Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Жидкий робот будущего

Жидкий робот будущего

Ученые создали машину, способную менять форму, сливаться и проходить сквозь препятствия​!

Исследователи из Сеульского национального университета и Университета Гачон разработали уникального жидкого робота, способного трансформироваться, разделяться, сливаться и захватывать посторонние объекты, имитируя поведение живых клеток. Это достижение может открыть новые горизонты в медицине, робототехнике и исследовании экстремальных сред.​

Что такое жидкий робот?

Жидкий робот представляет собой каплю жидкости, покрытую плотным слоем гидрофобных (водоотталкивающих) частиц. Такая структура обеспечивает ему одновременно гибкость жидкости и устойчивость твердого тела. Он способен выдерживать сильные сжатия и удары, восстанавливая свою форму без повреждений.​

Вдохновение из природы и кино

Живые клетки обладают способностью изменять форму, делиться, сливаться и захватывать вещества. Ученые стремились воспроизвести эти функции в искусственных системах. Интересно, что разработчики также вдохновлялись образом жидкого робота T-1000 из фильма «Терминатор 2», который мог проходить сквозь решетки и восстанавливаться после повреждений.​

Возможности и применение

Жидкий робот способен:​

  • Проходить через узкие отверстия и структуры, подобно капле.​
  • Захватывать и транспортировать посторонние объекты.​
  • Сливаться с другими жидкими роботами и разделяться.​
  • Передвигаться по поверхности воды и твердым поверхностям.​

Управление движением робота осуществляется с помощью ультразвука, позволяя контролировать скорость и направление.​

Предполагаемые области применения включают:​

  • Целевая доставка лекарств и терапевтические вмешательства внутри организма.​
  • Исследование и очистка труднодоступных или опасных зон.​
  • Работа в сложных механизмах и между препятствиями в пересеченной местности.​

Будущее разработки

Ведущий автор исследования, профессор Хо-Ён Ким, отметил, что команда работает над технологиями, позволяющими жидкому роботу изменять форму с помощью звуковых волн или электрических полей. Соавтор профессор Чонг-Юн Сон добавил, что планируется расширение функциональности материала для более широкого промышленного применения.​

Это исследование опубликовано в журнале Science Advances 21 марта 2025 года.​

Подпишитесь на нашу рассылку

Будьте первыми, кто узнает последние обновления