Partikel berbentuk staples ciptakan material kuat yang dapat dibalik

Para peneliti di University of Colorado Boulder telah mengembangkan material yang terbuat dari partikel berbentuk staples yang dapat berubah antara kondisi kuat dan fleksibel atau terurai sesuai perintah.

Tim yang dipimpin oleh Profesor Francois Barthelat merancang partikel-partikel yang saling menjalin seperti staples kantor. Keterjalinan ini memberikan kekuatan tarik dan ketangguhan pada material tersebut. Getaran mengendalikan proses ini. Getaran lembut mendorong partikel untuk saling mengunci, sementara getaran yang lebih kuat menyebabkannya terpisah dengan cepat. Mahasiswa program doktoral Saeed Pezeshki mencatat bahwa material tersebut menunjukkan kekuatan dan ketangguhan yang tinggi secara bersamaan. Temuan ini diterbitkan dalam Journal of Applied Physics. Potensi aplikasinya meliputi bahan konstruksi yang dapat didaur ulang dan robotika kawanan. Para peneliti kini sedang menguji desain dengan kaki tambahan yang terinspirasi dari buah tanaman burr.

Artikel Terkait

Photorealistic close-up of a POMbrane crystalline membrane with 1nm pores for molecular filtration
Gambar dihasilkan oleh AI

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

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI Fakta terverifikasi

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.

Dilaporkan oleh AI

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.

Dilaporkan oleh AI Fakta terverifikasi

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.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak