ほぼどんな素材でも伸びるとどうなるでしょうか? 当然薄くなります。 ただし、これは普遍的なルールではないことが判明しました。 英国リーズ大学の科学者らは、伸ばせば伸ばすほど実際に厚くなる新しい合成素材を発見した。 液晶エラストマーと呼ばれるもので、同じ成分で構成されています。 液晶 フラット スクリーン モニターやテレビ ディスプレイで最も一般的に見られる素材。
「材料が伸びるにつれて厚さが増すこの動作は、『オーゼティック』動作として知られています。」 デベシュ・ミストリー博士 リーズ物理天文学大学院出身の彼は、コロラド大学デンバー校に間もなく入学予定だが、デジタル・トレンドに語った。 「これまで、人工のオーゼティックスでは、オーゼティックな反応を可能にする特定の構造で調製された材料が必要でした。 私たちの材料は、その挙動が材料に固有のものであり、材料内部の分子の再構築の結果であるため、そのような構造を必要としません。」
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ミストリー氏は、合成材料の珍しい特性は材料科学研究の観点から興味深いだけではない、と述べた。 また、医療用途から未来の防弾チョッキに至るまで、現実世界での興味深い可能性も切り開きます。 「オーセティックスは衝撃吸収性や耐引裂性などの機械的挙動を強化することが知られているため、これは興味深いことです。」と彼は続けました。 「(このため)これらのシンプルな材料には、生物医学機器からフレキシブルエレクトロニクスまで、数多くの潜在的な用途があります。」
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他の膨張性材料の例には、猫の皮、人体の腱、イガイの殻の保護層などがあります。 研究者たちは何十年もの間、これらの性質を合成的に再現しようと試みてきましたが、今日に至るまで、コストと時間のかかるプロセスを使用することによってのみそれを行うことができました。 さらに、天然素材の膨張特性の一部はこれらの以前の合成素材にも引き継がれていますが、実験室で作られた素材は場合によっては残念なことに弱くて多孔質であることが判明しています。
結果として、オーゼティック材料の合成分子バージョンに基づいたこの新しい研究は、刺激的な前進となります。 ただし、すぐに完成品として展開されることは期待できません。 「次に理解すべき重要なことの 1 つは、この行動を引き起こしている分子プロセスが何であるかということです」とミストリー氏は述べています。 「これを理解すれば、特定のアプリケーションに合わせて動作を調整したり、デバイス用の新しい材料を設計したりできるようになります。」
その仕事を説明した論文は、 最近Nature Communications誌に掲載されました.
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