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人形機器人背后的9種新材料,特別是最后一種材料,太神奇了!

文章出處:網責任編輯:作者:人氣:-發(fā)表時間:2025-04-28 14:59:00【

隨著人工智能技術的突破性進展,人形機器人正從實驗室走向商業(yè)化應用,預計到2030年全球市場規(guī)模將突破千億美元。

 

    傳統(tǒng)金屬材料雖然機械強度高,但存在重量大、能耗高、運動靈活性差等問題,嚴重制約了人形機器人的實用化進程。而新型高分子材料、復合材料的出現(xiàn),為解決這些問題提供了全新方案。研究表明,采用高性能聚合物替代金屬部件可使機器人減重30%以上,運動速度提升15%-30%,能耗降低18%-25%。

人形機器人材料應用演進

    1967年,日本早稻田大學研制的WABOT-1成為世界上第一臺全尺寸人形機器人。該機器人高約2米,重160公斤,全身共26個關節(jié),采用了當時最先進的金屬骨架結構簡單的塑料外殼。由于材料限制,WABOT-1運動笨拙,能耗極高,僅能實現(xiàn)基本的雙足行走功能。這一階段的人形機器人主要采用鋼鐵、鋁合金等傳統(tǒng)金屬材料,輔以普通工程塑料。材料的高密度導致機器人重量過大,嚴重影響了運動靈活性和能源效率。2000年本田公司推出的ASIMO機器人采用了鎂合金骨架碳纖維增強部件,使其重量降至54公斤,行走速度達到6km/h。ASIMO的運動控制系統(tǒng)采用了新型彈性材料作為關節(jié)緩沖元件,大幅提高了運動平穩(wěn)性。這一時期的關鍵材料突破包括:

  • 輕質合金(鎂、鈦合金)的應用使機器人減重20%-30%

  • 碳纖維復合材料開始用于承力結構件

  • 硅橡膠等彈性材料用于關節(jié)緩沖

  • 初步嘗試將壓電材料用于力反饋傳感器

      2010年后,新材料技術的爆發(fā)式發(fā)展為機器人帶來了革命性變化。波士頓動力Atlas機器人(2013)采用鈦合金骨架和碳纖維外殼,結合液壓驅動系統(tǒng),實現(xiàn)了驚人的運動能力。2022年特斯拉Optimus則大量采用PEEK、PPS等高性能聚合物,使二代產品減重10公斤,行走速度提升30%。這一階段的材料應用特點包括:

  • 高性能聚合物替代金屬成為結構件主流材料

  • 多功能復合材料實現(xiàn)結構-功能一體化

  • 柔性電子材料使仿生皮膚成為可能

  • 智能材料(形狀記憶合金、電致變材料等)開始應用

人形機器人關鍵部件與材料解決方案

1

結構件材料

聚醚醚酮(PEEK)憑借其卓越的機械性能和耐熱性,成為關節(jié)軸承和連桿部件的理想選擇。特斯拉Optimus Gen2采用PEEK材料實現(xiàn)減重10公斤,行走速度提升30%。

聚苯硫醚(PPS)則因其出色的尺寸穩(wěn)定性和耐化學性,被廣泛應用于齒輪、軸承等傳動部件。蘇州納磐的PPS軸承使機器人關節(jié)能量損耗降低25%,南京聚隆開發(fā)的PPS材料更助力整機減重20-30%。

 

 

2

運動系統(tǒng)材料

碳纖維復合材料(CFRP)以其高強度重量比在機械臂和腿部結構中占據主導地位。波士頓動力Atlas采用CFRP腿部結構實現(xiàn)高難度跳躍動作,宇樹科技Walker則通過CFRP外殼提升整體穩(wěn)定性。

超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)纖維憑借超高強度(鋼材7-10倍)和輕質特性(鋼材1/8重量),成為靈巧手腱繩的首選材料,南山智尚的UHMW-PE纖維已成功應用于多款機器人手部系統(tǒng)。

 

 

3

電子與傳感系統(tǒng)

液晶聚合物(LCP)因其優(yōu)異的介電性能和尺寸穩(wěn)定性,被宇樹科技Unitree H1用于高頻信號連接器等精密電子部件。

聚二甲基硅氧烷(PDMS)聚酰亞胺(PI)薄膜則構成電子皮膚的核心材料,漢威科技開發(fā)的PDMS基柔性傳感器實現(xiàn)0.1kPa高靈敏度檢測,日本XELA Robotics的uSkin產品采用PI薄膜實現(xiàn)多模態(tài)環(huán)境感知。

 

 

4

外觀與功能部件

聚酰胺(PA)以其良好的加工性能和機械強度,被1X Technologies公司用于Neo Gamma機器人的編織尼龍外殼。

PC-ABS工程塑料則因其優(yōu)異的成型性,成為軟銀NAO機器人外殼的主要材料。

熱塑性彈性體(tpe兼具橡膠彈性和塑料加工性,在仿生皮膚和關節(jié)緩沖部件中展現(xiàn)獨特優(yōu)勢,有望應用于下一代Atlas機器人的柔性關節(jié)。

 

 

總結

人形機器人材料技術已實現(xiàn)從金屬結構向高性能復合材料的革命性跨越,PEEK、CFRP等創(chuàng)新材料推動機器人性能突破輕量化、強韌化和智能化的三重極限。未來發(fā)展趨勢將呈現(xiàn)三大特征:材料體系向"結構-功能-感知"一體化演進,仿生智能材料實現(xiàn)環(huán)境自適應能力,可持續(xù)材料解決方案加速產業(yè)化落地。隨著生物基高分子、自修復復合材料等前沿技術的成熟,人形機器人材料將進入"性能定制化、生產綠色化、成本平民化"的新發(fā)展階段,最終推動人形機器人從實驗室走向千家萬戶。