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  2. Nature Letter直擊最新技術突破:智能納米閥門薄膜、智能窗戶、智能自清潔納米材料……
    2016-05-10 16:50:32 作者:本網整理 來源:網絡 分享至:

        (一)Nature Letter:韓澳兩國學者共同研制出自控保水型納米閥門薄膜

     

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        來自韓國和澳大利亞的研究團隊開發了一種可用于燃料電池等領域的薄膜。一般來說,隨著氣溫的升高或者濕度的下降,普通薄膜的性能一般會受到影響,但該薄膜卻能在優良狀態下繼續服役。


        該薄膜涂層是一層很薄的含氟材料防水膜,在低、中濕度環境條件下, 材料會出現納米裂紋,以便讓空氣中的水通過。但是,隨著氣溫的升高和濕度的下降,材料收緊,關閉裂縫,從而防止膜中的水蒸發。類似于仙人掌的針孔,晚上高濕度時氣孔開放吸收二氧化碳,白天濕度下降時再關閉。


        現實生活中薄膜也是機器設備的關鍵組成部分,如凈水器、燃料電池的能源生產、液流電池以及反向電滲析等。雖然薄膜的使用大有裨益,但卻十分脆弱,因而修理、替換費用昂貴,性能也大打折扣。但該團隊現已實驗證明,他們開發的涂層能夠在苛刻的環境中使用, 從而能夠擴大應用范圍。


       
    (二)MIT研發新型聚合物材料 或可用于智能窗戶

     

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        MIT的研究人員研發了一種橡膠材料和對應的公式,根據其拉伸和厚度來預測穿透的光線。這種材料或許有助于研發自動調節進入的光線的智能窗戶。


        他們著手制作了一種非常柔軟、彩色的材料。這種材料會根據諸如電、熱、機械力等外界刺激而改變顏色和透明度。首先,研究者制作了一種薄而透明的PDMS布。然后在其中加入了容易被機械變形的黑色微粒。在沒有變形的時候,材料呈不透明狀。當被拉伸或者膨脹的時候,材料變得透明。


        最終,研究者們根據比爾-朗伯定律和實驗觀測,得到一個非常簡單的公式來預測PDMS結構變形后穿透的光線量。


        這個研究成果最主要的應用是可以調整透明度并自動調節透過光線量的智能窗戶。智能窗戶概念已經嚷嚷了很多年了,但他們是用非常昂貴的材料制作而成,所以用戶很難承受得起。如果鋪上這種新型聚合物,造價將會便宜得多,而且設計者可以根據MIT給出的公式決定窗口透明到哪種程度。


        目前,研究者正在設想整個建筑物都配備了這種全新的改進的窗戶,可以隔熱,并降低能量損失。


       
    (三)智能自清潔納米材料--在未來,我們清理衣服僅需依靠光線

     

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        想象一下,在你的衣柜里僅僅依靠一束光線就可以使你的襯衫變得干凈,生活就是這么簡單。漫步在一個陽光燦爛的日子里,回到家立即就能穿上如此完美潔凈的襯衫該是一種多么美妙的體驗啊。借助于墨爾本理工大學的這項新技術--在面料上生長出具有納米結構的銀和銅,以上這兩種場景或將成為可能。


        當細微的金屬結構暴露在光線下 - 無論是從人造光源或是自然光源 - 它們會釋放出"熱電子",相應地能量便得到釋放,足以溶解掉有機物。這就好比是,當你踢足球時踢壞了草坪,但可能不會因此改變打印機墨盒中的墨水。


        為了使織物上生長這層特殊的自潔的納米金屬金鉤,墨爾本理工大學的研究小組將織物浸漬在不同的溶劑中,該過程耗時約30分鐘。此后,研究人員對織物進行染色,并見證了這種織物的自潔在短短六分鐘內就能完成。該小組表示這項技術價格非常低廉并且高效,并能很容易地進行規模化工業應用,這是它超越類似自潔織物技術的優點。


        (四) ACS Nano:北京大學成功研制出能夠自供電的高分辨率智能皮膚

     

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        近日,在北京大學張海霞教授研究團隊利用單電極摩擦起電效應和二維靜電感應原理,成功研制出一種能夠自供電的模擬信號智能皮膚,能夠感知與之接觸物體的位置和速度。


        作者主要利用具有微結構的聚二甲基硅氧烷(PDMS)薄膜作為表層,銀納米線(AgNW)為電極,聚對苯二甲酸乙二酯(PET)薄膜為底層,制備出了透明、柔韌、輕薄的智能皮膚,這種二維的模擬智能皮膚,采用模擬信號定位方式,分辨率能夠達到1.9毫米;其靈敏度也很高,甚至能夠捕捉到到蜜蜂的擾動。二維智能皮膚僅僅使用四個外接端子,顯著降低了智能皮膚使用的端子數;同時,它利用摩擦起電進行自供電不需要額外的供電設備,完美解決了智能皮膚電池和連接導線的問題。


       
    (五)新型智能皮膚

     

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        但最近這項停滯不前的技術似乎有了進一步發展突破的曙光。科學家在ACS Nano雜志報道了一種能夠自供電的,透明智能皮膚,它比目前已經研發出來的其它種類皮膚都更為簡單,成本也更加低廉。


        讓機器人和假肢擁有與人一樣的感知和意識,可以反過來大大推動這些技術(機器人和假肢)的進步。朝著這一目標,科學家們想出了各種能夠用到這些設備上的智能皮膚。但提高它們的靈敏度涉及到增加皮膚中電極數目的問題,而這又取決于皮膚的尺寸,相應地也導致成本的攀升。而其它部件則需要外部電源或者電線來支撐,這增加了它們的體積。為此,張海霞和他的同事們希望找到一個更為實際可行的解決方案。


        研究人員從超薄塑料薄膜中制造出了一種新型智能皮膚,從銀納米線中制成了所需的四個電極。而其它原型則擁有高達36個電極。此外,某些組成部分也能夠收集機械能。例如從一個假肢手指的運動中收集能量并將其轉換成電流。因此,這種皮膚不需要額外的電源。測試表明,這種皮膚有著極高的靈敏度,它可以像蜜蜂震動翅膀一樣來"感知"事物,同時也顯出電性穩定的特點,能夠在超過30000個循環中保持輸出電流的穩定。

     

     

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    責任編輯:周婭

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