Екип от изследователи от Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS)
Устройството е отпечатано върхуВ 3D принтер пластмасов правоъгълник с размер на касета за стари видеоконзоли. Вътрешните части на устройството се състоят от пресичащи се канали. Всеки от тях има широки и тесни участъци, а стените са направени от хидрофилен материал, който привлича водата.
Технология на микроскопично тъкане. Видео: Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS)
Изследователите са показали, че ако бъдат поставени внасочете пластмасовия поплавък и потопете устройството във вода, тогава повърхностното напрежение на водата от стените ще го отблъсне. Ако поплавъкът беше в тесния участък на канала, той се премести в широкия участък, където можеше да изплува възможно най-далеч от стените.
След това изследователите прикрепиха микроскопичнивлакна към плувки. Когато нивото на водата се промени и поплавъците се преместиха наляво или надясно в каналите, влакната се усукаха едно около друго. Чрез добавяне на трета нишка от влакна и проектиране на серия от канали, изследователите успяха да вплетат влакна с микрометър от синтетичния материал кевлар в плитка. Готовата "прежда" наподобява обикновена плитка, но всяка нишка е 10 пъти по-тънка от човешки косъм.
Следващото поколение телефони и безжичниустройствата ще се нуждаят от нови антени за достъп до все по-високи честоти, казват авторите. За устройства, които работят на честоти от десетки GHz, са необходими нишки с диаметър около 1 микрон. Разширяването на предложената технология предлага евтино решение на този проблем, казват учените.
Прочетете още:
Сателит на НАСА засича масово изпускане на газ близо до Русия
Учените са видели какво има на територията на столицата на маите. Находката ги изненада.
Оказа се какво се случва с клетките на тялото, когато сърцето умре
Изображение на корицата: Manoharan Lab, Harvard SEAS