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Self HealINg soft materials for susTainable prOducts

Description du projet

Des matériaux recyclables souples et autoréparables pour des applications robotiques intelligentes

Le pacte vert pour l’Europe stimule les efforts de décarbonation, allant de la durabilité des produits (par exemple, le plan d’action pour l’économie circulaire) aux chaînes d’approvisionnement durables. Les groupes de recherche de la VUB — FYSC et Brubotics — ont réalisé des percées dans le domaine des robots mous autocicatrisants et de leurs techniques de traitement, contribuant ainsi aux politiques mentionnées. Les matériaux mis au point peuvent retrouver toutes leurs propriétés fonctionnelles après la réparation des dommages subis. Associés à des propriétés interfaciales multimatériaux plus solides, ils peuvent prolonger la durée de vie des produits et améliorer leur fiabilité et leur durabilité. En outre, la recyclabilité mécanique et chimique inhérente du matériau permet un impact à court terme sur les chaînes d’approvisionnement et les marchés actuels. L’objectif du projet SHINTO, financé par l’UE, est de faire mûrir la technologie, de la tester et de préparer le lancement d’une entreprise dérivée écologiquement responsable.

Objectif

The SHINTO project aims to disrupt the soft robotics market by creating a new market for self-healing structural components, introducing autonomous damage detection and healing in intelligent soft robots. The current field is driven by a high adoption of soft grippers that ensure safe operation for collaborative robots in manufacturing and delicate manipulation in agrifood and warehousing. However, these expensive and mostly non-recyclable soft robots have limited lifetimes due to their vulnerability to damage. In symbiosis, VUB-research groups FYSC and Brubotics have been building soft robots out of self-healing materials that fully recover functional material properties and resulting performances after healing incurred damage. This extends the robots service lifetime and raises their reliability and sustainability, which in combination with their inherent recyclability contributes to economic benefits and the EU Green Deal. In SHINTO, technological breakthroughs will mature beyond lab demonstrators over pilot scale towards commercial viability through synergistic advances in (patented) self-healing polymers, manufacturing, application validation and business development. The team combines profound knowledge of materials and robotics scientists with business experts to establish a new deep tech company, marketing next generation self-healing grippers as semi-finished goods. The beach-head strategy targets existing soft robotics markets based on confirmed product-market fits. Existing feedback loops with key industrial partners, field tests and life cycle assessment allow to cocreate the required quality and TRL for business transition, while limiting business risk to a niche market. Parallel, continuous market analysis enables updating/expanding requirements and extending to broader (non-)robotic markets. The soft robotics market is expected to grow at 40%/y to $6.3B by 2027, while market fits beyond this niche are identified, e.g. the tire market at $174B in 2028.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. La classification de ce projet a été validée par l’équipe qui en a la charge.

Régime de financement

HORIZON-EIC - HORIZON EIC Grants

Coordinateur

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
Contribution nette de l'UE
€ 2 488 500,00
Adresse
PLEINLAAN 2
1050 Bruxelles / Brussel
Belgique

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Région
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 2 488 500,00