초유연 모조막 재료는 지능 직물 에 쓸 수 있다
연체 탄성 소재의 유연성은 좋고 변형이 크고 에너지 전환 효율이 높아 지능 직물 분야에 거대한 응용 수요가 존재한다.
하지만 현재 장수, 저비용, 생물 상용성 좋은 연체탄성 소재 체계를 가진 제도는 여전히 도전적인 작업이다.
자연계 에서 거미줄 은 천연 이다
섬유
우수한 성능을 대표하는 대표는 높은 스트레칭을 선보일 수 있으며, 심지어 어떤 품종 거미의 줄기는 백배로 늘어뜨릴 수 있지만, 실제로 거미에 점성액방울에 각종 형태의 예비 섬유로 나눌 수 없다.
또한 동물세포도 탁월한 유연성을 갖추고 있다. 그것들은 막을 접고 마이크로털 구조를 통해 이루어지는 것이며, 예를 들면 거침없는 세포는 그 표면적을 5배로 넓혀서 삼키는 미생물이나 세포 잔편을 확대할 수 있다. 이는 사실 세포와 막절개와 막절개와 세모구조로 이루어진다.
벨벳
모형식 예존하는 막이 직접적으로 관련되어 있다.
이런 자연계에 존재하는 고탄성 체계는 과학자가 고성능을 설계할 수 있는 스트레칭 소재에 중요한 계발을 제공한다.
프랑스 국가과학연구원 (CNRS) Arnaud (Arnaud) 은 아테네모 모의세포 구김과 융모 완충구조로 편소불소 (PVF -HFP) 을 소재로 나닐섬유 내부에 액체 구동을 하여 가역변변변변형 소재를 구축했다.
염색한 뒤 의 박막 주름 구조
연구진은 먼저 정전기 방사 기술제를 채택하여 PVDF -HFP 비직막 을 준비했다.
더 나아가지 않은 처리를 앞두고 나노섬유막의 최대 내구성은 30퍼센트에 불과하다.
아날로그 표면 장력 구동 후 피근단백층의 스트레칭 작용을 위해 연구진은 섬유막에 윤습 액체 (규유)를 주입하는 모세작력은 추가 액체를 주름과 도랑계열로 나눈다.
막 재료의 스트레칭 성능 전시
PVDF -HFP 소재를 평면형, 기둥 모양과 구형을 한층 비축하고 연구측에 따르면 형태의 팩 재료는 액체 모세작용 구동에서 비슷한 주름 행위를 보여준다. 하지만 미세한 수법과 격차가 존재한다.
그중 구형막 재료는 10만 차례에 달하는 10배의 부피 팽창 /수축 순환 테스트에서 좋은 안정성을 보여준다.
다른 형태 유성막 재료 구축 및 모세력 구동 수동력 분석
이 이론 연구 성과는 사람들이 마이크로구조 형변에서 연체의 탄성을 이해하는 데 도움이 된다
재료
유연성 소재의 디자인과 구축을 위해 새로운 세대의 유연성 지능 방직품의 개발에 중요한 지도적 의미가 있다.
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