達(dá)到理想水平,難以與昆蟲飛行肌肉(>29 W/kg,或現(xiàn)有同尺度其他機(jī)制的驅(qū)動(dòng)器(壓電和介電彈性體2-600 W/kg)的性能相媲美。潛在的原因是振蕩的激發(fā)與維持往往需要較低剛度的響應(yīng)性材料,以便更容易實(shí)現(xiàn)過度彎曲并產(chǎn)生動(dòng)態(tài)非平衡運(yùn)動(dòng),但較軟材料僅能激發(fā)較低頻率,對(duì)于產(chǎn)生高輸出功率(需要高頻率與高振幅)來說并不理想。


  為了解決這一挑戰(zhàn),來自加州大學(xué)洛杉磯分校的賀曦敏教授課題組提出了一種全新的光驅(qū)動(dòng)振蕩器材料設(shè)計(jì),靈感來源于昆蟲飛行肌肉的兩組對(duì)抗性肌肉結(jié)構(gòu)背縱肌使翅膀向上運(yùn)動(dòng),縱向肌肉使翅膀向下拍打。這兩組肌肉交替收縮,幫助昆蟲快速、高效地振翅飛行。相應(yīng)的,團(tuán)隊(duì)提出了一種由兩層光響應(yīng)液晶彈性體(LCE與非活性彈性體(PDMS)組成的三明治對(duì)抗結(jié)構(gòu)振蕩器設(shè)計(jì)方案,稱為FLaPTORFlapping LCE-and-PDMS Trilayer Oscillatory Robot)。兩片 LCE 膜在恒定光照下進(jìn)行對(duì)抗性運(yùn)動(dòng)相互交替工作實(shí)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)器的周期往復(fù)振蕩。這種自激振蕩結(jié)構(gòu)單一材料設(shè)計(jì)不同,特意引入了一定比例的非活性材料,反常性的顯著提高了輸出功率密度,達(dá)到33 W/kg,可與昆蟲飛行肌肉的功率輸出相媲美,相比于同材料的其他結(jié)構(gòu)提升了275倍。本工作通過實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象結(jié)合多物理場(chǎng)仿真,對(duì)其振蕩的光熱轉(zhuǎn)換,熱致形變場(chǎng),傳熱,阻尼與幾何參數(shù)多角度分析解釋。此外,該結(jié)構(gòu)對(duì)輸出功率的提升可廣泛適用于不同液晶彈性體和非活性彈性體的化學(xué)成分和合成過程。


  FLaPTOR不僅能夠在廣光,非偏振光條件下運(yùn)行,還具備多功能可集成性,包括本體感知驅(qū)動(dòng),與集成于振蕩器中的壓電/熱電納米發(fā)電機(jī);谠摷夹g(shù),FLaPTOR能夠?qū)崿F(xiàn)多種形式的高速機(jī)器人運(yùn)動(dòng),如撲翼帆前行和陸地步行。最后,課題組對(duì)FLaPTOR撲翼模式進(jìn)行了升力測(cè)試,其平均升力可達(dá)147 μN(yùn),其推重比達(dá)到了0.32,標(biāo)志著無線自主可持續(xù)振蕩驅(qū)動(dòng)器技術(shù)的破。


  這一研究為開發(fā)具有高功率輸出且多功能的軟體驅(qū)動(dòng)器奠定了重要基礎(chǔ),為未來機(jī)器人在多種環(huán)境中的應(yīng)用提供了廣闊前景。


1. FLaPTOR的設(shè)計(jì)示意圖。a)展示了昆蟲振翅翅膀的兩組對(duì)抗性肌肉運(yùn)動(dòng)機(jī)制。b)展示了 FLaPTOR 的工作機(jī)制。兩個(gè)光響應(yīng)LCE 膜在恒定光照下進(jìn)行對(duì)抗性驅(qū)動(dòng),實(shí)現(xiàn)自激振蕩。c)比較了雙層結(jié)構(gòu),單層組分結(jié)構(gòu),和三層FLaPTOR結(jié)構(gòu)的振蕩情況。


2. FLaPTOR 與單組分驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)LMO性能比較和物理表征。a材料DMA表征;b阻尼表征;c)不同光強(qiáng)下的溫度表征。d)不同表面溫度下 LCE 的熱彎曲。e-k)實(shí)驗(yàn)與模擬的振蕩性能,包括長(zhǎng)度、振幅和輸出功率密度。h)模擬的梁位移和溫度場(chǎng)比較。l)頻率、振幅和輸出功率密度的測(cè)量結(jié)果


3. FLaPTOR 的結(jié)構(gòu)-性質(zhì)-性能關(guān)系。aLCE 化學(xué)成分;b)不同 LCE的聚合方法示意。cLCE 驅(qū)動(dòng)性能及其制成 FLaPTOR 后的振蕩性能。d)頻率,e)振幅和 f)振蕩功率密度與光強(qiáng)的關(guān)系。g)輸出功率與動(dòng)能的關(guān)系圖顯示 FLaPTOR 設(shè)計(jì)優(yōu)于已報(bào)道的振蕩器。


4. 幾何結(jié)構(gòu)對(duì) FLaPTOR 性能的影響。 (a, b, c) 展示了 PDMS 厚度對(duì)頻率、振幅和輸出功率密度的影響;(d, e, f) 展示了 LCE 厚度的影響;(g, h, i) 展示了在總厚度固定為 600 μm 時(shí),PDMS/(PDMS+LCE) 厚度比對(duì)頻率、振幅和輸出功率密度的影響。


5. FLaPTOR 的多功能性。(aFLaPTOR 在廣譜光照下的振蕩(b)不同波長(zhǎng)光源照射下的振蕩頻率;(c-e)本體感知振蕩器的示意,振蕩角度變化和電阻響應(yīng); (g-i)集成于振蕩器中的壓電/熱電納米發(fā)電機(jī)示意,振蕩角度變化和電壓響應(yīng)。


6. FLaPTOR撲翼振蕩應(yīng)(b)帆船運(yùn)動(dòng)的時(shí)間分辨快照;(c,d)基于 FLaPTOR 撲翼的步行器向前和向后移動(dòng)的快照;(e撲翼驅(qū)動(dòng)器在一個(gè)周期內(nèi)的時(shí)間分辨快照,包括約束模式和半約束模式。(fFLaPTOR撲翼驅(qū)動(dòng)器的角度變化。gFLaPTOR 撲翼驅(qū)動(dòng)器產(chǎn)生的瞬時(shí)升力。


  該工作是團(tuán)隊(duì)近期關(guān)于光致刺激響應(yīng)材料的進(jìn)展之一。在過去幾年中,團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了其他相關(guān)研究,包括仿生向光性驅(qū)動(dòng)(Nature Nanotechnology, 2019, 14(11),自傳感驅(qū)動(dòng)(Science Robotics, 2021, 6(53),水凝膠光致振蕩機(jī)器人(Science Robotics, 2019, 4(33),及液晶彈性體光致振蕩(Science Robotics, 2023, 8(77))等。此外,團(tuán)隊(duì)在水凝膠高力學(xué)性能方面也有相關(guān)進(jìn)展:“鹽析”效應(yīng)(Nature 590, 594 (2021);Adv. Mater. 2021, 33, 2007829;NPG Asia Materials, 14, 65 (2022);iScience, 24, 9, 102989, 2021), 和共溶劑效應(yīng)(Advanced Materials, 35(18), 2211673; Adv. Mater. 2021, 33, 2008235;Adv. Mater. 2021, 33, 2005906;EcoMat. 2021; 3:e12085)。


  原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41563-024-02035-3


通訊作者簡(jiǎn)介:

  賀曦敏是加州大學(xué)洛杉磯分校材料科學(xué)與工程系教授和加州納米體系研究所(CNSI)的成員。她在劍橋大學(xué)獲得博士學(xué)位并在哈佛大學(xué)進(jìn)行博士后研究。她的主要研究方向包括刺激響應(yīng)性材料、仿生功能材料、化學(xué)和生物傳感器、驅(qū)動(dòng)器等,并將其應(yīng)用于生物醫(yī)藥、環(huán)境、機(jī)器人和能源領(lǐng)域。她已經(jīng)在Nature, Nature Chemistry, Science Robotics, Nature Nanotechnology, Science Advances等雜志發(fā)表了60余篇高水平論文、書籍和專利。她獲得的榮譽(yù)包括Young Investigator Medal of the Society of Engineering Science (SES), 3M Non-tenured Faculty Award, CIFAR Azrieli Global Scholar, International Society of Bionic Engineering (ISBE) Outstanding Youth Award, National Science Foundation CAREER Award, Air Force Office of Scientific Research Young Investigator Program (AFOSR YIP) Award, Hellman Fellows Award, 以及UCLA Faculty Career Development Award。她的關(guān)于高強(qiáng)韌水凝膠,自調(diào)制材料,人工向光材料,及柔性機(jī)器人等研究獲得了一系列地區(qū)和國(guó)際的獎(jiǎng)勵(lì),并且受到了百余家新聞媒體報(bào)道。

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