5 uskomattomia ihmisen tekemiä materiaaleja pystyy muuttamaan tulevaisuutta

5 uskomattomia keinotekoisia materiaaleja, jotka voivat muuttaa tulevaisuuttaValokuvia avoimista lähteistä

Kysyvä ihmisen aivot pystyy tuottamaan hulluimman – ja hyödyllisiä – uusia materiaaleja, jotka voit vain kuvitella jättää. Katso tätä ihmisen nerouden luomaa viittä materiaalit, joiden sovellukset voivat olla käytännössä ehtymätön.

Alumiininen kuplakalvo

1valokuva avoimista lähteistä

Pohjois-Carolinan yliopiston insinööriryhmä on suunnitellut uudenlainen alumiinisuojakalvo, jota he sanovat voi mullistaa minkä tahansa tuotteen pakkaamisen ja varastoinnin.

Tutkijat ottavat ohuen alumiinilevyn ja sitten käyttävät nastoitettu rulla pienten syvennysten rullaamiseksi siihen. toisin kuin muovinen vastine, nämä tyhjät on täytetty vaahdotettu materiaali, kuten kalsiumkarbonaatti, ja sulje sitten toinen alumiinilevy. Tulos: joukko kuplia, jotka absorboi valtavan määrän energiaa, painaa 30 prosenttia vähemmän kuin tavalliset metallilevyt, ja samalla lähes 50 kertaa vahvempi. Uuden elokuvan tekeminen on helppoa, se on halpaa – ja pian voi löytää sovelluksia millä tahansa alalla rahtikontteista aina hauraat tavarat polkupyöräkypärään.

Titaanivaahto

2valokuva avoimista lähteistä

Unohda vaahto ja sieni-elastomeerit: ne korvataan eniten todellinen titaani. Tyydyttämällä yksinkertaisesti tavallinen polyuretaani seoksella titaanijauhe ja sideaineet voivat pakottaa metallin ovat vaahdon muodossa ja haihduta sitten apusubstraatti. Tulos: titaanigrilli alkuperäisen vaahtona, joka voi olla antaa monia erilaisia ​​fysikaalisia ominaisuuksia.

Erityiset parametrit riippuvat vaahdon huokoisuudesta, mutta joka tapauksessa tuloksena oleva materiaali on uskomattoman kestävää ja helppoa. Itse asiassa tämä materiaali voi ihanteellisesti korvata ihmisen luut: se on uskomattoman samanlainen mekaaninen ominaisuudet, ja koska se on huokoinen, uusi luu voi kertyä sisälle ja näiden ulkopuolella ovat rakenteet, jotka integroivat implantin täysin luuranko.

Grafeeni Airgel

3valokuva avoimista lähteistä

Grafeeni-ilmageeli sai kevyimmän materiaalin otsikon vuonna 2006 maailmaa vain muutama kuukausi sitten – tiheys on pienempi kuin heliumin tiheys ja vain kaksi kertaa suurempi kuin vedyn tiheys, tämä materiaali kelluu vain ilmassa.

Se luotiin uudella tekniikalla, joka sisältää hiilinanoputkien ja grafeenin kuiva suspensio ja antaa sisään Tuloksena on jotain hiilisieniä. Tämä materiaali samaan aikaan vahva ja joustava, ja myös uskomattoman kevyt; ja lisäksi hän voi esimerkiksi absorboi vuotanut öljy, joka on 900 kertaa sitä suurempi oma paino.

Keinotekoinen hämähäkki-silkki

4valokuva avoimista lähteistä

Luonnollinen silkki on loistava materiaali, mutta vaikea tuottaa teollisessa mittakaavassa – ja siksi japanilainen startti “Spiber” on kehittänyt tavan tuottaa se synteettisesti. He pystyivät purkamaan fibroiinin tuotannosta vastaavan geenin hämähäkkejä, mikä on avainproteiini, jota tarvitaan luomalla raskaita silkkilankoja.

Tämän avainkomponentin hakkerointi, yritys loi geneettisesti muunnetut bakteerit, jotka voivat tuottaa silkkiä uskomattoman nopeasti – ja nyt voi luoda uuden tyyppisen silkin 10 päivän kuluessa projektista lopputuotteeseen. Bakteerien rehu sokeria, suolaa ja muita mikroravinteita ja tuottaa nopeasti silkkiproteiini – joka muuttuu hienoksi jauheeksi ja jalostettu kuituiksi, komposiiteiksi, kiinteiksi lohkoiksi – mitä mitään. Yksi gramma fibroiinia antaa sinun luoda 9 kilometriä silkkiä, ja vuoteen 2015 mennessä yritys toivoo tuottavansa tästä 10 tonnia proteiinia vuodessa.

Molekyylin superliima

5valokuva avoimista lähteistä

Kummallista, mutta tämä kuulostaa, mutta tutkimusryhmä vuodesta Oxford University on luonut molekyylin superliiman, innoittamana Streptococcus pyogenes – syövä liha bakteeri.

He eristivät bakteereista ainoan proteiinin – yhden, joka antaa hänen kiinnittyä ihmisen soluihin – ja luodaan superliima, joka muodostaa voimakkaita sidoksia kosketuksessa toisen proteiinimolekyylin kanssa. Nämä yhteydet osoittautuivat niin vahvaa, että näytteen testanneet tutkijat rikkoivat mittauslaitteet ennen liimaamista materiaaleja. Nyt jäljellä on kehittää tapoja sisällyttää nämä proteiinit muihin molekyylirakenteisiin Luo uskomattoman kestäviä ja valikoivia liimoja.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: