科技前沿应用最新动态二十八

3D网格折纸技术

来源:增材制造协会

3D打印格子有各种神奇的应用,它们被广泛地用于定制医疗植入物、轻量化工业零件等。近日,究人员研发出一种新的三维点阵结构的方法,这种方法依赖于复杂的折叠技术,而不是3D打印技术。其创新的方法可以提供比立体3D打印对应物更多功能的3D晶格结构。

制作3D网格结构灵感来源于折纸,日本的折纸艺术设计成复杂的形状。然而,不同于传统的折纸,折叠的3D结构起始于使用先进的电子束纳米光刻技术构图的平面形状,可以折叠成具有复杂的内部形状的三维形状-类似于3D打印的格子,但显然更容易进入内部表面。

据报道,折叠的3D结构可以用于创建柔性电子器件,创建新的超材料以及应用于具有组织再生特性的医用植入物。

外卖机器人

来源:科普中国

这两年来外卖业发展飞速,经常可以在街头看见外卖配送员忙碌的身影。近日,中国 智能外卖机器人的出现将以其智能送餐服务,代替外卖小哥完成办公楼宇内的“ 一公里”。那么,外卖机器人是什么样的?它是如何完成送餐任务的?它又有何优势?

  

外卖机器人拥有清新简洁的外型。外卖机器人采用超大容积三层保温箱和智能通用移动平台(即机器人平台),其内置的路线感应器会根据送餐目的地自动设置路线。

外卖机器人是如何完成送餐任务的?用户利用手机软件点完一单外卖,外卖机器人在接到订单后便会启动配送。当机器人到达用户所在楼层后会告知用户并进入等待取餐状态,用户在外卖机器人的提示下可以取走餐食,并点击“确认已取餐”,这样外卖机器人就完成了整个送餐过程。

外卖机器人的优势在于其背后的一整套智能机器人配送系统。外卖机器人支持远程数据升级、轨迹监控,完整成熟的感知系统和定位导航功能能迅速完成工作环境部署。它 支持载重80千克,可同时装载三单外卖餐,拥有八小时超长续航能力且具备自主充电能力。数据模拟和实际测试都表明,机器人送餐能够显著提升送餐效率,而且机器人呆萌的形象及良好的语音交互性也能增加用户的好感度,进一步提升用户体验。此外,外卖机器人在光滑石地面、地板、地毯、缓坡等室内多种地面环境中都可以畅行无阻,还能够上下电梯、避开障碍物等,具有很好的安全性。

如今外卖点餐量大,配送员会出现忙不过来的情况,而外卖机器人的出现可以有效缓解这一问题,提高送餐效率。

用“录音机”检查肠道健康

来源:网易科技

科学家们已经把一群微生物转变成了他们口中的“世界上最小的磁带录音机”。研究人员通过对一种实验室常用的大肠杆菌品种进行基因修补,能够欺骗它们不仅记录与周围环境的交互作用,并且也会记录这些事件的时间标记。

  

微型“录音机”,它们能够帮助我们建立一种全新的技术,借助菌细胞诊断疾病或者监测环境变化,而且不会给周围环境带来破坏。如果病人吞下这种细菌,它们能够记录下它们经过消化道时经历的变化,让我们了解之前难以接触的现象。

这项研究背后的技术是一种流行的基因编辑工具CRISPR。这种基因编辑工具最初是在细菌当中发现的,它能够让科学家从本质上剪切DNA序列并且使用特定的遗传物质取代。CRISPR是细菌免疫系统的一部分,它能够通过入侵病*复制DNA片段,因此细菌的后代能够识别并且回绝后续的攻击。

首先“计时”质体通过运送CRISPR区域的特定DNA分子——核苷酸来记录时间。另外一种质体经过修改形成更多的复制体,但是只对一种外部信号做出反应。最终记录时间的背景序列和插入的信号序列合作对细胞周边环境的变化做出反应。

可以这样想。计时质体在时间间隔做上A的标记,如果没有外部信号,科学家们将只看到一连串A符号。但是当第二质体被外部信号激活时,它会将自己的标识插入到A序列符号当中。根据第二质体做出标识的位置,科学家们就能够推断外部信号发生的时间。这就像磁带中的数据流一样,科学家们能够借助计算机工具进行进一步的分析。

汽车或将用啤酒驱动

来源:环球网

据英国《每日邮报》12月6日报道,科研人员将啤酒里的乙醇转化成 ,成功制造出燃料,有望终结对汽油的依赖。

啤酒里的乙醇可通过催化剂转化成 ,因此科学家使用啤酒来制造可再生燃料以替代汽油,转化过程有望在五年内实现大规模生产。该可再生燃料由农作物制造,而汽车无需改变。科学家称,不久我们我们就能看到使用新型燃料的汽车。专家预测,年这种燃料会成为主要运输燃料来源。

乙醇是酒精饮料的主要成分,已在全世界被用作汽油的替代品。然而乙醇并不是理想替代品,因为它能量密度更低,而且会腐蚀发动机。科学家发现制造可再生燃料的新方法,在实验室条件下将纯净的无水乙醇转化成 。尽管 与乙醇类似,但燃料性能更优异。使用 作燃料的 优点在于它可用于当前的汽油车,无需调整。它是汽油的完美替代品。

模拟发电细胞“电器官”问世

来源:科技日报

研究人员从电鳗身上获得灵感,研发出模拟发电细胞的超级电源

科学家报告了 模拟发电细胞的“电器官”。这是一种利用生物相容性材料制成的柔性超级电源,灵感源于电鳗,符合软体机器人的需求,并将在移植物、可穿戴设备上发挥巨大潜力。

自然界一向被视为人类各种技术思想及重大发明的源泉,科学家们研究自然界生物体的结构与功能原理,并依据这些原理发明出新的设备和技术。研究人员此次研发的模拟发电细胞的超级电源,正是从“水中高压线”——电鳗身上获得灵感。电鳗是一种以短暂强力放电而闻名的鱼类,可以瞬间产生高达瓦特的强大电力击昏猎物。奇妙的是,它还能随意放电、自行掌握放电时间和强度。电鳗所依赖的不是电池,而是成千上万的发电细胞,这些细胞堆叠在一起可以大量放电。

研究人员借此开发出了一种水凝胶基管状系统,可以很好地模拟发电细胞的相关特征。他们还精心设计了一个类似折纸一样的折叠结构来帮助控制放电,由此最终得到的电源,能够产生和电鳗相仿的电压。

研究人员表示,随着技术与生物体的融合不断推进,具有生物相容性、机械顺从性并且能捕捉生物系统内部化学能的电源,已成为一种必需。而今问世的是世界 利用生物相容性材料制成的软体、柔性、透明的“电器官”,非常符合软体机器人的相关需求——非硬质且不需要插入接通。

论文作者表示,下一代设计如能改进性能,则该系统将更广泛用于移植物、可穿戴设备和其他移动设备电源,真正打开“电器官”供应的大门。

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