仿生昆虫触角气味传感器稳定工作超过七小时,研究团队验证机器人驱动应用
原创 2026-07-27 11:11 Mulan 来源:无人系统网在传统无人机主要依赖视觉传感器应对复杂灾害环境的背景下,如何突破烟雾、粉尘及暗光环境下的探测瓶颈一直是全球机器人学界的研究热点。日本信州大学(Shinshu University)与千叶大学(Chiba University)的研究团队相关论文于2026年7月2日发表,研究机构于7月23日前后进一步发布成果介绍:通过创新性地研发出一种水保水凝胶电极,成功将离体昆虫触角气味传感器的稳定工作时间延长至七小时以上,并验证了传感信号驱动小型机器人前进的应用方式。
这项由该校学者与千叶大学合作完成的成果聚焦于生物混合机器人(Biohybrid robotics)的前沿交叉领域。在灾害搜救、危险化工厂泄漏检测以及环境监测等极端场景中,传统无人机搭载的光学摄像机和常规电子气敏传感器往往因浓烟、遮挡或粉尘而失效。为此,研究团队从昆虫敏锐的嗅觉系统中汲取灵感,利用蚕蛾(Silkworm moth)切除后的触角作为核心生物气味传感器,并借助电生理记录仪(EAG)捕捉气味诱发的神经电信号。
然而,生物触角在离开活体后极易因水分蒸发而迅速失活,这曾是阻碍其实际工程应用的最大技术鸿沟。为了解决这一难题,研究人员开发了一种特殊的“水保水凝胶电极”(Water-retaining hydrogel electrode),将其精准贴合在蚕蛾触角与导电凝胶的接触部位。该水凝胶能够持续锁住触角周边的微环境水分,使得离体虫触角气味传感器在室内常温标准测试条件下,依然能够保持高达7小时的稳定气味响应能力。更进一步,研究团队将该集成化传感器连接至小型移动平台,验证气味信号可触发设备向前运动。该成果为未来灾害搜救和泄漏检测提供了研究基础,但尚不等同于已经实现复杂环境中的自主气味源追踪。
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