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Сообщения - Jahangir450

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自古埃及以来,蝴蝶就激发了人类的灵感,但现在它们正在激励研究人员向大自然寻求帮助,以帮助创造用于电子设备和传感器的下一代防水材料。 来自美国和韩国的一组研究人员在寻找一种天然模型以制作更好的材料时,观察了雄性山燕蝴蝶的蓝色翅膀。由于微小的结构会在空气中加盐并在水和机翼之间形成缓冲垫,因此机翼很容易排水。由于机翼具有小脊和低谷的独特结构,水滴的表面张力大于水与机翼之间的张力——使水滴能够干净地离开机翼。 长期以来,工程师们一直在尝试创造类似的防水表面,但由于外部扰动,人工空气阱的先前尝试随着时间的推移而失去了内容。在被群山吞没的澳大利亚,蝴蝶突然出现在数百米外,呈鲜绿色。 “模仿自然界中的生物表面是各种实际应用的重要组成部分,”瑞典基斯塔皇家理工学院材料物理研究员、新研究的主要作者 Sang Ho Yunun 说。将在下一期应用物理快报上发表。


 为了制造这种新材料,研究人员使用一种独 新西兰电话号码 特的溅射工艺在硅壳上雕刻出微小的孔和凹槽,以捕获空气和光线,从而形成一个即使在恶劣条件下也能避免水的表面。他们使用多层硅来捕获空气,而由孔隙、锥体、锥体和凹槽组成的复杂结构能够通过吸收可见光范围内的几乎所有波长来捕获光。“由于制造技术简单,目前的方法可扩展以在各种有机和无机材料上制造其他仿生表面,”他说。 据尤努介绍,这种独特的结构可以作为模型结构来研究其他可以长期防水的表面。 受生物启发的表面可用于红外成像探测器、化学传感器以及集成电子和光学组件的设备。 其他研究人员从蝴蝶翅膀的小部件和鲜艳的色彩中找到了灵感。中国上海交通大学金属基复合材料国家重点实验室主任狄占刚表示,对蝴蝶翅膀鳞片的兴趣主要来自于精细的微观结构。该团队正在努力复制机翼的光学结构,以制造能够更好地吸收光并将其转化为电能的太阳能电池。



 张说,另一个团队使用的相同过程是在实验室中模仿翅膀自然结构的一种非常有效的方法。 “此外,他们可能已经发现了影响疏水性的关键结构参数,”他说。 其他研究人员指出,还有更多发现自然的方法。根据美国诺丁汉特伦特大学材料物理学教授格伦麦克海尔的说法,一些潜水昆虫有稀疏的、耐硬水的毛发形成呼吸用的外壳,然后毛发更密集以防止它们溺水。第一层是交错的——新材料采用了与凹槽和凹槽类似的方法。 麦克海尔补充说,蝴蝶是仿生学专家的好模型,因为它们大到可以在雨中飞翔,而小昆虫很快就会粘在周围。它们翅膀的顶部覆盖着重叠的鳞片,以防止水进入并使它们更重。最近的几项研究揭示了这种尺度在自然界中的内部运作:它通常在一滴水的压力下弯曲,但不会塌陷。鳞片也可以引导水,但通过损坏或突变去除它们会缩短昆虫的寿命。




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