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(来源:Nature)
可用于环境监测和水质监测等有了微型飞行器 , 再加上传感器、存储器、可收集环境能量的电源、和一根数据线 , 即可组装成空气微粒检测设备 。 其实 , 就是让它和与物联网结合 , 投撒到山区和田野中 , 就能监测环境污染 。 而给它搭载上 pH 传感器 , 还可用于监测水质 。 另外 , 搭载上光电探测器 , 则可用于测量不同波长的阳光照射 。 当前 , 很多监测技术在实践中 , 都必须使用大型设备 。 该团队设想 , 如果从飞机或建筑上投下并广泛分散这类设备 , 就能让它执化学品泄漏后的环境修复监测 , 还可在不同高度的空气中跟踪污染水平 。
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(来源:Nature)
鉴于微型飞行器 “超迷你” 体积 , 那么就能高密度、大范围地分布 , 从而实现无线网络一般的检测 。 与此同时 , 该团队也考虑到了可能存在的电子垃圾问题 , 在废弃设备回收方面 , 他们已开发出一种瞬态电子器件 , 它能在 “寿终正寝” 后 , 以无害的方式在水中溶解 。 目前该器件以应用于生物可吸收起搏器 , 效果也得到了验证 。 目前 , 他们正使用同样的材料——可降解聚合物、可堆肥导体和可溶解集成电路芯片来制造微型飞行器 。 未来 , 一旦它不小心落入水中 , 就能自动溶解 , 实现真正的 “事了拂衣去”。
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(来源:Nature)张一慧告诉小编 , 清华团队在微型电子飞行器工作中的贡献主要有三方面 , 其一是受风传种子启发的仿生结构设计;其二是飞行器结构三维组装的逆向设计与力学分析;其三是 , 飞行器结构自旋下落的流场模拟和稳定性分析 。
最早在 2016 年年底该团队便萌生了这一想法 , 到论文发表时 , 很多学生已经毕业 , 并加入新的单位 , 这也是看起来合作单位较多的原因之一 。
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_原题_:清华大学合作研发全球最小飞行结构登上Nature封面 , 只有笔芯大小 , 灵感来自枫树种子|专访
来源:DeepTech深科技
编辑:zhenni
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