芬蘭坦佩雷大學(xué)研究人員從蒲公英中找到新型飛行機器人的靈感,開發(fā)了一款可利用風(fēng)和光在空中飛行的0.2英寸“仙子機器人”,未來可探索人造蒲公英種子人工授粉,但如何精確地控制著陸點、如何重復(fù)使用這些設(shè)備等問題未來還需要材料科學(xué)家和微型機器人研究者密切合作。
芬蘭坦佩雷大學(xué)研究人員從蒲公英中找到新型飛行機器人的靈感,開發(fā)了一款0.2英寸(約合0.5厘米)的“仙子機器人”,可以利用風(fēng)和光在空中飛行。

蜜蜂等傳粉昆蟲的減少威脅全球生物多樣性和糧食生產(chǎn)。在芬蘭坦佩雷大學(xué)(TampereUniversity),研究人員從蒲公英中找到新型飛行機器人的靈感,開發(fā)了一款0.2英寸(約合0.5厘米)的“仙子機器人”,可以利用風(fēng)和光在空中飛行,在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域具有潛在應(yīng)用。
刺激響應(yīng)聚合物的發(fā)展為下一代小型無線控制軟體機器人帶來了大量新材料相關(guān)的研究機會。坦佩雷大學(xué)研究人員正在研究如何讓智能材料飛起來。他們研究的“基于光響應(yīng)材料組裝的飛行機器人”(FAIRY,仙子)靠風(fēng)飛行,由光控制。它形似蒲公英種子,重1.2毫克,具有高孔隙度,一陣風(fēng)就能刮起來,飛行時可利用光移動翅膀并改變方向。
該機器人有兩個帶有超細毛的翅膀以及一個能夠?qū)⒐饽苻D(zhuǎn)化為動能的驅(qū)動器。翅膀在光線激活時輕輕扇動,由于細毛之間存在空間,當(dāng)它飛行時會產(chǎn)生渦環(huán),并增加阻力。當(dāng)被風(fēng)吹動時,這種阻力能讓機器人穩(wěn)定。穩(wěn)定的分離渦環(huán)的產(chǎn)生,使長距離的風(fēng)力輔助飛行得以實現(xiàn)。當(dāng)光照到機器人上時,它會展開或折疊翅膀,改變渦環(huán)形狀,這一特性可以用來控制機器人的起飛和降落,也能改變飛行方向。研究人員表示,與自然界中的蒲公英種子相比,這種人造“種子”還配備了軟驅(qū)動器,這一驅(qū)動器由光響應(yīng)液晶彈性體制成,在可見光的激發(fā)下可以引導(dǎo)細毛打開或關(guān)閉。
近年來,世界各地諸多研究團隊利用軟聚合物制造出微型機器人,軟體機器人使用更靈活的材料模仿自然界各種生物,這些機器人對外部刺激會產(chǎn)生反應(yīng)。坦佩雷大學(xué)研究人員現(xiàn)在希望提高機器人的靈敏度,使其既能由激光或LED供電,也能由陽光供電。研究人員還將把機器人的尺寸擴大到4英寸(約合10厘米),這樣就可以攜帶定位接收器等微電子設(shè)備或化合物,未來或可探索充當(dāng)人造蒲公英種子,用于人工授粉。
坦佩雷大學(xué)在官網(wǎng)上提到,未來,數(shù)以百萬計的攜帶花粉的人造蒲公英種子可以被自然風(fēng)自由傳播,然后被光線引導(dǎo)到等待授粉的特定區(qū)域。不過仍有諸多問題待解決,比如如何精確地控制著陸點、如何重復(fù)使用這些設(shè)備并可生物降解。這些問題需要材料科學(xué)家和微型機器人研究者密切合作。