麥吉爾大學的科學家們受到軟體動物殼內層的啟發(fā),開發(fā)出更堅固、更堅固的玻璃。這種新材料不會因撞擊而破碎,而是具有塑料的彈性,未來可用于改善手機屏幕等應用。
雖然鋼化和層壓等技術可以幫助強化玻璃,但它們成本高昂,一旦表面損壞就不再起作用。“直到現(xiàn)在,在高強度、韌性和透明度之間存在權衡。我們的新材料不僅比普通玻璃堅固三倍,而且抗斷裂性也高出五倍以上,”麥吉爾大學生物工程系副教授艾倫·埃利徹說。
作為設計大師的自然
這位科學家從大自然中汲取靈感,創(chuàng)造了一種模仿珍珠母或珍珠母的新型玻璃和丙烯酸復合材料。“大自然是設計大師。研究生物材料的結構并了解它們的工作原理為新材料提供了靈感,有時甚至是藍圖,”Ehrlicher 說。
“令人驚訝的是,珍珠層具有堅硬材料的剛性和柔軟材料的耐用性,使其兩全其美,”他解釋道。“它由堅硬的粉筆狀物質組成,這些物質與高彈性的軟蛋白質分層。這種結構產(chǎn)生了非凡的強度,使其比構成它的材料堅固 3000 倍。”
科學家們采用了珍珠層的結構,并用玻璃薄片和丙烯酸層復制了它,從而產(chǎn)生了一種非常堅固但不透明的材料,可以輕松且廉價地生產(chǎn)。然后他們更進一步使復合材料具有光學透明性。“通過調整亞克力的折射率,我們使其與玻璃無縫融合,制成真正透明的復合材料,”主要作者、麥吉爾大學博士后研究員 Ali Amini 說。作為下一步,他們計劃通過采用智能技術來改進它,允許玻璃改變其屬性,如顏色、力學和導電性。
失去了柔性玻璃的發(fā)明
據(jù)推測,柔性玻??璃是羅馬皇帝提比略·凱撒 (Tiberius Caesar) 統(tǒng)治時期的一項失傳發(fā)明。根據(jù)羅馬作家 Gaius Plinius Secundus 和 Petronius 的流行歷史記載,發(fā)明家將一個由這種材料制成的飲水碗帶到了皇帝面前。當碗進行測試以打破它時,它只是凹陷而不是破碎。
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