หน้าหลัก
บริการข้อมูล
นำเข้าส่ง - ส่งออก
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ
กฎ ระเบียบ มาตรการและนโยบาย
กฎ ระเบียบ
นโยบาย มาตรการ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ข่าวสารเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ
บทวิเคราะห์
Value Chain
อ้อย
มันสำปะหลัง
ปาล์มน้ำมัน
ข้าว
ข้าวโพด
กัญชาและกัญชง
สับปะรด
กาแฟ
โกโก้
ขมิ้น
ฟ้าทะลายโจร
Supply Chain
การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
พอลิแลคติคแอซิด (PLA)
TPS
พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอท (Polyhydroxyalkanoates หรือ PHAs)
พอลิบิวทิลีนอะดิเพทเทเรฟทาเลท (Polybutylene Adipate Terephthalate หรือ เรียกโดยย่อว่า PBAT)
พลาสติกชีวภาพ: พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต (Polybutylene succinate: PBS)
การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ
กรดอะมิโน
กรดอินทรีย์
เอนไซม์ (Enzyme)
กรดแลคติก (Lactic acid)
การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชีวเภสัชภัณฑ์
วัคซีน
Monoclonal Antibody
Recombinant Hormones
ยาปฏิชีวนะ (antibiotic)
โพรไบโอติก (Probiotics)
บทวิเคราะห์เชิงลึก
บทวิเคราะห์เชิงลึกเรื่อง การศึกษายุทธศาสตร์
บทวิเคราะห์เชิงลึก “แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย เตรียมพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียน”
บทวิเคราะห์เชิงลึก การศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีความต้องการสูงในตลาดเอเชียและการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่สอดรับกับความต้องการของตลาด
บทวิเคราะห์เชิงลึก การศึกษาข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อวางแนวทางการปรับปรุงการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพให้บรรลุตามเป้าหมาย ‘Net Zero’
บทวิเคราะห์เชิงลึกการเจาะตลาดอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพสู่การรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศมุสลิมในอาเซียน
บทวิเคราะห์เชิงลึกแนวทางการส่งเสริมการใช้ผลผลิตปาล์มน้ำมันส่วนเกินสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง
Green Tax Expense Approval Report
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ข่าวสารเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมชีวภาพ
Home
Bio Innovation Linkage
สุดล้ำ สร้าง หุ่นยนต์ชีวภาพ จากเปลือกกุ้งเหลือทิ้ง
เนื้อเรื่อง :
นักวิจัยจาก EPFL ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ชีวภาพจาก “เปลือกกุ้ง” ซึ่งเป็นขยะอาหารที่ถูกมองข้าม โดยอาศัยคุณสมบัติทางธรรมชาติของเปลือกกุ้งที่มีทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่น เหมาะกับการประยุกต์ใช้ในงานหุ่นยนต์ ทีมวิจัยนำเปลือกกุ้งมาเคลือบซิลิโคน เสริมวัสดุยืดหยุ่น และติดตั้งกับระบบมอเตอร์ จนสามารถพัฒนาเป็นแขนกล กริปเปอร์ และหุ่นยนต์ว่ายน้ำที่ใช้งานได้จริง จุดเด่นของงานวิจัยคือแนวคิด “Design, operate, recycle, repeat” ที่สามารถแยกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ ขณะที่โครงสร้างจากเปลือกกุ้งย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ช่วยลดขยะและการใช้พลาสติก อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญคือการขาดมาตรฐานของวัตถุดิบชีวภาพ เนื่องจากเปลือกกุ้งมีรูปร่างแตกต่างกัน ซึ่งอาจต้องอาศัย AI เข้ามาช่วยปรับการควบคุมในอนาคต นับเป็นก้าวสำคัญของการผสานชีววิทยาเข้ากับเทคโนโลยีหุ่นยนต์อย่างยั่งยืน
เนื้อหา :
นักวิจัยจาก EPFL ในสวิตเซอร์แลนด์ ค้นพบวิธีเปลี่ยน ขยะอาหาร ที่เรามองข้ามอย่างเปลือกกุ้ง ให้กลายเป็น หุ่นยนต์ชีวภาพ ที่ใช้งานได้จริง ทั้งแข็งแรง ยืดหยุ่น และรักษ์โลก ทำไมต้องเป็นเปลือกกุ้ง? เพราะธรรมชาติออกแบบมาให้เปลือกเหล่านี้มีความแข็งแกร่ง แต่ยังคงความยืดหยุ่น ตรงข้อต่อ ทำให้กุ้งเคลื่อนที่ในน้ำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่วิศวกรหุ่นยนต์ต้องการ ขั้นตอนการสร้างหุ่นยนต์ชีวภาพนี้ ทีมวิจัยนำเปลือกกุ้งมาเคลือบด้วยซิลิโคนเพื่อเพิ่มความทนทาน และฝังวัสดุยืดหยุ่นเข้าไปด้านใน เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหว จากนั้นติดตั้งบนฐานมอเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้คือ หุ่นยนต์ชีวภาพ ที่มีความสามารถน่าทึ่งคือ แขนกลจอมพลัง สามารถยกวัตถุหนัก 500 กรัมได้สบายๆ กริปเปอร์มือเบา สามารถหยิบจับของรูปทรงต่าง ๆ ได้ ตั้งแต่ปากกาไฮไลท์ไปจนถึงมะเขือเทศโดยไม่ทำให้ช้ำ หุ่นยนต์ว่ายน้ำ ใช้เปลือกกุ้งทำเป็นครีบเพื่อว่ายน้ำด้วยความเร็ว 11 เซนติเมตรต่อวินาที จุดเด่นที่สุดของงานวิจัยนี้คือแนวคิด “Design, operate, recycle, repeat” เมื่อหุ่นยนต์หมดอายุการใช้งาน เราสามารถแยกส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ออกมาใช้ใหม่ ส่วนเปลือกกุ้งก็ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นการนำ ขยะอาหาร มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรม แม้ข้อจำกัดคือเปลือกกุ้งแต่ละตัวมีรูปทรงไม่เหมือนกัน ทำให้การเขียนโปรแกรมควบคุมทำได้ยากกว่าวัสดุสังเคราะห์ แต่นี่คือก้าวแรกที่สำคัญของ นวัตกรรมหุ่นยนต์ ที่ผสานชีววิทยาเข้ากับเทคโนโลยี แม้มันจะดูรักษ์โลกมาก แต่ความจริง มันก็มีความความท้าทายแหละ ปัญหาเรื่อง Standardization หรือมาตรฐานคือน่าปวดหัวสุด กุ้งแต่ละตัวอ้วนผอมไม่เท่ากัน จะเขียน Code ยังไงให้หุ่นทุกตัวขยับได้แม่นยำเท่ากัน? นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ AI อาจจะต้องเข้ามาช่วยจูนในอนาคต
แหล่งข้อมูล :
techhub
URL :
อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> Click
<<<