Den tunnaste tråden för ultrahöghastighets-Wi-Fi "vävdes" med vatten

Ett team av forskare från Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS

) har utvecklat en maskin som använderytspänning av vatten för att fånga och manipulera mikroskopiska föremål. Tekniken kan användas för att skapa produktion av delar i nanostorlek.

Enheten är tryckt påI en 3D-skrivare, en plastrektangel lika stor som en patron för gamla videokonsoler. De inre delarna av enheten består av korsande kanaler. Var och en av dem har breda och smala sektioner, och väggarna är gjorda av ett hydrofilt material som attraherar vatten.


Mikroskopisk vävteknik. Video: Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS)

Forskare har visat att om de placeras ikanal plastflottan och doppa enheten i vatten, då kommer ytspänningen av vatten från väggarna att stöta bort den. Om flottören var i den smala delen av kanalen, flyttade den till den breda delen, där den kunde flyta så långt bort från väggarna som möjligt.

Forskarna bifogade sedan mikroskopfibrer till flyter. När vattennivån ändrades och flottörerna rörde sig åt vänster eller höger i kanalerna vred sig fibrerna runt varandra. Genom att lägga till en tredje fiberflotta och designa en serie kanaler kunde forskarna väva mikrometerstora fibrer av det syntetiska materialet Kevlar till en fläta. Det färdiga "garnet" liknar en vanlig fläta, men varje tråd är 10 gånger tunnare än ett människohår.

Nästa generation av telefoner och trådlösaenheter kommer att behöva nya antenner för att komma åt högre och högre band, säger författarna. För enheter som arbetar vid frekvenser på tiotals GHz behövs trådar med en diameter på cirka 1 mikron. Att skala upp den föreslagna tekniken erbjuder en billig lösning på detta problem, säger forskarna.

Läs mer:

NASA-satelliten upptäcker massiva gasutsläpp nära Ryssland

Forskare har sett vad som finns på Mayahuvudstadens territorium. Fyndet överraskade dem.

Det visade sig vad som händer med kroppens celler när hjärtat dör

Omslagsbild: Manoharan Lab, Harvard SEAS