Ошибка!

Показать Ошибка!

Забыли пароль?

Ошибка!

Ошибка!

Скрыть Ошибка!

Скрыть Ошибка!

Забыли пароль? Напишите ваш email и мы отправим письмо с инструкциями.

Ошибка!

Обратно

Закрыть

«Липкие нанотрубки» — ключ к технологиям будущего

«Липкие нанотрубки» — ключ к технологиям будущего
Исследователи из Университета Пердью — первые, кто с большой точностью измерил усилие, необходимое, чтобы оторвать мельчайшие нанотрубки от других материалов, тем самым дав зеленый свет созданию стандартов нано-производства и воспроизводству умения геккона ходить по стенам и потолку.


Так называемое «испытание на отрыв» широко используется на производстве. Знание о величине усилия, необходимого, чтобы оторвать один материал от другого критически важно для промышленности, но для наноскопических структур подобных тестов не существует, — сказал Арвинд Раман, адъюнкт-профессор механической инженерии в Пердью.

Исследователи пытаются узнать о физике «прилипания», т.е. о том, как микроструктуры приклеиваются к другим материалам, чтобы производить всё от наноэлектроники до композитных материалов, от «нанопинцета» до медицинских приборов на нанотрубках, нанопроводки и биополимеров, таких как ДНК и протеины, — объяснил он.

Гибкие углеродные нанотрубки по-другому прилипают к поверхностям, нежели более крупные структуры из-за силы притяжения между отдельными атомами, называемой вандервальсовыми силами.

«Операции в наноскопической среде — это все равно что иметь повсюду липучки, из-за вандервальсовых сил, — сказал Раман. — Эти силы очень актуальны при таких размерах, поскольку нанометр — это ширина примерно 10 атомов».

Докторант механической инженерии Марк Страс сделал первые замеры силы отрыва для нанотрубок во время исследования на базе Нанотехнологического центра Берка в Парке открытий Университета Пердью.

Подробности опубликоны в феврале в журнале Nano Letters.

Энергия, необходимая, чтобы оторвать нанотрубку от поверхности, измерялась в «наноньютонах» — усилие, наверное, в миллиард раз меньшее, чем то, что требуется, дабы поднять чашку кофе. Эта энергия отрыва пропорциональна энергии границ раздела нанотрубки — определяющей, насколько липким является тот или иной материал.

«Сама идея измерения липкости материала — стандартное испытание в промышленности, — сказал Страс. — Есть определенные тесты, чтобы замерить прочность, вязкость и адгезию».

Но до сегодняшнего дня не было проведено ни одного теста по измерению этих сил в наномасштабе.

Нанотрубки — многообещающий материал для производства нового класса композитов, более прочных, чем обычные композитные материалы, используемые в самолетах и автомобилях.

Однако, чтобы должным образом интегрировать высокопрочные нанотрубки в полимеры, необходимо знание о том, как нанотрубки приклеиваются к полимерам и друг к другу.

Кроме того, исследования обещают помочь в понимании того, каким образом гекконы умудряются прилипать к поверхностям, что также может обернуться практической пользой для промышленности и военных.

Крошечные ветвящиеся щетинки на ногах геккона используют вандервальсову адгезию. «Вопрос в том, каким образом они сцепляются с поверхностью, и, что не менее важно, если сила адгезии достаточно велика, чтобы удерживать вес геккона на, скажем, стене, каким образом он потом отлипает, или отрывает ногу, самостоятельно, чтобы передвигаться по вертикальной поверхности?» — сказал Страс.

У нанотрубок есть и медицинский потенциал: например, создание более эффективных костных трансплантатов и биомолекулярных шаблонов для замены поврежденных тканей, а для этого опять же необходимо точное знание о том, как нанотрубки прилепляются к клеткам.

Еще одно возможное применение — «нанопинцет», который может использовать два наностержня для манипуляции компонентами микроустройств и микромашин.

Вопреки всем прогнозам Раман и Страс обнаружили, что трубки отделяются от поверхности не плавно, а рывками.

«Мы наблюдали скачки в силе отрыва, когда нанотрубки неожиданно отрывались — а потом цеплялись. Такое поведение имеет очень глубокое физическое значение и осмыслено может быть только с помощью математических моделей», — сказал Раман.

Нанотрубки для исследования были предоставлены NASA. Их длина была примерно 6 микронов, а ширина — 40 нанометров.

Для измерения усилия отрыва ученые использовали атомно-силовой микроскоп. Нанотрубку приклепляли к похожей на трамплин для прыжков в воду детали микроскопа под названием микроконсоль. Когда нанотрубку тянули от поверхности, консоль изгибалась. Движение на изгиб отслеживалось лазером, на основе чего вычислялось усилие, необходимое для отрыва нанотрубки.

Исследование финансировалось Национальным научным фондом США и Корейским Центром нанопромышленности и мехатроники.

Комментарии:

Еще нет комментариев, станьте первым коментатором!
Войдите на зайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии!
4
Причины роста популярности Астрономии и Космоса среди молодого поколения

Причины роста популярности Астрономии и Космоса среди молодого поколения

Астрономия и космос всегда привлекали внимание людей всех возрастов, но особенно ярко эта наука проявляется среди молодого поколения.

Астрономия и космос всегда привлекали внимание людей всех возрастов, но особенно ярко эта наука проявляется среди молодого поколения. Многие факторы объясняют популярность астрономии среди молодых людей: от увлекательных открытий в области космоса до влияния культурных произведений. Сериалы, фильмы и другие произведения искусства о космических приключениях играют значительную роль в формировании ...
25.02.24 17:55
0
3
e-Learning в цифрах: 6 общих фактов, много данных и прогнозы на ближайшее будущее

e-Learning в цифрах: 6 общих фактов, много данных и прогнозы на ближайшее будущее

e-Learning – это обучение с помощью цифровых технологий (Интернета, электронных устройств и специальных программ). Процесс можно организовать в аудиториях или удалённо, одновременно для целой группы или по гибкому графику для каждого.

e-Learning – это обучение с помощью цифровых технологий (Интернета, электронных устройств и специальных программ). Процесс можно организовать в аудиториях или удалённо, одновременно для целой группы или по гибкому графику для каждого. Ранее эта система была не популярна. Затем вспыхнул COVID-19, и все перешли на «удалёнку»: школы, ВУЗы, компании. Электронное обучение стало нужным в глобальном мас...
28.12.23 18:10
0
8
Энергорезонатор Neutrino Power Cube - электроэнергия под воздействием невидимого спектра излучений

Энергорезонатор Neutrino Power Cube - электроэнергия под воздействием невидимого спектра излучений

Следующим этапом на пути к отказу от ископаемого топлива станут, вероятнее всего, энергетические технологии, связанные с возможностью преобразования энергии полей материи Луи де Бройля, обладающих корпускулярно-волновыми свойствами, в электрический ток.

Следующим этапом на пути к отказу от ископаемого топлива станут, вероятнее всего, энергетические технологии, связанные с возможностью преобразования энергии полей материи Луи де Бройля, обладающих корпускулярно-волновыми свойствами, в электрический ток. Это одно из перспективных направлений в науке, дающее серьёзный шанс диверсифицировать способы получения электроэнергии, а более конкретно, одно и...
30.09.23 06:25
0
12
Возобновляются работы по возведению грандиозного километрового небоскреба

Возобновляются работы по возведению грандиозного километрового небоскреба

Для архитектуры Саудовской Аравии 2023 год оказался просто невероятным. Сначала страна подтвердила, что строительство 170-километрового (105 миль) здания The Line будет продолжено, затем раскрыла планы строительства кубовидной башни, способной вместить 20 зданий Empire State Buildings.

Теперь страна возобновила реализацию своего амбициозного плана по строительству нового самого высокого здания в мире - башни Джидда. С момента завершения строительства в 2010 году дубайская башня Бурдж-Халифа (Burj Khalifa), высота которой составляет 828 м (2 717 футов), остается самым высоким рукотворным сооружением в мире. Хотя окончательная высота башни Джидда пока неизвестна, но она значитель...
22.09.23 09:06
0
0
«Квантовая суперхимия» впервые наблюдалась в лабораторных экспериментах

«Квантовая суперхимия» впервые наблюдалась в лабораторных экспериментах

Ученые из Чикагского университета обнаружили первое свидетельство явления под названием «квантовая суперхимия». Давно предсказанный, но так и не подтвержденный, этот эффект может ускорить химические реакции, дать ученым больше контроля над ними и послужить основой для квантовых вычислений.

Все виды необічного поведения проявляются на квантовом уровне. Атомы могут находиться в нескольких состояниях одновременно, запутываться настолько, что мгновенно обмениваются информацией на любом расстоянии, или создавать туннели через барьеры, которые они не должны пересекать. Ученые пытаются использовать эти явления для более мощных вычислений, систем связи и других технологий. Теперь команда о...
08.08.23 17:36
0
0
Умная ткань с покрытием из жидкого металла «заживает» при порезах и отталкивает бактерии

Умная ткань с покрытием из жидкого металла «заживает» при порезах и отталкивает бактерии

Наука продолжает развивать умные ткани, которые реагируют на изменения окружающей среды и предоставляют больше «услуг» своим владельцам.

Группа международных исследователей создала пригодную для носки ткань, которая восстанавливается, обладает антибактериальными свойствами и даже может использоваться для контроля сердечного ритма человека. Исследователи из США, Австралии и Южной Кореи создали ткань с высокой проводимостью, погрузив ее в частицы жидкого металла. Частицы жидкого металла обладают многими преимуществами: высокой тепло...
03.05.23 13:46
0
2
Лазер обнаруживает и идентифицирует бактерий за считанные минуты

Лазер обнаруживает и идентифицирует бактерий за считанные минуты

Чтобы увидеть, какой тип бактерий присутствуют в образце жидкости, необходимо выращивать бактериальные культуры в лаборатории в течение нескольких часов или даже дней. Новая лазерная техника работает всего за несколько минут.

Уже было известно, что при воздействии лазерного света бактерии отражают свет обратно в спектральном образце, который уникален для этого конкретного вида. Проблема в том, что другие микроскопические объекты в образце, такие как клетки крови или вирусы, также отражают свет, придавая ему свой уникальный оттенок. То есть спектральный «отпечаток пальца» бактерии теряется среди фонового шума, поэтому ...
04.03.23 11:39
0
6
Ультратонкое покрытие делает солнечные батареи самоочищающимися

Ультратонкое покрытие делает солнечные батареи самоочищающимися

Солнечные панели не могут эффективно работать когда грязные, но их регулярная очистка может занять много времени. Инженеры в Германии разработали ультратонкое покрытие, которое сделает солнечные панели и другие поверхности самоочищающимися.

Солнечная энергия — крупнейший источник возобновляемой энергии, и быстро растет. Но, как можно себе представить, невозможно отправить кого-то со шваброй для очистки миллионов солнечных панелей в каждом парке. В идеале они бы сами очищались, и теперь исследователи из Института Фраунгофера в Германии добились успехов в этой концепции. Команда создала покрытие, которое меняет свою реакцию на воду в ...
30.01.23 13:27
0