Najtenší drôt pre ultra-vysokorýchlostné Wi-Fi bol „spletený“ vodou

Tím výskumníkov z Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS

) vyvinul stroj, ktorý využívapovrchové napätie vody na zachytávanie a manipuláciu s mikroskopickými predmetmi. Táto technológia môže byť použitá na výrobu dielov s nano-veľkosťou.

Zariadenie je vytlačenéV 3D tlačiarni plastový obdĺžnik veľkosti kazety pre staré video konzoly. Vnútorné časti zariadenia pozostávajú z pretínajúcich sa kanálov. Každý z nich má široké a úzke časti a steny sú vyrobené z hydrofilného materiálu, ktorý priťahuje vodu.


Technológia mikroskopického tkania. Video: Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS)

Výskumníci dokázali, že ak sa umiestni donasmerujte plastový plavák a ponorte zariadenie do vody, potom ho povrchové napätie vody zo stien odpudí. Ak bol plavák v úzkej časti kanála, presunul sa do širšej časti, kde mohol plávať čo najďalej od stien.

Vedci potom pripojili mikroskopickévlákna na plaváky. Keď sa hladina vody zmenila a plaváky sa v kanáloch pohybovali doľava alebo doprava, vlákna sa krútili okolo seba. Pridaním tretieho vláknitého plaváka a navrhnutím série kanálov boli výskumníci schopní utkať mikrometrové vlákna zo syntetického materiálu Kevlar do vrkoča. Hotová „priadza“ pripomína obyčajný vrkoč, no každá niť je 10-krát tenšia ako ľudský vlas.

Nová generácia telefónov a bezdrôtových telefónovzariadenia budú potrebovať nové antény na prístup k vyšším a vyšším pásmam, hovoria autori. Pre zariadenia, ktoré pracujú na frekvenciách desiatok GHz, sú potrebné vlákna s priemerom okolo 1 mikrónu. Vedci tvrdia, že rozšírenie navrhovanej technológie ponúka lacné riešenie tohto problému.

Čítaj viac:

Satelit NASA zachytil masívny únik plynu v blízkosti Ruska

Vedci videli, čo sa nachádza na území hlavného mesta Mayov. Nález ich prekvapil.

Ukázalo sa, čo sa stane s bunkami tela, keď srdce odumrie

Titulný obrázok: Manoharan Lab, Harvard SEAS