Cientistas recriam fuga da prisão de robô de metal de “O Exterminador do Futuro”; veja

Para os fãs de “O Exterminador do Futuro 2”, uma das cenas mais conhecidas é a na qual o ciborgue T-1000 foge da prisão ao se transformar em líquido metálico. Isso era coisa de cinema, mas, agora, deixou de ser, pois alguns cientistas recriaram o momento.

O grupo criou um material capaz de mudar de forma entre os estados sólido e líquido, permitindo que ele pule, escale e, assim como no filme, escape de uma gaiola. O estudo foi publicado na revista Matter.

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Em um dos vídeos divulgados, o metal foi moldado como um robô de lego, mostrado escapando de uma cela exatamente como o vilão do longa, ou seja, passando pelas grades no estado líquido e, depois, voltando ao estado sólido. Veja a seguir:

O material é chamado de MPTM (Magnetoactuve Phase Transition Material – material de transição de fase magnetoativa, em português) e tem sua forma e movimentos controlados por campos magnéticos.

O pequeno robô foi feito de gálio, que, quando puro, se liquefaz a 29,8 °C. De modo a amplificar a interação magnética, os cientistas adicionaram ligas de outros três elementos: neodímio, ferro e boro.

O mecanismo funciona da seguinte maneira: um campo magnético externo induz corrente elétrica internamente no gálio, o que o faz sair do estado sólido para o líquido, graças ao calor que gera.

“É quase como o T-1000, no sentido de que você tem esta estatueta e ela derrete em uma bolha, e é sugada através destas barras de prisão”, disse a autora Carmel Majidi, dirretora do Soft Machines Lab da Universidade Carnegie Mellon ao Vice.

Outra inspiração para o experimento foi o pepino-do-mar, que passa de uma criatura macia a dura quando se sente ameaçado.

Utilidade

A criação dos pesquisadores pode servir para acessar espaços de difícil acesso com precisão. Pode ainda ser utilizada em tecnologias biomédicas e de engenharia, como entrega direcionada de medicamentos a órgão específicos, extração de corpos estranhos de dentro do organismo, montagem e reparo de circuitos eletrônicos e chave de fendas universal (se moldando na ranhura do parafuso).

O material pode saltar 20 vezes a sua própria altura, girar a si mesmo a 1,5 mil rpm ou mesmo se mover a 1 m/s. “Eu não teria imaginado que houvesse tantas respostas e capacidades diferentes destes sistemas de materiais. Isso realmente se destacou como bastante surpreendente, e também emocionante”, concluiu Majidi.

Via tilt

Imagem destacada: Wang and Pang et. al.

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