В Пензе разработали гибкие датчики для умной одежды и бионических протезов

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали гибкие датчики растяжения и сжатия (тензодатчики). Они применяются для создания бионических протезов и умной одежды, которая может, к примеру, собирать информацию о состоянии здоровья человека, сообщает ТАСС. "Команда научного проекта поставила перед собой ряд амбициозных задач, решение которых позволит получать датчики растяжения/сжатия с низкой себестоимостью уже в ближайшем будущем. Особенностью устройств данного типа является простота преобразования растяжения/сжатия в электрический сигнал: при механической деформации волокна происходит изменение его электрического сопротивления", - цитирует пресс-служба доктора технических наук, заведующего кафедрой нано- и микроэлектроники Игоря Пронина. Гибкий датчик был изготовлен на основе полимерных волокон с нано- и микроструктурами оксида цинка. "Аспирант кафедры Иван Филиппов разработал набор технологических режимов, позволяющих выращивать нано- и микрокристаллиты оксида цинка на поверхности полимерных нитей. Оригинальная автоматизированная установка позволяет получать ткани на основе полистирола и АБС-пластика с любой необходимой микроструктурой", - отметил кандидат физико-математических наук, доцент кафедры нано- и микроэлектроники ПГУ Андрей Карманов. По словам авторов проекта, волокна-сенсоры также можно применять для создания элементов современных роботов. Разработка гибкого датчика велась в рамках проекта Российского научного фонда. Фото: pexels.com Читайте также: Ученые доказали - из "классических" черных дыр всегда есть выход Компания Маска планирует создать робопротезы рук и ног, управляемые датчиком в голове Ученые разработали новую технологию для обнаружения инопланетной жизни
28.08.2023 16:48

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали гибкие датчики растяжения и сжатия (тензодатчики). Они применяются для создания бионических протезов и умной одежды, которая может, к примеру, собирать информацию о состоянии здоровья человека, сообщает ТАСС.

"Команда научного проекта поставила перед собой ряд амбициозных задач, решение которых позволит получать датчики растяжения/сжатия с низкой себестоимостью уже в ближайшем будущем. Особенностью устройств данного типа является простота преобразования растяжения/сжатия в электрический сигнал: при механической деформации волокна происходит изменение его электрического сопротивления", - цитирует пресс-служба доктора технических наук, заведующего кафедрой нано- и микроэлектроники Игоря Пронина.

Гибкий датчик был изготовлен на основе полимерных волокон с нано- и микроструктурами оксида цинка. "Аспирант кафедры Иван Филиппов разработал набор технологических режимов, позволяющих выращивать нано- и микрокристаллиты оксида цинка на поверхности полимерных нитей. Оригинальная автоматизированная установка позволяет получать ткани на основе полистирола и АБС-пластика с любой необходимой микроструктурой", - отметил кандидат физико-математических наук, доцент кафедры нано- и микроэлектроники ПГУ Андрей Карманов.

По словам авторов проекта, волокна-сенсоры также можно применять для создания элементов современных роботов. Разработка гибкого датчика велась в рамках проекта Российского научного фонда.

Фото: pexels.com


Читайте также:



Подписывайтесь на канал "Беларусь 1" в Яндекс.Дзен


Будьте в курсе актуальных событий с Телеграм-каналом ATN-NEWS


Читайте также:


Интересное в сети


Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =