Tyrėjų komanda iš Harvardo Johno A. Paulsono inžinerijos ir taikomųjų mokslų mokyklos (SEAS
Prietaisas yra atspausdintas3D spausdintuve plastikinis stačiakampis, kurio dydis prilygsta kasetės senoms vaizdo konsolėms. Vidinės įrenginio dalys susideda iš susikertančių kanalų. Kiekvienas iš jų turi plačias ir siauras dalis, o sienos pagamintos iš hidrofilinės medžiagos, kuri pritraukia vandenį.
Mikroskopinio audimo technologija. Vaizdo įrašas: Harvardo Johno A. Paulsono inžinerijos ir taikomųjų mokslų mokykla (SEAS)
Tyrėjai įrodė, kad įdėjusnukreipkite plastikinę plūdę ir panardinkite prietaisą į vandenį, tada vandens paviršiaus įtempimas nuo sienų jį atstums. Jei plūdė buvo siauroje kanalo atkarpoje, ji persikėlė į plačią atkarpą, kur galėjo plaukti kuo toliau nuo sienų.
Tada mokslininkai pritvirtino mikroskopiniuspluoštai plūduriuoja. Pasikeitus vandens lygiui ir plūdėms slinkus į kairę arba į dešinę kanaluose, pluoštai susisuko vienas aplinkui. Pridėjus trečią pluošto plūdę ir suprojektavus kanalų seriją, mokslininkai sugebėjo supinti mikrometro dydžio sintetinės medžiagos Kevlar pluoštus į pynę. Užbaigti „siūlai“ primena įprastą pynę, tačiau kiekvienas siūlas 10 kartų plonesnis už žmogaus plauką.
Naujos kartos telefonai ir belaidžiaiĮrenginiams reikės naujų antenų, kad būtų galima pasiekti aukštesnes ir aukštesnes juostas, teigia autoriai. Įrenginiams, kurie veikia dešimčių GHz dažniu, reikia maždaug 1 mikrono skersmens sriegių. Mokslininkai teigia, kad siūlomos technologijos padidinimas yra pigus šios problemos sprendimas.
Skaityti daugiau:
NASA palydovas aptiko didžiulį dujų išmetimą netoli Rusijos
Mokslininkai matė, kas yra majų sostinės teritorijoje. Radinys juos nustebino.
Paaiškėjo, kas nutinka kūno ląstelėms, kai miršta širdis
Viršelio vaizdas: Manoharan Lab, Harvard SEAS