在20世紀初,捷克作家卡雷爾·恰佩克(Karel Capek)創(chuàng)作的三幕科幻劇《羅薩姆的萬能機器人》(Rossum’s Universal Robots)中第一次出現(xiàn)了機器人“Robot”一詞,到2020年恰好100周年。在劇中,依賴于工廠的智能機器人被視為人類的威脅。冰冷堅硬的軀殼給人一種非人或異類的視覺印象。隨著機器人技術(shù)的應(yīng)用在人體、工作場所和環(huán)境等方面的拓展,人們的關(guān)注點開始放到更加柔軟靈活的機器人上,因此柔性紡織品在人們的機器人想象中扮演著更重要的角色。
在2013年出版的《軟機器人》第一篇相關(guān)論文中,主編解釋了人類在這一領(lǐng)域的創(chuàng)新動機,即他們通過將軟材料構(gòu)建到機器基本設(shè)計中,或完全由紡織軟材料構(gòu)建,為全新類型的機器設(shè)計創(chuàng)造出一種未開發(fā)的資源,為其增加了一個新維度。
這是技術(shù)思維的重要轉(zhuǎn)變——開始圍繞機器人的作用及它如何與人類共存甚至增強人類的創(chuàng)新能力。在太空、軍事、醫(yī)療和材料等應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ふ倚路椒ǎㄟ^其獨特的屬性(包括力量、智慧、靈活性和柔軟性)給人類社會帶來更多助力。
在人類登上月球之前,美國宇航局(NASA)已發(fā)送過“漫游者號(Ranger)” “勘測者號(Surveyor)”和探月飛行機器人來收集和傳輸信息,為人類太空旅行做準備。這些機器人在設(shè)計性能和牢固度上得到進一步強化,其外觀和行為方式在太空研究機器人中最為常見。
美國宇航局NASA紡織設(shè)計師也因此應(yīng)運而生,他們努力將機器人技術(shù)和服裝結(jié)合起來,希望設(shè)計出機器人手套。手套指尖實際上就是傳感器,可將手指固定到工具或設(shè)備上,再按壓即可松開。手套的厚度具有保護功能,可提供肌肉支撐同時又不降低靈活性。NASA的設(shè)計師將此描述為“像在給手提供動力轉(zhuǎn)向”。
將傳感器和執(zhí)行器結(jié)合可使可穿戴技術(shù)更加智能化,機器人手套就是其中一種。但在將其提升到機器人水平時,業(yè)界的預(yù)期和方法也轉(zhuǎn)而投向更高水平的物理支持,因此這對紡織品的設(shè)計提出了更高的要求。
美國軍方需要能像人一樣的機器人,因此他們的創(chuàng)新技術(shù)主要體現(xiàn)在如人體的框架骨骼上,幾年來的研發(fā)不斷推出新成果,比如載重機器人(HULC)可創(chuàng)新減輕穿戴者,他們在劇烈壓力條件下能穿越崎嶇地形,克服肌肉緊張情況。不過,受傷士兵的治療也是一個研究領(lǐng)域。
美國匹茲堡大學(xué)醫(yī)學(xué)院(University of Pittsburgh School of Medicine)為此專門創(chuàng)建了一個多學(xué)科團隊,研發(fā)背包式創(chuàng)傷護理(TRACIR)技術(shù)。他們將機器人技術(shù)與人工智能(AI)結(jié)合,研發(fā)出具有嵌入式傳感器、軟硬結(jié)合的機器人套裝,傳感器放置到體內(nèi)以便對患者的受傷情況進行評估。此外,AI算法還有助于指導(dǎo)重癥護理并應(yīng)用穩(wěn)定的治療方法,如靜脈輸液和某些藥物等。
此外,美國皮特軍事醫(yī)學(xué)研究中心(Pitt’s Centre for Military Medicine Research)表示,花費達310萬美元的智能變形物尤其有利于邊遠戰(zhàn)斗區(qū)域,因為出現(xiàn)緊急情況時那里的士兵不易撤離,這類機器人提供幫助,發(fā)揮極大的作用。他們正通過融合多個傳感器中獲取的數(shù)據(jù)及使用機器人學(xué)習(xí)的方式,希望有更多預(yù)測性心肺復(fù)蘇機會,有望保存受傷士兵的力量。
哈佛大學(xué)威斯生物啟發(fā)工程研究所(Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering)近年來為人類做出的重要貢獻是,讓軟機器人開創(chuàng)出更廣的領(lǐng)域。他們同哈佛大學(xué)工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院(SEAS)合作,促成了多關(guān)節(jié)軟護套的研發(fā)。同時,通過運用機器學(xué)習(xí)算法,有效地將各個軟式可穿戴護套的控制策略個性化。
他們受折紙啟發(fā)設(shè)計出一種柔軟而結(jié)實的人造肌肉,它能舉起自身數(shù)千倍的重量。他們使用彈出式微機電系統(tǒng)(Pop-Up Mems)創(chuàng)造出一種內(nèi)窺鏡手術(shù)中使用的小型柔性混合傳感器,它由4層激光加工不銹鋼構(gòu)成,中間夾有一層柔性聚合物,層壓后可與銅自動組裝,從而創(chuàng)造了導(dǎo)電性能。
在制作過程中可看到材料在超聲波池內(nèi)攪動,2D材料通過僅有2.7毫米的集成彈簧“彈出”到3D傳感器中。這種軟硬層的混合恰似鮑魚殼,這是紡織技術(shù)人員受仿生學(xué)啟發(fā),一直期待模仿的東西。
幾十年前,人造皮膚專注于在外觀上復(fù)制人類皮膚。這種皮膚常由聚氨酯制成,用作機器人或假肢的惰性美學(xué)覆蓋物。如今,正如e-紡織尋求電子和紡織品之間形成更大的集成,機器人專家也在尋找機器人和皮膚一體化的方法。
針對這一點,德國德累斯頓離子束物理和材料研究所(Institute of Ion Beam Physics and Materials Research in Dresden)研發(fā)出一種兩用電子皮膚。它能使用磁微機電系統(tǒng)(m-MEMS),同時又能處理接觸式和非接觸式刺激,它還具有區(qū)分不同刺激類型的能力,可望增強更多功能(AR)并為醫(yī)學(xué)領(lǐng)域提供新的作用,讓虛擬或強化的現(xiàn)實感更直觀且自然產(chǎn)生互動。在《自然機器智能》雜志發(fā)表的一篇論文中,美國南加州大學(xué)研究人員指出軟機器人技術(shù)和多感官抽象具有新發(fā)展?jié)摿?,這將進一步開拓機器智能的新領(lǐng)域,并在其中展示出情感對等特性,提供調(diào)查意識、智能和感覺過程。
紡織和服裝行業(yè)希望有更高級的紡織和智能化的功能,機器人技術(shù)帶來的這些發(fā)展正恰逢其時地順應(yīng)了紡織科技的需要:對新觀念和產(chǎn)品研發(fā)保持開放的態(tài)度對任何一方都有利,正因如此,紡織工業(yè)才最具有創(chuàng)新發(fā)展的潛力,當然這還需要向其他行業(yè)吸取很多很多有益的內(nèi)容。
(據(jù)美國紡織創(chuàng)新網(wǎng)https://www.innovationintextiles.com/textiles-assume-greater-role-in-soft-robots/近期資料)