2025-03-11
1. Tecnología de Yusur H1
Materiales compuestos de fibra de carbono/mirada para soportes de piernas y columna biónica: reducción de peso alcanzada y resistencia al impacto mejorada, lo que permite los volantes.
2. Tesla Optimus Gen2
Esqueleto y articulaciones livianas a base de vista: alta resistencia, reducción de peso de 10 kg y resistencia al calor.
3. Ubtech Walker s
PIEK y PA66-GF30 (reforzado con fibra de vidrio) para marcos de brazo y juntas de cintura: resistencia al desgaste mejorada (PA66) que soporta más de 100,000 ciclos de operación de fábrica.
4. Boston Dynamics Atlas
Fibra de carbono/mirada para juntas de piernas y esqueleto liviano: densidad de torque aumentada en un 30% mientras reduce la carga del sistema hidráulico en un 20%.
5. Toyota T-HR3
Compuestos de fibra de carbono PPSU y conductores para exoesqueletos y carcasas de sensores: PPSU esterilizable de vapor y materiales conductores que habilitan la integración del circuito de electromiografía.
6. Xiaomi Cyberone
PC y TPE modificados para conchas y capas táctiles de palma: sensibilidad similar a la piel (resolución de 0.1n).
7. DJI Robomaster S1
PC/ABS y fibra de carbono para conchas de armadura y sistemas de engranajes: engranajes con una vida útil del ciclo de más de 500,000.
A medida que los robots humanoides penetran cada vez más en las industrias de fabricación, atención médica y servicios, estos materiales ultraligerosos, de alta resistencia, perceptivos y adaptativos servirán como la clave para la simbiosis de la máquina humana. Sus propiedades innovadoras, que combinan la resiliencia estructural con la capacidad de respuesta ambiental, están reescribiendo las reglas de la colaboración humana-robot.