Jūsu nākamais jaunais sīkrīks varētu būt spēcīgāks par tēraudu

Satura rādītājs:

Jūsu nākamais jaunais sīkrīks varētu būt spēcīgāks par tēraudu
Jūsu nākamais jaunais sīkrīks varētu būt spēcīgāks par tēraudu
Anonim

Atslēgas līdzņemšanai

  • Jauns, īpaši izturīgs materiāls var pārveidot klēpjdatorus un citu personīgo elektroniku.
  • Materiāls, ko sauc par 2DPA-1, ir tik izturīgs, ka tas var pat atbalstīt ēku.
  • Citi jauni materiāli varētu radīt sensorus, kas ļauj mūsu tālruņiem uzzināt vairāk par apkārtējo vidi.
Image
Image

Klēpjdatori un citi sīkrīki drīzumā varētu būt daudz vieglāki un spēcīgāki.

MIT pētnieki ir radījuši jaunu materiālu, kas ir tikpat viegls kā plastmasa un izturīgs kā tērauds. Materiāls, ko sauc par 2DPA-1, ir poliaramīda veids, ko var ražot rūpnieciskā mērogā. Tas ir jaunākais novatorisku materiālu vilnis, kas var pārveidot personīgo elektroniku.

"Ir daudz problēmu, ko atrisina jauni materiāli," e-pasta intervijā Lifewire teica materiālu eksperts Terijs Giltons, kurš ir tehnoloģiju riska kapitāla uzņēmuma Celesta Capital partneris. "Iedomājieties, ka displeji ir pietiekami mazi, lai ietilptu saulesbrillēs, kas var parādīt visu, ko pašlaik varat redzēt tālruņa displejā."

Pašsalikšana

MIT jaunais materiāls ir divdimensiju polimērs, kas pats savāc loksnēs, atšķirībā no visiem citiem polimēriem, kas veido viendimensionālas, spageti līdzīgas ķēdes. Zinātnieki uzskatīja, ka līdz šim nebija iespējams panākt, lai polimēri veidotu 2D loksnes.

Šādu materiālu varētu izmantot kā vieglu, izturīgu pārklājumu automašīnu daļām vai mobilajiem tālruņiem vai kā būvmateriālu tiltiem vai citām konstrukcijām, sacīja Maikls Strano, MIT ķīmijas inženierijas profesors un vecākais autors. no jaunā pētījuma.

Image
Image
Poliaramīda piemērs, ko radījuši MIT pētnieki.

MIT

"Mēs parasti neuzskatām, ka plastmasa ir kaut kas tāds, ko varētu izmantot ēkas atbalstam, taču ar šo materiālu jūs varat iespējot jaunas lietas," viņš teica ziņu izlaidumā.

Pētnieki atklāja, ka jaunā materiāla elastības modulis, kas norāda, cik liels spēks nepieciešams materiāla deformēšanai, ir četras līdz sešas reizes lielāks nekā ložu necaurlaidīgajam stiklam. Viņi arī atklāja, ka tā tecēšanas robeža jeb spēks, kas nepieciešams, lai salauztu materiālu, ir divas reizes lielāks nekā tēraudam, lai gan materiāla blīvums ir tikai aptuveni viena sestā daļa no tērauda blīvuma.

Paziņojumā presei Metjū Tirels, Čikāgas Universitātes Prickera Molekulārās inženierijas skolas dekāns, kurš nebija iesaistīts pētījumā, sacīja, ka jaunā tehnika "iemieso ļoti radošu ķīmiju, lai izveidotu šos saistītos 2D polimēri."

Vēl viena galvenā 2DPA-1 iezīme ir tā, ka tas ir gāzu necaurlaidīgs. Lai gan citi polimēri ir izgatavoti no saritinātām ķēdēm ar spraugām, kas ļauj gāzēm izsūkties cauri, jaunais materiāls ir izgatavots no monomēriem, kas saslēdzas kopā kā LEGO, un molekulas nevar iekļūt starp tām.

"Tas varētu ļaut mums izveidot īpaši plānus pārklājumus, kas var pilnībā novērst ūdens vai gāzu iekļūšanu cauri," sacīja Strano. "Šāda veida barjeras pārklājumu var izmantot, lai aizsargātu metālu automašīnās un citos transportlīdzekļos vai tērauda konstrukcijās."

"Mēs parasti neuzskatām, ka plastmasa ir kaut kas tāds, ko varētu izmantot ēkas atbalstam…"

Jauni materiāli

MIT atklājums ir tikai viens no daudzajiem materiāliem, kas drīzumā varētu būt pieejami sīkrīku uzlabošanai. Piemēram, dažādu metālu, piemēram, titāna, jaunas nanodaļiņu versijas padarīs metālisku komponentu 3D drukāšanu ātrāku un lētāku, sacīja Giltons. Šī "piedevu ražošana", izmantojot metālus, rada revolūciju ražošanā.

Jaunas displeja tehnoloģijas, piemēram, kvantu punkti, varētu aizstāt pašreizējos materiālus, kas tiek izmantoti monitoriem un ekrāniem, norādīja Giltons. "Viņi labāk filtrē gaismu un parāda labākas krāsas, pamatojoties uz jauniem savienojumiem," viņš piebilda.

Citi inovatīvi materiāli varētu radīt sensorus, kas ļauj mūsu tālruņiem uzzināt vairāk par apkārtējo vidi, sacīja Giltons. Piemēram, unikāli polimēri, kas mainās, absorbējot noteiktas gāzes, ļauj praktiski izveidot mikroshēmā elektronisku “degunu”.

Uzņēmumi pēta jaunus būvmateriālu paņēmienus, kas ļaus izgatavot mikroshēmas ar atomu precizitāti, sacīja Kaspers van Ostens, Merck KGaA uzņēmuma Intermolecular rīkotājdirektors un biznesa jomas vadītājs Darmštatē, Vācijā. Lifewire pa e-pastu. Materiāli tiek veidoti pa atomam, lai, iespējams, ražotu lētākas, ātrākas un energoefektīvākas datoru mikroshēmas.

"Patērētāji to redzēs, kad mums apkārt ir plaši izplatītas "viedās" vai "viedās" ierīces, sākot no pašbraucošām automašīnām līdz AR/VR brillēm, kas aizstāj mūsu parastos Zoom zvanus," viņš teica.

Ieteicams: