Kanaliseren van mechanische energie in een gewenste richting

Kanaliseren van mechanische energie in een gewenste richting

Bronknooppunt: 2591669

Home > Media > Mechanische energie kanaliseren in een gewenste richting

Abstract:
Een onderzoeksgroep onder leiding van wetenschappers van het RIKEN Centre for Emergent Matter Science heeft een uniek materiaal ontwikkeld, gebaseerd op nanovullers ingebed in een hydrogel, dat mechanische energie in de ene richting kan kanaliseren maar niet in de andere, op een "niet-wederzijdse" manier. Met dit composietmateriaal - dat in verschillende maten kan worden geconstrueerd - kon het team op en neer trillende bewegingen gebruiken om vloeistofdruppeltjes tegen de zwaartekracht in in een materiaal te laten opstijgen. Het gebruik van dit materiaal zou het dus mogelijk kunnen maken om gebruik te maken van willekeurige trillingen en materie in een gewenste richting te laten bewegen.

Kanaliseren van mechanische energie in een gewenste richting


Saitama, Japan | Geplaatst op 14 april 2023

Het kanaliseren van energie in een gewenste richting is een belangrijke eigenschap die het leven daadwerkelijk mogelijk maakt. Veel biologische basisfuncties zoals fotosynthese en cellulaire ademhaling worden mogelijk gemaakt door willekeurige fluctuaties in de natuur op een niet-wederkerige manier te kanaliseren, om een ​​systeem weg te drijven van toenemende entropie, zoals de beroemde demon van Maxwell. Apparaten die ervoor zorgen dat energie bij voorkeur kan bewegen, bevinden zich bijvoorbeeld in de elektronica, waar ze ervoor zorgen dat wisselstroom wordt omgezet in gelijkstroom. Soortgelijke apparaten worden gebruikt op het gebied van fotonica, magnetisme en geluid. Ondanks de vele mogelijke toepassingen, is het echter moeilijker gebleken om apparaten te maken die mechanische energie kanaliseren.

Nu heeft een door RIKEN geleide groep een opmerkelijk maar uniform materiaal ontwikkeld dat relatief eenvoudig te produceren is en deze functie kan vervullen. Om het te maken, gebruikte de groep een hydrogel - een zacht materiaal dat voornamelijk uit water en een polyacrylamidenetwerk bestaat - en ingebedde grafeenoxide-nanovullers erin onder een gekantelde hoek. De hydrogel wordt op de vloer bevestigd, zodat het bovenste deel kan bewegen als er een schuifkracht op komt te staan, maar de onderkant niet. En de vullers zijn schuin geplaatst, zodat ze van boven naar beneden met de klok mee draaien. Wanneer een afschuifkracht van rechts naar links wordt uitgeoefend op de scheve nanovullers, hebben ze de neiging om te knikken en verliezen ze hun weerstand. Maar als de kracht uit de andere richting komt en de nanovullers er van af zijn gericht, zorgt de toegepaste afschuiving ervoor dat ze alleen maar langer uitrekken en behouden ze hun kracht. Hierdoor kan de plaat in de ene richting vervormen, maar niet in de andere. De groep heeft dit verschil zelfs gemeten en ontdekte dat het materiaal in de ene richting ongeveer 60 keer zo sterk was als in de andere.

Als experiment om te demonstreren wat dit werkelijk zou kunnen doen, creëerden ze een blok van het materiaal en plaatsten dat op een trillende standaard. Afhankelijk van de kantelrichting van de ingebedde nanovullers, kon het materiaal de trillingsenergie door het materiaal kanaliseren om druppels naar rechts of links te laten bewegen. Ze zouden de trillingen ook kunnen gebruiken om een ​​cirkelvormige beweging aan te drijven die met de klok mee of tegen de klok in kan worden bestuurd. Bij het verticaal opstellen van de trilstandaard, bewogen druppels gekleurde vloeistof die op de hydrogel werden geplaatst als bij toverslag tegen de zwaartekracht in omhoog. Op deze manier werden wisselende trillingsbewegingen, die meestal geen enkel nut hebben, gekanaliseerd om netbeweging te creëren.

Ten slotte plaatste de groep, in samenwerking met onderzoekers van het RIKEN Hakubi Fellows-programma, als verdere test Caenorhabditis elegans-wormen op het materiaal, en hoewel hun bewegingen normaal gesproken willekeurig zijn, bewoog ze uiteindelijk allemaal naar de ene of de andere kant van de hydrogel. , afhankelijk van de kantelrichting van de ingebedde nanofillers.

Volgens Yasuhiro Ishida van het RIKEN Center for Emergent Matter Science die het project leidde: "Het was een opmerkelijk en verrassend resultaat, gezien hoe mechanische energie preferentieel in één richting kon worden gekanaliseerd, op zo'n duidelijke manier, en met behulp van een materiaal dat is vrij eenvoudig te maken en behoorlijk schaalbaar. In de toekomst zijn we van plan om toepassingen voor dit materiaal te vinden, in de hoop dat we het kunnen gebruiken om effectief gebruik te maken van trillingsenergie die tot nu toe als afval werd gezien.”

####

Voor meer informatie, klik hier

Kontakte:
Jens Wilkinson
RIKEN
Kantoor: 81-484-621-424

Als u een opmerking heeft, alstublieft Neem contact op met ons op.

Uitgevers van nieuwsberichten, niet 7th Wave, Inc. of Nanotechnology Now, zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud.

Bladwijzer:
Heerlijk Digg Newsvine Kopen Google Reviews Yahoo Reddit Magnoliacom opvouwen Facebook

Gerelateerde Links

ARTIKEL TITEL

Gerelateerd nieuws Pers

Nieuws en informatie

Nieuwe familie van wielachtige metalen clusters vertoont unieke eigenschappen April 14, 2023

Efficiënte perovskietlasers met warmteafvoer met behulp van een diamantsubstraat met hoge thermische geleidbaarheid April 14, 2023

Nanobiotechnologie: hoe nanomaterialen biologische en medische problemen kunnen oplossen April 14, 2023

Nieuwe ontwikkelingen in biosensortechnologie: van nanomaterialen tot kankerdetectie April 14, 2023

Mogelijke toekomsten

Nieuwe familie van wielachtige metalen clusters vertoont unieke eigenschappen April 14, 2023

Diamantgeslepen precisie: Universiteit van Illinois om diamantsensoren te ontwikkelen voor neutronenexperimenten en kwantuminformatiewetenschap April 14, 2023

Implanteerbaar apparaat verkleint alvleeskliertumoren: pancreaskanker temmen met intratumorale immunotherapie April 14, 2023

Grafeen spin-out uit Manchester tekent baanbrekende deal van $ 1 miljard om wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken: mijlpaalovereenkomst voor de commercialisering van grafeen April 14, 2023

ontdekkingen

Efficiënte perovskietlasers met warmteafvoer met behulp van een diamantsubstraat met hoge thermische geleidbaarheid April 14, 2023

Gegevens kunnen nu met de snelheid van het licht worden verwerkt! April 14, 2023

Diamantgeslepen precisie: Universiteit van Illinois om diamantsensoren te ontwikkelen voor neutronenexperimenten en kwantuminformatiewetenschap April 14, 2023

Implanteerbaar apparaat verkleint alvleeskliertumoren: pancreaskanker temmen met intratumorale immunotherapie April 14, 2023

Mededelingen

Nanobiotechnologie: hoe nanomaterialen biologische en medische problemen kunnen oplossen April 14, 2023

Nieuwe ontwikkelingen in biosensortechnologie: van nanomaterialen tot kankerdetectie April 14, 2023

IOP Publishing viert World Quantum Day met de aankondiging van een speciale quantumcollectie en de winnaars van twee prestigieuze quantumprijzen April 14, 2023

Gegevens kunnen nu met de snelheid van het licht worden verwerkt! April 14, 2023

Interviews / Boekbesprekingen / Essays / Rapporten / Podcasts / Journals / White papers / Posters

Nieuwe familie van wielachtige metalen clusters vertoont unieke eigenschappen April 14, 2023

Efficiënte perovskietlasers met warmteafvoer met behulp van een diamantsubstraat met hoge thermische geleidbaarheid April 14, 2023

Diamantgeslepen precisie: Universiteit van Illinois om diamantsensoren te ontwikkelen voor neutronenexperimenten en kwantuminformatiewetenschap April 14, 2023

Implanteerbaar apparaat verkleint alvleeskliertumoren: pancreaskanker temmen met intratumorale immunotherapie April 14, 2023

Energie

Een universele HCl-assistent poeder-tot-poederstrategie voor het bereiden van loodvrije perovskieten Maart 24th, 2023

TUS-onderzoekers stellen een eenvoudige, goedkope benadering voor voor het fabriceren van koolstofnanobuisbedrading op plastic films: de voorgestelde methode produceert bedrading die geschikt is voor het ontwikkelen van apparaten die volledig uit koolstof bestaan, waaronder flexibele sensoren en energieconversie- en opslagapparaten Maart 3rd, 2023

Maak ze dun genoeg en antiferro-elektrische materialen worden ferro-elektrisch Februari 10th, 2023

Kwantumsensoren zien Weyl-fotostromen stromen: team onder leiding van Boston College ontwikkelt nieuwe kwantumsensortechniek om de oorsprong van fotostroom in Weyl-semimetalen in beeld te brengen en te begrijpen Januari 27th, 2023

Batterijtechnologie / condensatoren / generatoren / piëzo-elektronica / thermo-elektronica / energieopslag

Dubbellaags PET/PVDF-substraatversterkt vast polymeer elektrolyt verbetert de prestaties van lithium-metaalbatterijen in vaste toestand Maart 24th, 2023

Nieuwe microscoop ontwikkeld om betere krachtige batterijen te ontwerpen: innovatie geeft onderzoekers inzicht in hoe batterijen werken Februari 10th, 2023

Voorbij lithium: een veelbelovend kathodemateriaal voor oplaadbare magnesiumbatterijen: wetenschappers ontdekken de optimale samenstelling voor een secundaire magnesiumbatterijkathode om een ​​betere recyclebaarheid en een hoge batterijcapaciteit te bereiken Februari 10th, 2023

Maak ze dun genoeg en antiferro-elektrische materialen worden ferro-elektrisch Februari 10th, 2023

Tijdstempel:

Meer van Nanotechnologie Nu Recent Nieuws