캘리포니아 대학 (University of California)에서는 한 팀의 과학자들이 액체로 움직일 수있는 미세한 크기의 물고기 형태로 로봇을 인쇄했으며 과학자들에 따르면 약물 전달의 탁월한 방법이 될 것이라고한다.
새로운 "마이크로 로봇"은 독립적으로 움직일 수 있으며 외부 자기장에 의해 제어됩니다. 그러한 "물고기"과학자들이 특수한 정제에 넣으려는 계획을 세우는 것과 같은 미세한 로봇은 그들 만의 기능과 전문성을 가지고 있다는 점은 주목할 가치가있다.
이 유형의 로봇은 처음이 아닙니다. 최근 여러 대학 및 국가의 과학자들이 여러 가지 용도로 현미경 로봇을 성공적으로 개발했습니다. 예를 들어 움직이는 이미지에서 기인 한 소형 로봇, 레이저 빛의 영향으로 작동하는 로봇, 외부의 자기장에 의해 제어되는 자기 로봇 등이 있습니다.
캘리포니아 연구원들이 만든 마이크로 플루크의 특징은 제조 방법이 매우 간단하고 많은 작업을 수행 할 수 있다는 것입니다.
전문가들은 초소형 광학 3 차원 인쇄 기술을 사용하여 수천 개의 마이크로 로봇을 동시에 인쇄 할 수있는 0.12 mm 두께와 0.02 mm 두께의 고해상도 인쇄 기술을 사용했습니다.
공정 제어는 특별한 소프트웨어에 의해 수행되며, 마이크로 로봇은 어떤 모양 (물고기 또는 새)이 주어질 수 있습니다.
로봇의 꼬리 부분에는 백금이 포함 된 나노 입자가 머리 - 자성 입자에 포함되어 있습니다. 과산화수소를 포함하는 액체에 두었을 때 백금은 일종의 촉매가되어 과산화수소를 분해하여 기체의 거품을 방출하여 로봇을 구동시킵니다.
외부 자기장은 헤드의 입자에 작용하여 정확한 방향을 설정합니다.
연구원은 해독의 도움으로 마이크로 로봇의 성능을 점검하고 테스트를 수행했습니다. 과학자들은 로봇의 표면에 독소 물질을 중화시키고 독성 용액에 넣었다. 모든 마이크로 뮤 사들은 밝은 적색 광을 방출하기 시작했고 연구자들은 최대 발광쪽으로 그들을 향하게하여 움직임을 제어 할 수있었습니다. 이 실험을 통해 과학자들은 마이크로 로봇이 한 번에 두 가지 작업을 수행 할 수 있다고 가정 할 수있었습니다. 센서 역할을하고 화학 물질을 중화하는 것입니다.
연구진은 그러한 마이크로 로봇이 큰 잠재력을 가지고 있으며 의학 및 과학의 다양한 분야에서 사용될 수 있다고 제안했다. 예를 들어, 의약품 배달 , 인공물 사고의 결과 제거, 환경 제어 등에 적합합니다.
현재 연구자들은 수술에 사용할 수있는 마이크로 로봇을 만들고 있습니다. 이론 상으로는 그러한 마이크로 로봇 몇 대를 잘라내지 않고도 몸 안의 가벼운 수술을 직접 수행 할 수 있습니다.