😮 Rejoignez nos [ 6.000 abonnés ]
Comment réduire sa facture d'énergie ? [ gratuit ]
dimanche, juillet 26, 2026
  • Connexion
Enerzine.com
  • Accueil
  • Energie
    • Electricité
    • Marché Energie
    • Nucléaire
    • Pétrole
    • Gaz
    • Charbon
  • Renouvelable
    • Biogaz
    • Biomasse
    • Eolien
    • Géothermie
    • Hydro
    • Hydrogène
    • Solaire
  • Technologie
    • Batterie
    • Intelligence artificielle
    • Matériaux
    • Quantique
    • Recherche
    • Robotique
    • Autres
      • Chaleur
      • Communication
      • Fusion
      • Graphène
      • Impression
      • Industrie énergie
      • Industrie technologie
      • Laser
      • Nanotechnologie
      • Optique
  • Environnement
    • Carbone
    • Circulaire
    • Climat
    • Déchets
    • Durable
    • Risques
    • Santé
  • Mobilité
    • Aérien
    • Infrastructure
    • Logistique
    • Maritime
    • Spatial
    • Terrestre
  • Habitat
  • Insolite
  • GuideElectro
    • Sommaire
    • Maison
    • Chauffage
    • Bricolage
    • Jardin
    • Domotique
    • Autres
      • Isolations
      • Eclairage
      • Nomade
      • Loisir
      • Compostage
      • Médical
  • LaboFUN
    • Science
    • Lévitation
    • Globe
Aucun résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Energie
    • Electricité
    • Marché Energie
    • Nucléaire
    • Pétrole
    • Gaz
    • Charbon
  • Renouvelable
    • Biogaz
    • Biomasse
    • Eolien
    • Géothermie
    • Hydro
    • Hydrogène
    • Solaire
  • Technologie
    • Batterie
    • Intelligence artificielle
    • Matériaux
    • Quantique
    • Recherche
    • Robotique
    • Autres
      • Chaleur
      • Communication
      • Fusion
      • Graphène
      • Impression
      • Industrie énergie
      • Industrie technologie
      • Laser
      • Nanotechnologie
      • Optique
  • Environnement
    • Carbone
    • Circulaire
    • Climat
    • Déchets
    • Durable
    • Risques
    • Santé
  • Mobilité
    • Aérien
    • Infrastructure
    • Logistique
    • Maritime
    • Spatial
    • Terrestre
  • Habitat
  • Insolite
  • GuideElectro
    • Sommaire
    • Maison
    • Chauffage
    • Bricolage
    • Jardin
    • Domotique
    • Autres
      • Isolations
      • Eclairage
      • Nomade
      • Loisir
      • Compostage
      • Médical
  • LaboFUN
    • Science
    • Lévitation
    • Globe
Aucun résultat
Voir tous les résultats
Enerzine.com
Aucun résultat
Voir tous les résultats
Le robot raie manta à commande magnétique est équipé de batteries flexibles, d'actionneurs élastomères magnétiques souples et d'un circuit hybride léger pour la détection et la communication sans fil.

Le robot raie manta à commande magnétique est équipé de batteries flexibles, d'actionneurs en élastomère magnétique souple et d'un circuit hybride léger pour la détection et la communication sans fil. Crédit : College of Design and Engineering at NUS

Des robots souples deviennent plus endurants et vraiment autonomes

par La rédaction
28 novembre 2025
en Robotique, Technologie

Des scientifiques ont mis au point un robot souple inspiré de la raie manta qui utilise des champs magnétiques pour se déplacer et recharger sa source d’alimentation embarquée, ce qui lui permet d’effectuer des détections autonomes et de prendre des décisions sous l’eau.

Les robots souples sont appréciés pour leur agilité et leur toucher délicat, ce qui les rend idéaux pour traverser des espaces fragiles ou confinés afin d’effectuer diverses tâches, allant de la culture de bébés coraux en laboratoire à l’inspection de conduites industrielles dans les usines chimiques. Cependant, réaliser une intelligence incarnée dans de tels systèmes, où la détection, le mouvement et l’alimentation électrique fonctionnent ensemble dans une configuration sans fil, reste un défi. Les matériaux flexibles peuvent se déformer et s’adapter, mais leurs sources d’alimentation ne le peuvent pas. Les batteries conventionnelles raidissent souvent le corps du robot, s’épuisent rapidement ou se dégradent sous la contrainte, ce qui laisse les robots souples soit attachés, soit avec une courte durée de vie.

Le professeur assistant Wu Changsheng et son équipe du Département de science et génie des matériaux et du Département de génie électrique et informatique, au Collège de Design et d’Ingénierie de l’Université Nationale de Singapour, ont trouvé un moyen de transformer cette limitation en avantage. Leur étude démontre que les mêmes champs magnétiques utilisés pour contrôler les robots souples peuvent également améliorer la performance des batteries qu’ils contiennent.

« Les champs magnétiques sont typiquement utilisés pour stimuler le mouvement des robots souples, dans un processus appelé ‘actionnement’, mais nous avons réalisé qu’ils pouvaient aussi stabiliser les réactions électrochimiques à l’intérieur des batteries flexibles, a expliqué le Pr. assistant Wu. Permettre à l’actionnement et à la gestion de l’énergie de partager le même principe physique nous permet de rendre le robot véritablement autonome et efficace. »

L’équipe a conçu des batteries flexibles zinc-dioxyde de manganèse (Zn-MnO₂) encapsulées dans du silicone souple et empilées verticalement à l’intérieur d’un corps de robot inspiré par la raie manta. Fait important, contrairement aux agencements latéraux traditionnels, cette intégration verticale maximise l’espace et maintient la souplesse du robot.

« Nous nous sommes inspirés de la raie manta parce que son corps incarne exactement ce que nous voulons réaliser — une intégration naturelle entre le mouvement, la détection et l’utilisation de l’énergie, a déclaré le Pr. assistant Wu. Sa forme permet une coordination synergique des multifonctionnalités de manière efficace et compacte, ce qui en fait un modèle biologique parfait pour l’intelligence incarnée. »

Le robot raie manta à commande magnétique est équipé de batteries flexibles, d'actionneurs élastomères magnétiques souples et d'un circuit hybride léger pour la détection et la communication sans fil.
Le robot raie manta à commande magnétique est équipé de batteries flexibles, d’actionneurs en élastomère magnétique souple et d’un circuit hybride léger pour la détection et la communication sans fil. Crédit : College of Design and Engineering at NUS

À travers des tests, les chercheurs ont révélé que le champ magnétique produit par les actionneurs ferromagnétiques du robot stabilisait la chimie interne des batteries flexibles, réduisant le risque de croissance dendritique, des dépôts métalliques en forme d’aiguilles qui peuvent causer des courts-circuits et maintenant la production d’énergie sous des contraintes et des flexions répétées. Sous l’amélioration magnétique, les batteries ont conservé 57,3 % de leur capacité après 200 cycles, presque le double de celle des échantillons non améliorés.

« Après une investigation plus poussée, nous avons découvert comment cette amélioration fonctionne. La force de Lorentz générée par le champ magnétique agit sur les ions en mouvement dans l’électrolyte et redirige les trajectoires des ions zinc pendant le placage, créant un flux ionique plus uniforme qui favorise un dépôt de zinc régulier à l’anode et supprime efficacement la croissance dendritique. Simultanément, le champ magnétique a aligné les spins des électrons dans le réseau d’oxyde de manganèse, renforçant les liaisons atomiques et empêchant la dégradation des cristaux pendant la charge et la décharge, a ajouté Xiao Xiao, un étudiant en doctorat dans l’équipe du Dr. Wu et co-premier auteur de la publication. Cette double stabilisation magnéto-électrochimique, réalisée dans un format entièrement flexible, est une étape passionnante vers des systèmes d’alimentation embarqués durables pour les robots souples opérant dans des environnements dynamiques et exigeants. »

L’intelligence incarnée en action

Pour démontrer le concept, l’équipe a construit un robot raie manta actionné magnétiquement, équipé des batteries flexibles, d’actionneurs en élastomère magnétique souple et d’un circuit hybride léger pour la détection et la communication sans fil. Les nageoires du robot battent en réponse aux champs magnétiques externes générés par une bobine ou un réseau d’électroaimants, lui permettant de stabiliser sa locomotion et de s’adapter à différentes surfaces d’eau.

Comme prévu, les mêmes champs magnétiques qui propulsent et dirigent le robot améliorent également sa stabilité énergétique confirmant la vision des chercheurs de fusionner le contrôle du mouvement avec la gestion de l’énergie. Le robot peut effectuer des manœuvres de nage de base, telles que la propulsion linéaire, des virages à 90 degrés et des trajectoires complexes, tout en transmettant des données en temps réel à un ordinateur qui visualise ses mouvements dans un environnement de jumeau numérique.

Dans cette configuration, le robot a montré des capacités de prise de décision autonome. Par exemple, lorsqu’il rencontrait un obstacle, les capteurs inertiels embarqués détectaient des changements soudains d’accélération, ce qui incitait à son tour le système de contrôle à ajuster son orientation et à recalculer son itinéraire. Le robot a réussi à naviguer dans des passages étroits grâce à des ajustements de posture et a exécuté des demi-tours face à des obstacles infranchissables. Pendant les tests de perturbation, l’algorithme de rétroaction corrigeait rapidement les déviations des angles de lacet, de tangage et de roulis causées par des forces externes comme les vagues ou un contact physique, maintenant un contrôle stable de la trajectoire. Les capteurs de température intégrés ont permis une surveillance environnementale, cartographiant les gradients thermiques dans les environnements aquatiques.

Le professeur adjoint Wu Changsheng (à gauche) et le coauteur principal de l'article, le doctorant Xiao Xiao, avec un échantillon de leur robot souple.
Le professeur adjoint Wu Changsheng (à gauche) et le coauteur principal de l’article, le doctorant Xiao Xiao, avec un échantillon de leur robot souple.

« Intégrer verticalement l’actionnement, la détection et l’alimentation à travers le corps du robot nous permet de maximiser la surface fonctionnelle sans compromettre la ‘souplesse’ du robot, a indiqué le Pr. assistant Wu. Cette conception permet au robot de se déplacer, de sentir et de répondre à son environnement en temps réel. »

Pour l’avenir, les chercheurs prévoient d’étendre les capacités de détection du robot en incorporant des capteurs miniaturisés tels que des capteurs ultrasons pour la perception de l’environnement ou des détecteurs chimiques pour la surveillance de la qualité de l’eau. Ils explorent également comment l’amélioration magnétique pourrait bénéficier à d’autres chimies de batteries, comme les lithium-ion, ou à d’autres formes de batteries, comme les fibres de batterie portables, pour améliorer la densité énergétique et l’endurance opérationnelle.

« Notre vision est de permettre à des robots souples de penser et d’agir de manière autonome dans des espaces complexes ou inaccessibles — que ce soit pour inspecter des pipelines, surveiller des habitats marins ou soutenir des interventions médicales en salle d’opération, a poursuivi le Pr. assistant Wu. Grâce à une réflexion créative et critique sur la manière dont l’énergie et l’intelligence sont intégrées au corps, nous pouvons rapprocher la robotique souple bien plus des conceptions de la nature elle-même — comme la gracieuse géante des mers, la raie manta. »

Le travail du Pr. assistant Wu a été réalisé en collaboration avec des chercheurs de l’Université Tsinghua, de l’Université de Californie, Los Angeles (UCLA) et du Dartmouth College.

Article : Magnetic field–enhanced vertical integration enables embodied intelligence in untethered soft robots – Journal : Science Advances – Méthode : Experimental study – DOI : 10.1126/sciadv.adv9572

Source : NUS

Newsletter Enerzine

Recevez les meilleurs articles

Énergie, environnement, innovation, science : l’essentiel directement dans votre boîte mail.

Confirmer maintenant l’inscription via l’e-mail reçu, (voir votre dossier SPAM)
Certains champs sont manquants ou incorrects !
Partager l'article avec :
  WhatsApp   LinkedIn   Facebook   Telegram   Email
Tags: autonomieinnovationmagnetiquerobotique
Article précédent

C’est un oiseau, c’est un drone, c’est les deux : la technologie IA surveille le comportement des dindes

Article suivant

Lignes à haute tension : des drones prédisent flèche et risques d’intrusion thermique

La rédaction

La rédaction

Enerzine.com propose une couverture approfondie des innovations technologiques et scientifiques, avec un accent particulier sur : - Les énergies renouvelables et le stockage énergétique - Les avancées en matière de mobilité et transport - Les découvertes scientifiques environnementales - Les innovations technologiques - Les solutions pour l'habitat Les articles sont rédigés avec un souci du détail technique tout en restant accessibles, couvrant aussi bien l'actualité immédiate que des analyses. La ligne éditoriale se concentre particulièrement sur les innovations et les avancées technologiques qui façonnent notre futur énergétique et environnemental, avec une attention particulière portée aux solutions durables et aux développements scientifiques majeurs.

A lire également

USA : alors que la sécheresse nationale s'aggrave, un nouveau modèle d'IA aide à équilibrer les demandes en eau
Intelligence artificielle

USA : alors que la sécheresse nationale s’aggrave, un nouveau modèle d’IA aide à équilibrer les demandes en eau

il y a 6 heures
Des chercheurs créent un capteur souple qui transforme le toucher en action robotique sans électronique
Robotique

Des chercheurs créent un capteur souple qui transforme le toucher en action robotique sans électronique

il y a 12 heures
Every four years at its International Congress of Mathematicians, the International Mathematical Union recognizes except
Recherche

Médaille Fields 2026 : quatre des meilleurs mathématiciens mondiaux récompensés

il y a 2 jours
Hong Wang reçoit la médaille Fields 2026 pour ses travaux sur la conjecture de Kakeya
Recherche

Hong Wang reçoit la médaille Fields 2026 pour ses travaux sur la conjecture de Kakeya

il y a 2 jours
Pompes à chaleur : l'Europe franchit les 29 millions d'installations
Chaleur

Pompes à chaleur : l’Europe franchit les 29 millions d’installations

il y a 2 jours
Dans cette puce informatique, la mémoire vibre
Quantique

Dans cette puce informatique, la mémoire vibre

il y a 2 jours
Vagues de chaleur : 10 idées reçues sur les solutions de climatisation
Chaleur

Vagues de chaleur : 10 idées reçues sur les solutions de climatisation selon ETT

il y a 3 jours
Dassault Aviation accélère, porté par les livraisons de Rafale et le rebond des Falcon
Industrie militaire

Dassault Aviation accélère, porté par les livraisons de Rafale et le rebond des Falcon

il y a 3 jours
Plus d'articles
Article suivant
Les chercheurs proposent l'utilisation de véhicules aériens sans pilote et de capteurs multimodaux pour détecter les infractions environnementales et les affaissements.

Lignes à haute tension : des drones prédisent flèche et risques d’intrusion thermique

Nicholas Clark, à gauche, est professeur assistant de recherche à Penn State et co-inventeur de LionGlass. Il travaille dans le domaine des glaciers.

Le verrier italien Bormioli Luigi renouvelle l'accord LionGlass après un essai réussi

Moderniser la gestion du transport grâce au Transport Management System

Moderniser la gestion du transport grâce au Transport Management System

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Newsletter

Recevez les derniers articles dans votre messagerie 📩

Veuillez confirmer votre abonnement !
Certains champs sont manquants ou incorrects !

Vous avez aimé

  • Un processeur quantique IBM simule l'hadronisation des quarks

    Un processeur quantique IBM simule l’hadronisation des quarks

    57 partages
    Partage 23 Tweet 14
  • Timbre postal et date de péremption : ce qui change réellement à partir de septembre 2026

    10 partages
    Partage 4 Tweet 3
  • La climatisation : un bouclier contre les particules de fumée des incendies de forêt

    16 partages
    Partage 6 Tweet 4
  • Triumph dévoile la Speed Twin 1200 TFC, limitée à 750 unités

    6 partages
    Partage 2 Tweet 2
  • Samsung S27 Ultra : pourquoi les rumeurs autour du prochain flagship s’emballent déjà

    5 partages
    Partage 2 Tweet 1

Tendance

Démarchage téléphonique prohibé par défaut à partir du 11 août 2026
Brèves

Démarchage téléphonique prohibé par défaut à partir du 11 août 2026

par La rédaction
26 juillet 2026
0

La France inverse la logique du démarchage téléphonique commercial. Jusqu'ici, les consommateurs devaient s'inscrire sur Bloctel pour...

USA : alors que la sécheresse nationale s'aggrave, un nouveau modèle d'IA aide à équilibrer les demandes en eau

USA : alors que la sécheresse nationale s’aggrave, un nouveau modèle d’IA aide à équilibrer les demandes en eau

26 juillet 2026
Incendies : développer un « drone‑avion » pour détecter les gaz toxiques dans les panaches de fumée

Incendies : développer un « drone‑avion » pour détecter les gaz toxiques dans les panaches de fumée

26 juillet 2026
Des chercheurs créent un capteur souple qui transforme le toucher en action robotique sans électronique

Des chercheurs créent un capteur souple qui transforme le toucher en action robotique sans électronique

26 juillet 2026
Samsung S27 Ultra : pourquoi les rumeurs autour du prochain flagship s’emballent déjà

Samsung S27 Ultra : pourquoi les rumeurs autour du prochain flagship s’emballent déjà

25 juillet 2026

Points forts

Des chercheurs créent un capteur souple qui transforme le toucher en action robotique sans électronique

Samsung S27 Ultra : pourquoi les rumeurs autour du prochain flagship s’emballent déjà

Nouveaux billets en euros : la BCE dévoile deux visions de l’Europe et consulte les citoyens

Des scientifiques dévoilent l’« effet papillon » rapide des océans profonds

La baisse des niveaux d’eau déclenche une augmentation des émissions de méthane des réservoirs méditerranéens

Médaille Fields 2026 : quatre des meilleurs mathématiciens mondiaux récompensés

Bibliothèque photos préférée : Depositphotos.com
depositphotos
Enerzine est rémunéré pour les achats éligibles à la plateforme AMAZON

Articles récents

Démarchage téléphonique prohibé par défaut à partir du 11 août 2026

Démarchage téléphonique prohibé par défaut à partir du 11 août 2026

26 juillet 2026
USA : alors que la sécheresse nationale s'aggrave, un nouveau modèle d'IA aide à équilibrer les demandes en eau

USA : alors que la sécheresse nationale s’aggrave, un nouveau modèle d’IA aide à équilibrer les demandes en eau

26 juillet 2026
  • A propos
  • Newsletter
  • Publicité – Digital advertising
  • Mentions légales | CGU | RGPD
  • Contact

© 2026 Enerzine.com

Bienvenue !

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Contenu original

Soft robots are prized for their agility and gentle touch, which makes them ideal for traversing delicate or enclosed spaces to perform various tasks, from cultivating baby corals in laboratories to inspecting industrial pipes in chemical plants. However, achieving embodied intelligence in such systems, where sensing, movement and power supply work together in a untethered configuration, remains a challenge. Flexible materials can deform and adapt, but their power sources are unable to do so. Conventional batteries often stiffen the robot’s body, drain quickly, or degrade under strain, all of which leave soft robots tethered or with a short lifespan.

Assistant Professor Wu Changsheng and his team across the Department of Materials Science and Engineering and the Department of Electrical and Computer Engineering, College of Design and Engineering, National University of Singapore, found a way to turn that limitation into an advantage. Their study, published in Science Advances, demonstrates that the same magnetic fields used to control soft robots can also enhance the performance of the batteries inside them.

“Magnetic fields are typically used to stimulate motion in soft robots, in a process called ‘actuation,’ but we realised they could also stabilise electrochemical reactions inside flexible batteries,” explained Asst Prof Wu. “Allowing actuation and energy management to share the same physical principle enables us to make the robot truly self-contained and efficient.”

The team designed flexible zinc-manganese dioxide (Zn-MnO₂) batteries encapsulated in soft silicone and vertically stacked within a robot body inspired by the manta ray. Importantly, unlike traditional lateral arrangements, this vertical integration maximises space and keeps the robot pliable.

“We took a page from the manta ray because its body embodies exactly what we want to achieve — a natural integration between movement, sensing and energy use,” said Asst Prof Wu. “Its form allows synergistic coordination of multifunctionalities in an efficient and compact way, making it a perfect biological model for embodied intelligence.”

Through tests, the researchers revealed that the magnetic field produced by the robot’s own ferromagnetic actuators stabilised the internal chemistry of the flexible batteries, reducing the risk of dendrite growth — needle-like metal deposits that can cause short circuits — and maintaining energy output under repeated stress and bending. Under magnetic enhancement, the batteries retained 57.3% of their capacity after 200 cycles, nearly double that of unenhanced samples.

“After further investigation, we found out how this enhancement works. The Lorentz force generated by the magnetic field acts on moving ions in the electrolyte and redirects zinc ion trajectories during plating, creating a more uniform ion flux that promotes even zinc deposition at the anode and effectively suppresses dendrite growth. Simultaneously, the magnetic field aligned electron spins within the manganese oxide lattice, reinforcing atomic bonds and preventing crystal degradation during charge and discharge,” added Xiao Xiao, a PhD student in Dr. Wu’s team and a co-first author of the publication. “This dual magneto-electrochemical stabilisation, achieved in a fully flexible format, is an exciting step towards durable onboard power systems for soft robots operating in challenging, dynamic environments.”

Embodied intelligence in action

To demonstrate the concept, the team built a magnetically actuated manta ray robot equipped with the flexible batteries, soft magnetic elastomer actuators and a lightweight hybrid circuit for sensing and wireless communication. The robot’s fins flap in response to external magnetic fields generated by a coil or electromagnet array, enabling it to stabilize the locomotion and adapt to different water surfaces.

As expected, the same magnetic fields that drive and steer the robot also enhance its energy stability — confirming the researchers’ vision to merge motion control with power management. The robot can perform basic swimming manoeuvres, such as linear propulsion, 90-degree turns, and complex trajectories, all while transmitting real-time data to a computer that visualises its movements in a digital twin environment.

Within this setup, the robot exhibited autonomous decision-making abilities. For instance, when it encountered an obstacle, onboard inertial sensors detected sudden changes in acceleration, which in turn prompted the control system to adjust its orientation and reroute. The robot successfully navigated narrow passages through posture adjustments and executed U-turns when facing impassable obstacles. During perturbation tests, the feedback algorithm rapidly corrected deviations in yaw, pitch, and roll angles caused by external forces like waves or physical contact, maintaining stable trajectory control. The integrated temperature sensors enabled environmental monitoring, mapping thermal gradients in aquatic environments. 

“Integrating actuation, sensing and power vertically across the robot’s body allows us to maximise functional area without compromising the ‘softness’ of the robot,” said Asst Prof Wu. “This design enables the robot to move, feel and respond to its environment in real time.”

Looking ahead, the researchers plan to expand the robot’s sensing capabilities by incorporating miniaturised sensors such as ultrasonic sensors for surrounding perception or chemical detectors for water-quality monitoring. They are also exploring how magnetic enhancement could improve other battery chemistries, such as lithium-ion, or other battery forms, such as wearable battery fibres, to enhance energy density and operational endurance.

“Our vision is to enable soft robots that can think and act autonomously in complex or inaccessible spaces — whether inspecting pipelines, monitoring marine habitats or supporting medical interventions in the operating theatre,” added Asst Prof Wu. “Through some creative and critical thinking about how energy and intelligence are built into the body, we can bring soft robotics much closer to nature’s own designs — like the graceful giant of the sea, the manta ray.”

Asst Prof Wu’s work was carried out in collaboration with researchers from Tsinghua University, the University of California, Los Angeles (UCLA) and Dartmouth College.

Journal

Science Advances

DOI

10.1126/sciadv.adv9572

Method of Research

Experimental study

Subject of Research

Not applicable

Article Title

Magnetic field–enhanced vertical integration enables embodied intelligence in untethered soft robots

Article Publication Date

10-Sep-2025

Aucun résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Energie
  • Renouvelable
  • Technologie
  • Environnement
  • Mobilité
  • Habitat
  • Insolite
  • Guide
  • Labo

© 2026 Enerzine.com