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如何讓塑料片動起來

JXF知道塑料片是無法運動的,那麽如何才能讓塑料片動起來呢?關于這個問題甯波塑料回收小編帶你了解一下。

這是來自芬蘭的研究人員所正在進行中的科學項目,用于制造一種可調的“微型機器人”。這種“微型機器人”不借助計算機編程,本體由塑料及一層光敏生物吸光塗料所構成,而實現“機器人”的行走就是源自于對該塑料片施加的光和熱引起的塑料膨脹收縮,塑料發生彎曲,繼而表現出了類似“行走”的姿態。

根据科学家的演示JXF可以看到,该塑料片随着投射在基体上光的开和关而发生机械弯曲效果,每秒约可行走1毫米左右,速度大致与蜗牛相当。这是实现无生命体“学习”的一次成功实践,来自坦佩雷应用科学大学的科研人员Arri Priim?gi表示:“JXF的研究实验启动的初衷是为了探寻是否可以令无生命材料通过一种简单方式来学习技能。”

據悉,“巴浦洛夫的狗”的條件反射實驗給了該科學團隊靈感。在這一條件反射實驗中,經過訓練,令狗將音樂的響起與食物的出現結合起來,並終將食物出現時的反應投射在聽見音樂的表現上。這是有機體通過基礎的學習形式來實現對不同條件做出反應。

而在本次實驗中,研究人員采用類似的“訓練”方式,利用熱反應與光的相互作用來完成這項動作。熱力使塑料産生反應,而起初光對塑料片並沒有效果,接下來研究人員通過對塑料片反複施加光熱來使其對這兩種條件形成反射,而在“訓練”達到一定程度之後,在只施加光的情況下塑料片也會做出彎曲的效果。研究人員表示,在這套實驗體系中,熱相當于巴浦洛夫實驗中的食物,而光就是鈴聲。

實際上,這一實驗具有很大的應用潛力。根據實驗結果顯示,行走的塑料片可以識別不同波長的光,繼而做出不同的回應方式,這與其表面塗層材料有關。研究人員認爲,基于該特性,或許可以將其嘗試應用于可遠程操控調節的微型軟體機器人的研究中,並很有可能成爲生物醫學工程研究進程中的重要成果。

“它的表現類似于小型的人造肌肉,JXF相信未來生物醫學、光子學等領域都將可能受益于此。”研究人員補充說。下一步該研究團隊將致力于提升該實驗的複雜性與可控性。


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