جزيئات على شكل دبابيس تبتكر مواد قوية وقابلة للعكس

طور باحثون في جامعة كولورادو بولدر مادة مصنوعة من جزيئات على شكل دبابيس يمكنها التحول بين كونها قوية ومرنة أو التفكك عند الطلب.

صمم الفريق، بقيادة البروفيسور فرانسوا بارثيلات، جزيئات تتشابك مع بعضها البعض مثل دبابيس المكتب. ويمنح هذا التشابك المادة قوة شد ومتانة في آن واحد.

وتتحكم الاهتزازات في هذه العملية؛ إذ تعمل الاهتزازات الخفيفة على تشجيع الجزيئات على التشابك، بينما تؤدي الاهتزازات الأقوى إلى فصلها بسرعة.

وأشار طالب الدكتوراه سعيد بزشكي إلى أن المادة تُظهر قوة ومتانة عاليتين في الوقت ذاته. وقد نُشرت النتائج في دورية الفيزياء التطبيقية (Journal of Applied Physics).

وتشمل التطبيقات المحتملة مواد بناء قابلة لإعادة التدوير وروبوتات الأسراب. ويعكف الباحثون حالياً على اختبار تصاميم ذات أرجل إضافية مستوحاة من ثمار نبات الأرقطيون.

مقالات ذات صلة

Photorealistic close-up of a POMbrane crystalline membrane with 1nm pores for molecular filtration
صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

Nature-inspired “POMbranes” use uniform 1-nanometer pores for ultra-selective molecular filtration

من إعداد الذكاء الاصطناعي صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تم التحقق من الحقائق

Researchers from India and Singapore report a crystalline membrane made from polyoxometalate clusters whose intrinsic openings are about 1 nanometer wide, enabling unusually sharp molecular separations that could help lower energy use in some industrial purification and water-reuse steps.

Researchers have found that packed rice grains weaken under rapid compression but remain stronger under slow pressure. This unusual property has been used to create a metamaterial that automatically adjusts its behavior based on the speed of applied forces.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

Researchers at the University of South Florida have identified the mechanism that makes carbon black particles strengthen rubber, resolving a scientific puzzle that has lasted nearly a century. Their computer simulations reveal how the material resists stretching by effectively fighting against itself.

Researchers have produced an exotic molecule that looks like a butterfly, with electron wings, by combining giant and normal-sized rubidium atoms. The achievement completes a two-decade search for a family of such giant molecules and may enable further advances in quantum science.

من إعداد الذكاء الاصطناعي تم التحقق من الحقائق

Northwestern University researchers report they have printed flexible “artificial neurons” that generate realistic electrical spike patterns and can trigger responses in living mouse brain tissue. The team says the work, published April 15 in Nature Nanotechnology, could help advance brain-machine interfaces and more energy-efficient, brain-inspired computing.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض