Zespół naukowców z Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS
Urządzenie jest zadrukowaneW drukarce 3D plastikowy prostokąt wielkości kartridża do starych konsol wideo. Wewnętrzne części urządzenia składają się z przecinających się kanałów. Każda z nich ma szerokie i wąskie sekcje, a ściany wykonane są z hydrofilowego materiału przyciągającego wodę.
Mikroskopijna technologia tkania. Wideo: Szkoła Inżynierii i Nauk Stosowanych Harvarda im. Johna A. Paulsona (SEAS)
Naukowcy wykazali, że po umieszczeniu wskierować plastikowy pływak i zanurzyć urządzenie w wodzie, wtedy napięcie powierzchniowe wody ze ścian odepchnie je. Jeśli pływak znajdował się w wąskim odcinku kanału, przesuwał się do szerokiego odcinka, gdzie mógł unosić się jak najdalej od ścian.
Następnie naukowcy podłączyli mikroskopijnewłókna do pływaków. Gdy poziom wody się zmieniał, a pływaki przesuwały się w kanałach w lewo lub w prawo, włókna owijały się wokół siebie. Dodając trzeci spławik z włókien i projektując serię kanałów, naukowcy byli w stanie splatać mikrometrowe włókna syntetycznego materiału Kevlar w warkocz. Gotowa „przędza” przypomina zwykły warkocz, ale każda nić jest 10 razy cieńsza od ludzkiego włosa.
Nowa generacja telefonów i bezprzewodowychautorzy twierdzą, że urządzenia będą potrzebowały nowych anten, aby uzyskać dostęp do coraz wyższych pasm. W przypadku urządzeń pracujących na częstotliwościach rzędu kilkudziesięciu GHz potrzebne są gwinty o średnicy około 1 mikrona. Zwiększenie skali proponowanej technologii oferuje tanie rozwiązanie tego problemu - twierdzą naukowcy.
Czytaj więcej:
Satelita NASA wykrywa ogromne uwolnienie gazu w pobliżu Rosji
Naukowcy widzieli, co znajduje się na terytorium stolicy Majów. Znalezisko ich zaskoczyło.
Okazało się, co dzieje się z komórkami ciała, gdy serce umiera
Zdjęcie na okładce: Manoharan Lab, Harvard SEAS