投稿|剑桥大学发明“超级果冻”:咋碾都不碎,果冻中的诺基亚( 三 )


研究人员将该传感器放置在脚底 , 成功实现了对三种运动(行走、跳跃、站立)的实时监测 。
在实时监测过程中 , 人体分别进行了 10 s行走、跳跃和站立的动作 。在每个动作中 , 研究人员观察到了一致的电容变化 , 而且该材料在每次形变之后 , 都可以完全自我恢复 。
结合这些数据表明 , 该材料超高的压缩性能使得其在假肢、手臂的感应触摸、机器人皮肤等方面具有潜在的适用性 。
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图|基于 SPNs 的电容压力传感器监测的人体压缩运动 。a.安装在 80 公斤人体脚上的穹顶结构压力传感器演示示意图 , 用于感知人体动作;b.行走、跳跃、站立三种人体运动的电容随时间变化实时监测图;e.半球形表面结构的电容式压力传感器的示意图;f.显示灵敏度的相对电容和压力图 。
或许在不久的将来 , 这种材料可以为人造肌肉、组织工程、软机器人和可穿戴生物电子等领域带来巨大的改变 。

然而 , 这种凝胶类超分子聚合物能否与传统的共价聚合物(包括我们生活中常见的蛋白质、蚕丝、淀粉、橡胶等)媲美呢?
大家觉得这种材料在以后能代替我们生活中的塑料吗?
参考资料:

  • https://www.nature.com/articles/s41563-021-01124-x
  • https://www.eurekalert.org/news-releases/935677
  • https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.chemrev.5b00369

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