Група дослідників з Гарвардської школи інженерії та прикладних наук імені Джона А. Полсона (SEAS
Пристрій є надрукований на3D-принтер пластиковий прямокутник розмір картридж для старих відео приставок. Внутрішні частини пристрою складаються з каналів, що перетинаються. У кожному з них є широкі та вузькі ділянки, а стінки створені з гідрофільного матеріалу, що притягує воду.
Технологія мікроскопічного плетіння. Відео: The Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS)
Дослідники показали, що, якщо помістити вканал пластиковий поплавець і завантажити пристрій у воду, то поверхневе натяг води від стінок буде відштовхувати його. Якщо поплавець знаходився у вузькій ділянці каналу, він переміщався у широку ділянку, де міг плавати якнайдалі від стінок.
Потім дослідники прикріпили мікроскопічніволокна до поплавців. При зміні рівня води та переміщенні поплавців ліворуч або праворуч у каналах волокна скручувалися один навколо одного. Додавши третій поплавець з волокном і спроектувавши серію каналів, дослідники змогли сплести в косу волокна мікрометрового розміру з синтетичного матеріалу кевлар. Готова «пряжа» нагадує звичайну косу, але кожна нитка в 10 разів тонша за людське волосся.
Наступного покоління телефонів і бездротовихпристроїв будуть потрібні нові антени для доступу до все більш і більш високих діапазонів, кажуть автори розробки. Для пристроїв, які працюють на частотах у десятки ГГц, потрібні нитки діаметром близько 1 мкм. Масштабування запропонованої технології пропонує дешеве вирішення цієї проблеми, вважають вчені.
Читати далі:
Супутник НАСА засік потужний викид газу неподалік Росії
Вчені розглянули, що на території столиці майя. Знахідка їх здивувала
З'ясувалося, що відбувається із клітинами тіла, коли вмирає серце
Зображення на обкладинці: Manoharan Lab, Harvard SEAS