Projektbeschreibung
Ionische elektromechanisch aktive Polymere: biomimetische und biokompatible Aktoren/Sensoren
Im Bereich der Soft-Robotik für biologische Systeme nachahmende Industrieroboter wurden enorme Fortschritte verzeichnet. Die meisten sind immer noch auf starre Teile zur Erkennung und Betätigung angewiesen. Elektromechanisch aktive Polymere, die auf externe elektrische Stimulation mit einer Veränderung der Größe oder Form reagieren, sind hervorragende Kandidaten zum Ersatz von vielen starren Materialien. Elektromechanisch aktive Polymere sind seit Jahrzehnten Gegenstand der Forschung. Dabei wurden enorme Fortschritte erzielt. Damit sie in der Biotechnologie und der Biomedizintechnik angewendet werden können, sind jedoch biokompatible elektromechanisch aktive Polymere erforderlich. Mit Unterstützung der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen das Projekt BIOACT diesen ungedeckten Bedarf angehen. Das Projekt wird sich auf ionische elektromechanisch aktive Polymere konzentrieren und dabei auf organische Chemie, Elektrochemie, Toxikologie und Rechensimulationen zurückgreifen.
Ziel
Bioinspired devices and soft robotics are of great interest in nowadays science and technology. Technological development towards biomimetic systems requires replacement of traditional actuators. Most of the industrial robots consist of joined rigid parts, but in nature biological structures are flexible and generate motion without motors and other rigid mechanical constituents. Electromechanically active polymers (EAPs) are potential materials for preparation of biomimetic devices. These stimuli responsive materials have been in the focus of intense research already for decades and have gone through significant development during this time in terms of work output and operation voltage. However, proposed applications for EAPs in biotechnology and biomedical engineering require biocompatible materials. Preparation of EAP actuators/sensors from entirely biocompatible materials is still remained an unattained challenge and will be the aim of the current project. Developed materials have high commercialization potential and influence to our everyday life due to applications in medical devices and consumers electronics (smart prosthesis, soft haptic devices, wearable electronics). Therefore the project is in accordance with European Research Area and Innovation Union Flagship Initiative principles to get more innovation out of the research. Successful accomplishment of the project goals enhance the experienced researcher's career prospects by complementing her experiences in organic chemistry with new knowledge in electrochemisty, toxicology and computational simulations.
Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)
CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht.
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- NaturwissenschaftenChemiewissenschaftenorganische Chemie
- NaturwissenschaftenChemiewissenschaftenPolymerwissenschaft
- Technik und TechnologieElektrotechnik, Elektronik, InformationstechnikElektrotechnikRobotertechnikweiche Robotik
- Technik und TechnologieElektrotechnik, Elektronik, InformationstechnikElektrotechnikSensoren
- Medizin- und GesundheitswissenschaftenMedizinische BiotechnologieImplantate
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Estland