Et team av forskere fra Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS
Enheten er trykt påI en 3D-skriver, et plastrektangel på størrelse med en kassett for gamle videokonsoller. De indre delene av enheten består av kryssende kanaler. Hver av dem har brede og smale seksjoner, og veggene er laget av et hydrofilt materiale som tiltrekker seg vann.
Mikroskopisk veveteknologi. Video: Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS)
Forskere har vist at hvis plassert ikanal plastflotøren og dypp enheten i vann, så vil overflatespenningen av vann fra veggene avvise den. Hvis flottøren var i en smal del av kanalen, flyttet den seg til en bred del, hvor den kunne flyte så langt fra veggene som mulig.
Forskerne festet deretter mikroskopiskfibre til flyter. Når vannstanden endret seg og flottørene beveget seg til venstre eller høyre i kanalene, snodde fibrene seg rundt hverandre. Ved å legge til en tredje fiberflottør og designe en serie kanaler, klarte forskerne å veve mikrometerstore fibre av det syntetiske materialet Kevlar til en flette. Det ferdige "garnet" ligner en vanlig flette, men hver tråd er 10 ganger tynnere enn et menneskehår.
Den neste generasjonen av telefoner og trådløseenheter vil trenge nye antenner for å få tilgang til høyere og høyere bånd, sier forfatterne. For enheter som opererer ved frekvenser på titalls GHz, trengs tråder med en diameter på omtrent 1 mikron. Oppskalering av den foreslåtte teknologien gir en billig løsning på dette problemet, sier forskerne.
Les mer:
NASA-satellitten oppdager massiv gassutslipp nær Russland
Forskere har sett hva som er på territoriet til Maya-hovedstaden. Funnet overrasket dem.
Det viste seg hva som skjer med cellene i kroppen når hjertet dør
Forsidebilde: Manoharan Lab, Harvard SEAS