선형 모터
자동 제어 기술의 급속한 발전으로 인해 다양한 자동 제어 시스템의 위치 결정 정확도 요구 사항이 점점 더 높아지고 있습니다. 직선 운동 장치를 형성하기위한 변환 메커니즘 세트와 결합 된 기존의 회전 모터는 정확도 요건을 충족시키는 것과 거리가 멀습니다. 직접 선형 드라이브는 현대 서보 드라이브 기술 연구의 내용 중 하나 인 선형 모터는 핵심 기술 중 하나입니다. 선형 모터 응용 분야 또한 널리 사용되고 직동 선형 모터는 직선 운동이 필요한 장치에서 회전 모터보다 월등합니다. 운동 변환기구가 생략되어 있기 때문에, 제어 정밀도를 향상시킬 수있다.
분자 모터
MEMS의 개발과 함께 나노 전자 기계 시스템 (NEMS)이 등장했으며, 피처 크기는 수 백에서 수 나노 미터 범위 일 수 있으며 그 중 일부는 생물 의학 분야에서 중요한 용도가 될 수 있습니다. 미국의 코넬 대학교 (Cornell University)의 Ricky K. Soong은 분자 모터로 구동되는 하이브리드 나노 기계 장치를 형성하기 위해 나노 스케일 무기 시스템을 갖춘 단일 생체 분자 모터를 통합했습니다. 생체 분자 (직경 8 nm 이하, 길이 14 nm 이하) 모터는 활성 시스템에서 ATP (아데노신 트리 포스페이트)를 가수 분해하고 현재 존재할 수있는 나노 기계 구조의 크기를 80-100 pN • nm의 최대 토크로 생성 할 수 있습니다 생산. 기계 상수와 호환됩니다. 이 새로운 기술은 혈관 정화에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
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