王治鈞
航空航天材料還能更輕、更堅固嗎?我們能生產(chǎn)出替代人體某些組織的器械嗎?防彈衣能變得像普通衣物那樣輕便嗎?如今,傳統(tǒng)材料越來越無法滿足我們的需求,科研人員開始深入納米和微米的世界。TED大會邀請到了美國專家卡洛斯·波特拉(Carlos Portela),他和他的團隊正在利用納米技術創(chuàng)造屬于未來的新材料。
?新型材料制成的咖啡杯微型結構示意圖
巖石、金屬、陶瓷、塑料、泡沫……人類歷史中存在著大量的材料,它們都有各自的局限性。隨著科技的進步,科研人員的目光已投向納米世界,他們試圖改變材料的微觀結構,使其在保有傳統(tǒng)材料特性的同時獲得新的特性。這些新材料與現(xiàn)有材料的表現(xiàn)完全不同,比如一個陶瓷做的咖啡杯掉在地上,它會以脆性的方式破裂,而新材料的表現(xiàn)可能會更像橡膠。
我們再來想象一塊材料板,它極其堅固,難以彎曲或拉伸,但其內(nèi)部居然99%都是空氣。剩下1%的材料是什么?為什么會這樣堅固?這些正是波特拉想要回答的問題。
波特拉團隊構筑的新型材料結構示意圖
波特拉和他的團隊最初使用分辨率極高的3D打印機構筑納米級的材料結構,但因為這些材料僅有人的頭發(fā)絲那么細,3D打印機花費很長時間才能打印出幾毫米厚的立方體。因此,波特拉繞過3D打印技術,開始使用一種使聚合物分離的方法。
他們將兩種聚合物像搖油和水一樣“搖”在一起,再對混合物進行加熱,兩種聚合物就會像不相融的油和水一樣再次分開,它們在分離時自然地交錯在一起,組成復雜的微觀結構。波特拉實驗室用這種方便、快捷的方法,成功組裝了厘米級的納米材料。
材料制成后,波特拉團隊對其進行了沖擊測試。他們用儀器發(fā)射一種超聲速的粒子,結果顯示,這種新材料能很好地吸收能量、減少撞擊力——比普通防彈衣材料提高了70%以上,因此可用于生產(chǎn)新型的超輕防彈衣。
波特拉及其團隊正致力于構筑更理想的材料,讓它們變得更輕、更能承受沖擊力,它們可以被用于航空航天領域和超聲波設備,也可用于日常生活中保護頭部的頭盔。
現(xiàn)在是高新材料迅猛發(fā)展的時代,你是否想過,未來的材料會是什么樣子?嶄新的科技正不斷將這些想象變?yōu)楝F(xiàn)實。
厘米級新型納米材料示意圖
(責任編輯 / 牛一名? ? 美術編輯 / 韋英章)