Ձեր հաջորդ նոր հարմարանքը կարող է ավելի ուժեղ լինել, քան պողպատը

Բովանդակություն:

Ձեր հաջորդ նոր հարմարանքը կարող է ավելի ուժեղ լինել, քան պողպատը
Ձեր հաջորդ նոր հարմարանքը կարող է ավելի ուժեղ լինել, քան պողպատը
Anonim

Հիմնական տանողներ

  • Նոր, ծայրահեղ կոշտ նյութը կարող է վերափոխել նոութբուքերը և այլ անձնական էլեկտրոնիկա:
  • 2DPA-1 կոչվող նյութն այնքան ամուր է, որ կարող է նույնիսկ շենքը պահել:
  • Այլ նոր նյութեր կարող են ստեղծել սենսորներ, որոնք թույլ կտան մեր հեռախոսներին ավելին իմանալ շրջակա միջավայրի մասին:
Image
Image

Նոթբուքերն ու այլ գաջեթները շուտով կարող են շատ ավելի թեթև և ամուր դառնալ:

MIT-ի հետազոտողները ստեղծել են պլաստիկի պես թեթև և պողպատի պես ամուր նոր նյութ:Նյութը, որը կոչվում է 2DPA-1, պոլիարամիդի տեսակ է, որը կարող է արտադրվել արդյունաբերական մասշտաբով: Սա ամենավերջինն է նորարարական նյութերի ալիքում, որը կարող է վերափոխել անձնական էլեկտրոնիկան:

«Կան շատ խնդիրներ, որոնք լուծվում են նոր նյութերի միջոցով», - Lifewire-ին էլեկտրոնային հարցազրույցում ասաց նյութերի փորձագետ Թերի Գիլթոնը, ով հանդիսանում է Celesta Capital տեխնոլոգիական վենչուրային կապիտալի ընկերության գործընկերը: «Պատկերացրեք, որ էկրանները բավականաչափ փոքր են, որպեսզի տեղավորվեն արևային ակնոցների մեջ, որոնք կկարողանան ցույց տալ ձեզ այն ամենը, ինչ այժմ կարող եք տեսնել ձեր հեռախոսի էկրանին»:

Ինքնահավաք

MIT-ի նոր նյութը երկչափ պոլիմեր է, որը ինքնակազմակերպվում է թիթեղների մեջ՝ ի տարբերություն մյուս բոլոր պոլիմերների, որոնք կազմում են միաչափ, սպագետտիի նմանվող շղթաներ։ Գիտնականները կարծում էին, որ մինչ այժմ անհնար էր պոլիմերներին դրդել 2D թիթեղներ ձևավորել:

Նման նյութը կարող է օգտագործվել որպես թեթև, դիմացկուն ծածկույթ մեքենայի մասերի կամ բջջային հեռախոսների համար, կամ որպես շինանյութ կամուրջների կամ այլ կառույցների համար, ասում է Մայքլ Ստրանոն՝ MIT-ի քիմիական ճարտարագիտության պրոֆեսոր և ավագ հեղինակ։ նոր ուսումնասիրության.

Image
Image
ՄԻՏ-ի հետազոտողների կողմից ստեղծված պոլիարամիդի օրինակ:

MIT

«Մենք սովորաբար չենք կարծում, որ պլաստմասսա այն է, որ դուք կարող եք օգտագործել շենքը աջակցելու համար, բայց այս նյութի միջոցով դուք կարող եք նոր բաներ թույլ տալ», - ասաց նա լրատվական թողարկումում:

Հետազոտողները պարզել են, որ նոր նյութի առաձգական մոդուլը, որը չափում է, թե որքան ուժ է պահանջվում նյութի դեֆորմացման համար, չորսից վեց անգամ ավելի մեծ է, քան փամփուշտ ապակու մոդուլը: Նրանք նաև պարզեցին, որ դրա զիջման ուժը կամ նյութը կոտրելու համար անհրաժեշտ ուժը երկու անգամ ավելի է, քան պողպատը, թեև նյութն ունի պողպատի խտության ընդամենը մոտ մեկ վեցերորդ մասը:

Մամուլի հաղորդագրության մեջ Չիկագոյի համալսարանի Պրիցկերի մոլեկուլային ճարտարագիտության դպրոցի դեկան Մեթյու Տիրելը, ով ներգրավված չէր հետազոտության մեջ, ասաց, որ նոր տեխնիկան «մարմնավորում է մի քանի շատ ստեղծագործ քիմիա՝ այս կապակցված 2D դարձնելու համար։ պոլիմերներ."

2DPA-1-ի ևս մեկ հիմնական առանձնահատկությունն այն է, որ այն անթափանց է գազերի նկատմամբ: Մինչ մյուս պոլիմերները պատրաստված են փաթաթված շղթաներից՝ բացերով, որոնք թույլ են տալիս գազերին թափանցել միջով, նոր նյութը պատրաստված է մոնոմերներից, որոնք LEGO-ների պես կողպվում են իրար, և մոլեկուլները չեն կարող հայտնվել դրանց միջև։

«Սա կարող է մեզ թույլ տալ ստեղծել ծայրահեղ բարակ ծածկույթներ, որոնք կարող են լիովին կանխել ջրի կամ գազերի անցումը», - ասաց Ստրանոն: «Այս տեսակի պատնեշը կարող է օգտագործվել մեքենաներում և այլ տրանսպորտային միջոցներում մետաղը կամ պողպատե կոնստրուկցիաները պաշտպանելու համար»:

«Մենք սովորաբար չենք մտածում պլաստիկի մասին որպես մի բան, որը դուք կարող եք օգտագործել շենքը աջակցելու համար…»

Նոր նյութեր

MIT-ի հայտնագործությունը միայն այն բազմաթիվ նյութերից մեկն է, որոնք շուտով կարող են հասանելի լինել գաջեթները բարելավելու համար: Օրինակ՝ տարբեր մետաղների՝ տիտանի նման նանոմասնիկների նոր տարբերակները մետաղական բաղադրիչների 3D տպագրությունն ավելի արագ և էժան կդարձնեն, ասաց Գիլթոնը: Մետաղների օգտագործմամբ այս «լրացուցիչ արտադրությունը» հեղափոխություն է անում արտադրությունում:

Նոր ցուցադրման տեխնոլոգիաները, ինչպիսիք են քվանտային կետերը, կարող են փոխարինել ընթացիկ նյութերին, որոնք օգտագործվում են մոնիտորների և էկրանների համար, նշել է Գիլթոնը: «Նրանք ավելի լավ են զտում լույսը և ավելի լավ գույներ են ցուցադրում՝ հիմնված նոր միացությունների վրա», - ավելացրեց նա:

Այլ նորարար նյութեր կարող են ստեղծել սենսորներ, որոնք թույլ կտան մեր հեռախոսներին ավելին իմանալ մեր շրջակա միջավայրի մասին, ասել է Գիլթոնը: Օրինակ, եզակի պոլիմերները, որոնք փոխվում են, երբ դրանք կլանում են որոշակի գազեր, թույլ են տալիս գործնականում ստեղծել էլեկտրոնային «քիթ» չիպի վրա:

Ընկերությունները ուսումնասիրում են շինանյութերի նոր մեթոդներ, որոնք հնարավորություն կտան չիպերի կառուցումը ատոմային ճշգրտությամբ, ասել է Կասպեր վան Օսթենը՝ Intermolecular-ի գործադիր տնօրեն և բիզնես ոլորտի ղեկավար, որը Merck KGaA-ում, Դարմշտադտ, Գերմանիա, ասաց. Lifewire էլփոստի միջոցով: Նյութերը ստեղծվել են ատոմ առ ատոմ՝ պոտենցիալ ավելի էժան, արագ և էներգաարդյունավետ համակարգչային չիպեր ստեղծելու համար:

«Սպառողները դա կտեսնեն մեր շուրջը գտնվող «խելացի» կամ «խելացի» սարքերի պայթյունից՝ ինքնակառավարվող մեքենաներից մինչև AR/VR ակնոցներ, որոնք փոխարինում են մեր սովորական Zoom զանգերին», - ասաց նա::

Խորհուրդ ենք տալիս: