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[IT뉴스]“이게 정말 된다고” 배터리없이 빛으로 구동…‘수중 로봇 인공근육’ 뭐길래
온카뱅크관리자
조회:
70
2025-05-04 12:07:28
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">- 한국화학연구원-부산대-텍사스 A&M 대학 공동연구 성과 <br>- 기존 인공 근육 대비 작동 거리 3배, 구동 성능 2배 확보</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="zOdvO7xpHo"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="7fb2436202131a3ef0509ac993324a8ca5dfb5607a4a2f56c78003b053c8bb67" dmcf-pid="qIJTIzMU5L" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="C-LCE 소재로 만든 스프링 구조 인공근육에 자외선을 비춰 동작을 유도하는 모습.[한국화학연구원 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202505/04/ned/20250504120014131lxhn.jpg" data-org-width="1200" dmcf-mid="FEoGSKJq1k" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202505/04/ned/20250504120014131lxhn.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> C-LCE 소재로 만든 스프링 구조 인공근육에 자외선을 비춰 동작을 유도하는 모습.[한국화학연구원 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="3eee0fa828b42cd58cc0bef3f5f15cce4f77631ee278246d599b2ece343ff3ad" dmcf-pid="BulKuLOJXn" dmcf-ptype="general">[헤럴드경제=구본혁 기자] 물속에서도 자유롭게 작동하는 소프트 로봇용 인공근육이 등장했다.</p> <p contents-hash="7b4d3b13bf271ee29b597b8cff543036e51f2d4d51fd5ff37cc99e37a401f05c" dmcf-pid="b7S97oIiXi" dmcf-ptype="general">한국화학연구원 김현 박사와 부산대학교 이하범 교수, 미국 텍사스 A&M 대학교 테일러 에이치 웨어 교수 공동 연구팀은 빛으로 움직이는 결정성 액정 탄성체 기반의 수중 로봇용 인공근육을 개발했다.</p> <p contents-hash="124d2529559e804e75bd7eabf4d7aae35287d65f27367012bced7a9efe5a04ac" dmcf-pid="Kzv2zgCnGJ" dmcf-ptype="general">기존 소프트 로봇용 동력 장치는 전기·공압·유압·열 등을 이용하여 구동되는데, 배터리, 모터, 기어 등 복잡한 부품이 물에 노출되면 안정적으로 작동을 제어하기 어려워 물속에서 사용에 제약이 있었다. 이에 빛을 이용해 변형을 유도하는 광열 또는 광화학 소재가 주목받고 있다.</p> <p contents-hash="6d8a4d36347f268ebd90fcda4a0852b4255eb829a3cb66bf9669a236568803b1" dmcf-pid="9qTVqahLtd" dmcf-ptype="general">하지만 광열 소재는 빛·열에 노출되어 형태가 변형되더라도, 수중에서 냉각 때문에 즉시 원래대로 돌아가 원하는 동작을 유지하기 힘들었다. 또한 기존 광화학 소재는 분자구조의 변형이 표면에 국한되어 단순한 굽힘 동작만 가능하다는 한계가 있었다.</p> <p contents-hash="8c51b2927f293ff4f740ccdc78c7bb149ae527ca09e03f374b7c60eeb83935d4" dmcf-pid="2ByfBNloZe" dmcf-ptype="general">수중 환경에서 소프트 로봇이 생물체와 같은 강력한 구동력을 얻으려면 섬유, 코일, 스프링 형태 등의 꼬인 선형 형상으로 수축 및 이완을 반복할 수 있는 인공근육 구조 구현이 필요했던 것이다.</p> <p contents-hash="7ac90aaff7573c9807725d5cdfce1019ee1ffd2dee924dcd06fdb16f9abb5026" dmcf-pid="VbW4bjSgXR" dmcf-ptype="general">연구진은 ‘아조벤젠 기능화된 결정성 액정 탄성체(AC-LCE)’ 소재를 활용해 물속에서 더 많은 형태 변형과 강력한 운동 능력을 구현했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="ce833d333c77ea35d2077d0fe0b01d13c72133b4ec7d1783a8d43291d01ea996" dmcf-pid="fKY8KAva5M" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="이번 연구를 수행한 공동연구진.[한국화학연구원 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202505/04/ned/20250504120014884ztjd.jpg" data-org-width="1200" dmcf-mid="pictG8aVGj" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202505/04/ned/20250504120014884ztjd.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 이번 연구를 수행한 공동연구진.[한국화학연구원 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="965a6386ed1a7da2ee992b3e0a9da79757b11168b57832e31057d0a596a83823" dmcf-pid="49G69cTNZx" dmcf-ptype="general">액정 탄성체는 소재 안의 분자 배열을 정밀하게 설계할 수 있어서, 작은 자극만으로도 크게 움직일 수 있는 특징이 있다. 반면 마치 고무줄처럼 말랑말랑한 특성 때문에 물체를 움직이는 힘이 비교적 약하고 강성도 부족해 스프링 구조 같은 형태로는 활용이 힘들었다.</p> <p contents-hash="2d14fac39e18525d1858ea92083e085a323736915b3f0487d750d8eb7de6c124" dmcf-pid="82HP2kyjtQ" dmcf-ptype="general">강성이 조절되는 새로운 액정 고무 소재를 만들고 여기에 광화학 분자 ‘아조벤젠’을 넣어, 빛을 받으면 움직이도록 만들었다. 기존 광열 소재와 달리 이번 AC-LCE 소재는 빛을 꺼도 바로 원래대로 돌아가지 않고 일정 시간 동안 수축 또는 이완된 상태를 고정할 수 있다.</p> <p contents-hash="3a0ff9befe620db906143d4c0e3f82e07e233881676367f6537ab6ff0341c079" dmcf-pid="6VXQVEWAGP" dmcf-ptype="general">연구진은 스프링 형태의 AC-LCE 인공 근육 소재를 선형 및 고리형으로 제작하여 마치 로봇의 부품처럼 조립하여 성능을 실험했다. 그 결과 기존 광화학 기반 인공근육 소재보다 늘어나거나 줄어드는 길이는 3배 이상, 움직이는 힘은 포유류의 일반적인 근육보다 2배 이상 강했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="58077857b8e343e93375c361b91a6c023ee6eca80537b0595c41467747bbe264" dmcf-pid="PfZxfDYcX6" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="이번 연구성과가 게재된 국제학술지 ‘스몰’ 2월호 후면 표지.[한국화학연구원 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202505/04/ned/20250504120015373efji.jpg" data-org-width="600" dmcf-mid="uOv2zgCnHa" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202505/04/ned/20250504120015373efji.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 이번 연구성과가 게재된 국제학술지 ‘스몰’ 2월호 후면 표지.[한국화학연구원 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="2c5b755cca23c25714f7aedcb20738696ef4e0c6dcee1f764a94918baf6913ed" dmcf-pid="QUhbUnsdY8" dmcf-ptype="general">또한 AC-LCE 소재는 확장 및 수축 동작 방향 또한 자유롭게 조절할 수 있다. 덕분에 수중 환경에서 자외선과 가시광선을 비추며 수축·이완을 원격 조절함으로써 소프트 로봇의 몸통에 동력을 제공해 물속을 이동하게 하거나, 로봇 손이 물체를 쥐거나 놓도록 하는 모습을 보여주었다. 이때 배터리, 기계장치, 와이어, 펌프 등 어떠한 연결 없이도 빛 만으로 100회 이상 반복적으로 조작할 수 있었다.</p> <p contents-hash="b01bb95c5bed6f5002350fa99e3f8822549e9144e7ed346d83206f18b9a23c89" dmcf-pid="xulKuLOJY4" dmcf-ptype="general">다양한 응용 분야에 적용하기 위한 융합 연구 및 대량 소재 생산 기술 등 추가연구를 통해 2030년 이후 실용화를 목표로 하고 있다.</p> <p contents-hash="c02f94a6f9bbdf652caf593bad76ac2ce58a2fdd9ef00fc77cb25df684f4f564" dmcf-pid="yc8mc12X5f" dmcf-ptype="general">연구진은 “이번 연구는 기존 기계·전기 장치 기반 동력 장치의 한계를 극복하고, 수중 환경에서도 별도의 전원이나 기계장치의 연결 없이 작동할 수 있는 차세대 소프트 로봇 소재 기술을 제시한 점에서 큰 의미가 있다”고 말했다.</p> <p contents-hash="d95fae28a7aa18f44a65f72bdd1f28123ef422b11a0bd92c855a42ca14e8df4b" dmcf-pid="Wk6sktVZYV" dmcf-ptype="general">이번 연구결과는 국제학술지 ‘스몰(Small)’ 2월호 후면 표지 논문으로 선정돼 게재됐다.</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 헤럴드경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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