Christoph Keplinger: The artificial muscles that will power robots of the future
Christoph Keplinger: De kunstmatige spieren die de robots van de toekomst zullen aandrijven
Christoph Keplinger aims to fundamentally challenge current limitations of robotic hardware, combining soft matter physics and chemistry with advanced engineering technologies to create a new generation of lifelike robots. Full bio
Double-click the English transcript below to play the video.
van over de hele wereld tegen elkaar
for disaster response
en dat is het ook.
van de winnende robot, HUBO.
of the winning robot, HUBO.
uit een auto te stappen.
is a state-of-the-art robot
is een geavanceerde robot
all that different
van tientallen jaren geleden.
in the competition,
in de wedstrijd bekijkt,
nog steeds robotachtig zijn.
well, very robotic.
mechanical structures
stugge elektrische motoren.
rigid electric motors.
veilig in de buurt van mensen
aan onvoorspelbare uitdagingen.
met de hersenen van robots,
with the brains of robots,
way faster than HUBO.
uit de auto stappen dan HUBO.
op het klimrek spelen,
on monkey bars with ease,
mensachtige robot.
human-like robot could do.
van zachte en vervormbare materialen,
of soft and deformable materials
robotlichamen nodig,
efficiency and by the soft materials
efficiëntie en zachte materialen
the key idea of a new field of research
van een nieuw onderzoeksgebied
and collaborators around the world
van over de hele wereld
inspired by muscle and skin
geïnspireerd door spieren en huid
die lenig en behendig zijn,
van de organismen in de natuur.
of the organisms found in nature.
laten inspireren door biologische spieren.
by biological muscle.
a bit like Arnie, the Terminator.
dat ik klink als Arnie, de Terminator.
is a true masterpiece of evolution.
een waar meesterwerk van de evolutie.
met zintuiglijke neuronen
with sensory neurons
and the environment.
op beweging en de omgeving.
to power the high-speed wings
van een kolibrie aan te drijven;
om een olifant te bewegen;
to move an elephant;
to be used in the extremely versatile arms
voor de extreem veelzijdige armen
door kleine gaatjes kan persen.
its entire body through tiny holes.
what muscles are for animals:
wat spieren zijn voor dieren:
and interaction with the world.
met de wereld mogelijk maken.
als het echte werk,
as the real thing,
elke soort robot bouwen
people have tried for many decades
al tientallen jaren proberen
van spieren na te maken,
capabilities of muscle,
aan mijn proefschrift werkte,
publications on artificial muscle,
publicaties over kunstmatige spieren,
of dielectric bodies
en volume van diëlektrische lichamen
Wilhelm Röntgen.
natuurkundige Wilhelm Röntgen.
as the discoverer of the X-ray.
als de ontdekker van de röntgenstraal.
gebruikten we een paar naalden,
we used a pair of needles.
een doorzichtig stuk rubber,
a transparent piece of rubber
onto a plastic frame.
is not a practical way
zijn geen handige manier
got me hooked on the topic.
voor mijn interesse in het onderwerp.
om kunstmatige spieren te maken
to build artificial muscles
for real-world applications.
in de echte wereld.
on a number of different technologies
aan verschillende technologieën
die moeilijk te overwinnen waren.
that are hard to overcome.
mijn eigen lab in CU Boulder,
the high speed and efficiency
en efficiëntie combineren
of soft, fluidic actuators.
van zachte, vloeibare aandrijvers.
really old science in a new way.
op een nieuwe manier gebruiken.
genaamd Maxwellstress.
filled with oil,
up in between the two plates,
de olie tussen de platen
om olie te verplaatsen
dan ik had verwacht.
much better than I expected.
outstanding team of students,
team van studenten
called HASEL artificial muscles.
genaamd HASEL-kunstmatigespieren.
to pick up a raspberry
om een framboos op te pakken
like real muscle.
en samentrekken als een echte spier.
faster than the real thing.
worden dan het echte werk.
om grotere kracht te leveren.
to deliver large forces.
a gallon filled with water.
een met water gevulde fles optillen.
hun eigen positie aanvoelen.
self-sense their position.
for very precise movement,
voor nauwkeurige bewegingen,
very fluidic, muscle-like movement
spierachtige bewegingen maken
to shoot up a ball into the air.
om een bal de lucht in te schieten.
can be made invisible.
onzichtbaar gemaakt worden.
easily available materials.
makkelijk verkrijgbare materialen.
en dat raad ik aan,
and fill them with olive oil.
en vul die met olijfolie.
as much as you can.
de luchtbellen eruit te duwen.
and place it on one side of the bag.
op een kant van het zakje.
you see the bag contract.
zie je het zakje samentrekken.
is easy to control.
is makkelijk te beheersen.
you get a small contraction.
krijg je een kleine samentrekking.
we get a medium contraction.
krijg je een middelmatige samentrekking.
you get a large contraction.
krijg je een grote samentrekking.
is to replace the force of your hand
is dat je de kracht van je hand
vervangt door elektrische stroom.
self-healing electrostatic actuators."
zelfhelende elektrostatische aandrijvers'.
called Peano-HASEL actuators,
genaamd Peano-HASEL-aandrijvers,
such as our Ziploc bag,
zoals ons plastic zakje,
such as olive oil,
vloeistof zoals olijfolie
on one side of the pouch.
op een kant van het zakje.
that looks more like a muscle fiber,
dat meer op spierweefsel lijkt,
aan elkaar verbinden
starts acting on the liquid.
de vloeistof te beïnvloeden,
Peano-HASEL actuator
Peano-HASEL-aandrijver
when voltage is applied.
als er stroom op gezet wordt.
take a more cylindrical shape,
een meer cilindrische vorm krijgen,
naast elkaar plaatsen
such muscle fibers next to each other
dat nog meer op een spier lijkt,
even more like a muscle
in een dwarsdoorsnede.
in cross section.
that's about 200 times heavier
dat zo'n 200 keer zwaarder is
genaamd kwadrant-donut-HASELs;
called quadrant donut HASELs
en bovenmenselijke snelheden bereiken.
reaching superhuman speeds.
to jump off the ground.
om omhoog te springen.
to become the first technology
de eerste technologie kunnen worden
of biological muscle
kunnen evenaren of overtreffen,
with large-scale manufacturing.
voor productie op grote schaal.
We zijn nog maar net begonnen.
We are just getting started.
over het verbeteren van de prestaties
drastically improve performance,
to reach a level of performance
om een niveau van presteren te bereiken
traditional rigid electric motors.
traditionele stugge elektrische motoren.
zijn geïnspireerd op de natuur.
of HASEL for bio-inspired robotics,
oorspronkelijke inspiratie,
and elephant trunks,
en de olifantenslurf,
continuümaandrijvers kunnen bouwen
soft continuum actuators
to the capabilities of the real thing.
van het echte werk komen.
about the practical applications
over de praktische toepassingen
apparaten mogelijk maken
kunnen verbeteren.
of more lifelike prosthetics
natuurgetrouwe protheses mogelijk maken
parts of their bodies.
lichaamsdelen zijn verloren.
driving a prosthetic finger.
die een vingerprothese aandrijven.
our bodies with robotic parts.
lichamen samenvoegen met robotonderdelen.
van anderen worden
more dependent on others
such as using the restroom alone,
zoals zelfstandig naar het toilet gaan;
they're becoming a burden.
als een last voor anderen.
to enhance and restore
en handigheid verbeteren en herstellen
maintain autonomy
hun zelfstandigheid te behouden
"robotics for antiaging"
'antiverouderingsrobotica' noemen,
in de evolutie van de mens.
rigid counterparts,
hun traditionele stugge tegenhangers
near people and help us at home.
nabij mensen werken en ons in huis helpen.
We're just getting started.
from many different backgrounds
van verschillende achtergronden
inspired by nature.
geïnspireerd op de natuur.
de kwaliteit van leven verbeteren.
ABOUT THE SPEAKER
Christoph Keplinger - Roboticist, mechanical engineerChristoph Keplinger aims to fundamentally challenge current limitations of robotic hardware, combining soft matter physics and chemistry with advanced engineering technologies to create a new generation of lifelike robots.
Why you should listen
Robots today rely on rigid components and electric motors that use metal and magnets, making them heavy, unsafe near humans, expensive and ill-suited for unpredictable environments. Nature, in contrast, makes extensive use of soft materials such as muscles and skin and has produced organisms that drastically outperform robots in terms of agility, dexterity and adaptability. Christoph Keplinger aims to fundamentally challenge current limitations of robotic hardware, using an interdisciplinary approach that synergizes concepts from soft matter physics and chemistry with advanced engineering technologies to introduce intelligent materials systems for a new generation of life-like robots.
A major theme of Keplinger's research is the development of new classes of actuators -- a key component of all robotic systems -- that replicate the sweeping success of biological muscle, a masterpiece of evolution. He is the principal inventor of HASEL artificial muscles, a new class of high-performance muscle-mimetic actuators for use in next-generation robots that replicate the vast capabilities of biological systems. In 2018 he cofounded Artimus Robotics to commercialize the technology.
Originally from Austria, Keplinger studied physics at the Johannes Kepler University Linz before moving to the US to research mechanics and chemistry at Harvard. He is an assistant professor of mechanical engineering and a fellow of the Materials Science and Engineering Program at the University of Colorado Boulder, where he leads a highly interdisciplinary research group that works on soft robotics, energy harvesting and functional polymers. His work has been published in Science Magazine, among others, and highlighted in popular outlets such as National Geographic. Keplinger he has received prestigious awards including a 2017 Packard Fellowship for Science and Engineering.
Christoph Keplinger | Speaker | TED.com