ბრინჯი, რომელიც მსოფლიო კვების რაციონის ერთ-ერთი მთავარი პროდუქტია, მეცნიერების ყურადღების ცენტრში სრულიად ახალი კუთხით მოექცა. ბირმინგემის უნივერსიტეტის მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ მჭიდროდ დაფასოებულ ბრინჯის მარცვლებს გააჩნიათ უნარი, განსხვავებული სიმტკიცე გამოავლინონ ზეწოლის სიჩქარის მიხედვით.
ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ ნელი დაწოლისას ბრინჯის მასა საკმაოდ მყარი რჩება, თუმცა სწრაფი ზემოქმედებისას ის მნიშვნელოვნად სუსტდება. ამ ფენომენს, რომელსაც მეცნიერები „სიჩქარით დარბილებას“ უწოდებენ, მკვლევრებმა პრაქტიკული გამოყენება მოუძებნეს.
აღმოჩნდა, რომ სწრაფი დატვირთვისას მარცვლებს შორის ხახუნი მკვეთრად მცირდება, რაც შიდა ძალების ქსელს ასუსტებს. სწორედ ამ ფიზიკურ თავისებურებაზე დაყრდნობით, მეცნიერებმა შექმნეს ახალი ტიპის მეტამასალა. მათ ბრინჯის გრანულები ქვიშასთან შეაერთეს, რაც მასალას საშუალებას აძლევს, ავტომატურად მოერგოს გარე ფაქტორებს ყოველგვარი ელექტრონიკისა და სენსორების გარეშე.
პროექტის ხელმძღვანელი, დოქტორი მინგჩაო ლიუ აღნიშნავს, რომ ეს აღმოჩენა არ არის უბრალო ცნობისმოყვარეობა, არამედ დიზაინის ახალი პრინციპი. მასალას შეუძლია მოხრა, დეფორმაცია ან გამაგრება იმის მიხედვით, თუ რა სისწრაფით ხდება მასზე ზემოქმედება.
ასეთი მეტამასალების პოტენციური გამოყენების არეალი საკმაოდ ფართოა. პირველ რიგში, ეს ეხება რბილ რობოტიკას. ტრადიციული ლითონის რობოტებისგან განსხვავებით, ბრინჯზე დაფუძნებული სისტემები შეიძლება იყოს უფრო მსუბუქი, უსაფრთხო და ადაპტირებადი, რაც მათ ადამიანებთან ერთად მუშაობისთვის ან ქირურგიული ოპერაციებისთვის იდეალურს ხდის.
გარდა ამისა, აღნიშნული ტექნოლოგია პერსპექტიულია დამცავი აღჭურვილობის წარმოებისთვის. მასალას, რომელიც ავტომატურად რეაგირებს დარტყმის სიჩქარეზე, შეუძლია ენერგიის შთანთქმა და ტრავმების რისკის მნიშვნელოვნად შემცირება. კვლევა, რომელიც ჟურნალ Matter-ში გამოქვეყნდა, გვიჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება გავრცელებული გრანულარული მასალები გადავაქციოთ ინტელექტუალურ საინჟინრო სისტემებად.
მკვლევრები მიიჩნევენ, რომ ფიზიკის კანონების მიერ მართული ეს სტრუქტურები სამომავლოდ რევოლუციურ ცვლილებებს მოიტანს მასალათმცოდნეობაში, რაც გაამარტივებს რთული მექანიზმების შექმნას და უარს ათქმევინებს ინჟინრებს ენერგოტევად სენსორულ სისტემებზე.







დისკუსია
0 კომენტარი
ჯერ კომენტარი არ არის — იყავი პირველი.