Вчені придумали неймовірно липкий матеріал

Американські вчені з Массачусетського університету в Амхерсті створили надзвичайно ціпку тканину - вона витримує рекордно велику вагу і приліплюється навіть до гладкого скла.

 

При цьому її можна зняти без великих зусиль і спокійно використовувати багато разів підряд. Тканина створена за подобою лапок гекона і назвали її Geckskin - "шкіра гекона".
 
У своїй статті в Advanced Materials вчені розповіли, що зразок нового матеріалу при площі контакту з рівною поверхнею всього в 100 квадратних сантиметрів витримав зусилля в 2950 ньютонів (300,8 кілограма).
 
Для порівняння, останній (і найбільш вражаючий) приклад подібного "геконового" матеріалу, створений в іншому університеті, утримував на вазі дорослої людини при площі контакту в 400 кв.см. 
 
Настільке велике зростання питомого навантаження вдалося отримати, переосмисливши схему роботи лапок гекона заново.
 
У низці схожих проектів вчені імітували армію мікроскопічних волосків на кінцях пальців спритної ящірки (вони прилипають до будь-якої поверхні за рахунок сил Ван-дер-Ваальса).
 
Однак, на думку нинішніх героїв, їхні попередники не враховували всю складність будови живого прототипу, діяли однобоко.
 
Мовляв, для того щоб виникло стійке (але при цьому оборотне) прилипання, правильно взаємодіяти між собою мають мікроволоскі, сухожилля, кістки та шкіра на лапці. Тільки разом вони створюють умови для правильного прилипання.
 
Дослідники з Массачусетського університету взагалі відмовилися від копіювання тих самих волосків, на які так сподівалися всі попередні експериментатори.
 
Замість цього команда розробила тканину, в якій переплетені м'яка прокладка і жорсткий матеріал. У складі композита, що цікаво, використаний полідиметилсилоксан, як і в багатьох аналогах.
 
Саме завдяки такому поєднанню м'яка складова тканини точно пристосовується до поверхні, забезпечуючи максимально щільний контакт.
 
Крім того, вся "шкіра гекона" в новому проекті переплетена з якимись синтетичними сухожиллями. Це забезпечило системі оптимальний баланс між твердістю і піддатливістю -  "свободою обертання".
Якщо ви знайшли помилку, виділіть текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментарі -
Зачекайте...