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Novas possibilidades para robótica médica, automação e dispositivos vestíveis com "garra química"

Cientistas da KAUST criam “garra química” inovadora que se move com vapores Riad, Arábia Saudita – 12 de julho de 2024 – Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia Rei Abdullah (KAUST) na Arábia Saudita desenvolveu uma inovadora “máquina de garra” que pode pegar e mover objetos em resposta à exposição a vapores químicos.

Por Comando da Notícia

14/07/2024 às 00:21:01 - Atualizado há
Foto: Gazeta Brasil

Cientistas da KAUST criam “garra química” inovadora que se move com vapores

Riad, Arábia Saudita – 12 de julho de 2024 – Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia Rei Abdullah (KAUST) na Arábia Saudita desenvolveu uma inovadora “máquina de garra” que pode pegar e mover objetos em resposta à exposição a vapores químicos. A descoberta, publicada na revista Chem, abre caminho para o desenvolvimento de atuadores macios mais versáteis e eficientes para diversas aplicações, desde robótica médica até automação industrial. A máquina de garra, do tamanho de uma bola de gude, é feita de um material polimérico especial que contém gaiolas moleculares com o composto orgânico ureia.

A ureia possui a capacidade única de formar diversas ligações de hidrogênio, permitindo que as moléculas se reconfigurem rapidamente quando expostas a diferentes vapores. Essa propriedade chave permite que o material da garra mude sua forma e execute movimentos complexos, como dobrar, esticar e pegar objetos. Para demonstrar a versatilidade da máquina de garra, os pesquisadores a testaram com dois vapores diferentes: acetona e etanol. Quando exposta à acetona, a garra se esticou para pegar uma bola de algodão vermelha e depois a soltou em uma caixa. Já com o vapor de etanol, a garra agarrou a bola de algodão e a removeu da caixa.

Superando as limitações dos atuadores macios

Atuadores macios, como a garra química, são uma classe de materiais que se deformam em resposta a estímulos externos, como temperatura, pressão ou campos elétricos. Eles oferecem diversas vantagens em relação aos atuadores rígidos tradicionais, como flexibilidade, leveza e conformidade com superfícies irregulares. No entanto, atuadores macios geralmente são limitados em sua amplitude de movimento, o que restringe seu uso em tarefas mais complexas.

A inovação da equipe da KAUST reside na criação de um material que pode ser “programado” para realizar movimentos complexos através do controle do tipo e da concentração do vapor. Essa característica inovadora diferencia a garra química de outros atuadores macios e abre um leque de novas possibilidades para seu uso em diversas aplicações.

Aplicações promissoras para o futuro

Os pesquisadores da KAUST acreditam que a garra química e outros materiais semelhantes podem ser usados para desenvolver uma nova geração de dispositivos robóticos macios com movimentos precisos e adaptáveis. As aplicações potenciais incluem:

  • Robótica médica: para cirurgias minimamente invasivas e manipulação de instrumentos médicos delicados.
  • Automação industrial: para tarefas complexas em ambientes perigosos ou inacessíveis a robôs rígidos.
  • Dispositivos vestíveis: para sensores flexíveis que monitoram temperatura, qualidade do ar e outros parâmetros biométricos.
  • Outras aplicações: em agricultura de precisão, exploração em alto mar e diversos outros campos.

Próximos passos

A equipe da KAUST planeja continuar pesquisando o comportamento da garra química, aprimorando sua eficiência e explorando novas aplicações para a tecnologia. Eles também pretendem investigar a combinação da garra com materiais que geram eletricidade, com o objetivo de desenvolver dispositivos eletrônicos vestíveis flexíveis.

A pesquisa da KAUST representa um avanço significativo no campo da robótica macia e abre caminho para o desenvolvimento de dispositivos mais versáteis, eficientes e adaptáveis para diversas aplicações. As implicações dessa tecnologia são vastas e podem revolucionar a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor.

Fonte: GAZETA BRASIL
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