已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

A 3D Printing‐Enabled Artificially Innervated Smart Soft Gripper with Variable Joint Stiffness

材料科学 软机器人 夹持器 3D打印 热塑性聚氨酯 导电体 执行机构 制作 机械工程 刚度 纳米技术 变形 复合材料 计算机科学 弹性体 工程类 人工智能 替代医学 病理 医学
作者
Guo Liang Goh,Guo Dong Goh,Van Pho Nguyen,William Toh,Samuel Lee,Xin Li,Bohra Dhyan Sunil,Jian Yee Lim,Zhengchen Li,Anoop K. Sinha,Wai Yee Yeong,Domenico Campolo,Wai Tuck Chow,Teng Yong Ng,Boon Siew Han
出处
期刊:Advanced materials and technologies [Wiley]
卷期号:8 (24) 被引量:25
标识
DOI:10.1002/admt.202301426
摘要

Abstract The manufacturing industry has witnessed advancements in soft robotics, specifically in robotic grippers for handling fragile or irregular objects. However, challenges remain in balancing shape compliance, structural rigidity, weight, and sensor integration. To address these limitations, a 3D‐printed multimaterial gripper design is proposed. This approach utilizes a single, nearly fully automated 3D printing process to create a universal gripper with almost no assembly work. By processing functional polymer, polymer nanocomposite, and metal wire simultaneously, this technique enables multifunctionality. The gripper achieves different gripping configurations by adjusting joint stiffness through Joule heating of conductive polylactic acid material, ensuring shape conformance. Embedded metal wires, created using an in‐house wire embedding technique, form reliable high‐current‐loading interconnections for the conductive joints acting as the heater. Additionally, an integrated soft sensor printed in thermoplastic polyurethane (TPU) and conductive TPU detects compression levels and discerns handled samples. This study showcases the potential of 3D multimaterial printing for on‐demand fabrication of a smart universal gripper with variable stiffness and integrated sensors, benefiting the automation industry. Overall, this work presents an effective strategy for designing and fabricating integrated multifunctional structures using soft, rigid, and conductive materials, such as polymer, polymer nanocomposite, and metal through multimaterial 3D printing.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
元小夏完成签到,获得积分10
1秒前
3秒前
医疗废物专用车乘客完成签到,获得积分10
3秒前
h41692011完成签到 ,获得积分10
4秒前
monair完成签到 ,获得积分10
4秒前
春秋发布了新的文献求助10
5秒前
奔跑西木完成签到 ,获得积分10
5秒前
6秒前
曾曾发布了新的文献求助10
7秒前
Bunny发布了新的文献求助10
8秒前
无月完成签到 ,获得积分10
9秒前
10秒前
gujianhua完成签到,获得积分10
12秒前
孙大圣完成签到 ,获得积分10
14秒前
gujianhua发布了新的文献求助10
16秒前
科目三应助认真白薇采纳,获得10
16秒前
研友_850aeZ完成签到,获得积分10
20秒前
yhmi0809发布了新的文献求助10
23秒前
欧阳完成签到 ,获得积分10
23秒前
星辰大海应助黙宇循光采纳,获得10
25秒前
Monica发布了新的文献求助10
25秒前
26秒前
wenlong完成签到 ,获得积分10
27秒前
曾曾完成签到,获得积分10
27秒前
CRYLK完成签到 ,获得积分10
28秒前
29秒前
30秒前
打工不可能完成签到,获得积分10
31秒前
虚心怜阳发布了新的文献求助10
33秒前
黙宇循光发布了新的文献求助10
35秒前
优雅的凝阳完成签到 ,获得积分10
35秒前
一定会顺利完成签到 ,获得积分10
41秒前
12rcli完成签到 ,获得积分10
41秒前
41秒前
Augusterny完成签到 ,获得积分10
42秒前
44秒前
哈哈完成签到,获得积分10
45秒前
linfordlu完成签到,获得积分0
46秒前
49秒前
lkk183完成签到 ,获得积分10
50秒前
高分求助中
Shape Determination of Large Sedimental Rock Fragments 2000
Sustainability in Tides Chemistry 2000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
A Dissection Guide & Atlas to the Rabbit 600
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3130002
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2780801
关于积分的说明 7750187
捐赠科研通 2436031
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1294484
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 623703
版权声明 600570