
ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່: ຫຸ່ນຍົນມະນຸດສາມາດຍົກວັດຖຸໄດ້ໜັກກວ່ານ້ຳໜັກຮ່າງກາຍ 4,000 ເທົ່າ (ພາບປະກອບ: lifecience).
ສໍາລັບຄັ້ງທໍາອິດ, ນັກວິທະຍາສາດ ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການອອກແບບກ້າມຊີ້ນທຽມ. ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ລົງພິມໃນວາລະສານ Advanced Functional Materials ໃນວັນທີ 7 ກັນຍານີ້.
ສາດສະດາຈານ Hoon Eui Jeong, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິສະວະກໍາກົນຈັກຂອງ Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) ແລະຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາ, ເນັ້ນຫນັກວ່າ: "ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄດ້ເອົາຊະນະຂໍ້ຈໍາກັດພື້ນຖານຂອງກ້າມຊີ້ນທຽມແບບດັ້ງເດີມ, ເຊິ່ງພຽງແຕ່ສາມາດຍືດໄດ້ສູງແຕ່ອ່ອນແອ, ຫຼືແຂງແຮງແຕ່ແຂງ. ວັດສະດຸປະສົມຂອງພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ທັງສອງຢ່າງ, ເປີດປະຕູສູ່ອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍ - ຫຸ່ນຍົນທີ່ອ່ອນໂຍນແລະການໂຕ້ຕອບຂອງມະນຸດ.
ກ້າມຊີ້ນທຽມມັກຈະຖືກຈໍາກັດໂດຍຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼືຄວາມແຂງຂອງມັນ. ພວກມັນຈໍາເປັນຕ້ອງສາມາດຍືດໄດ້ໃນຂະນະທີ່ຍັງສະຫນອງພະລັງງານທີ່ພຽງພໍ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກິດຈະກໍາຂອງພວກມັນຈະຖືກຈໍາກັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກ້າມຊີ້ນທຽມອ່ອນແມ່ນໄດ້ຮັບລາງວັນສໍາລັບການປ່ຽນແປງຂອງເຂົາເຈົ້າເນື່ອງຈາກນ້ໍາຫນັກເບົາ, ການປັບຕົວຂອງກົນຈັກ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍທອດຕົວກະຕຸ້ນ multidirectional (ການເຄື່ອນໄຫວ).
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການເຮັດວຽກ, ຫຼືຈໍານວນພະລັງງານຕໍ່ຫນ່ວຍປະລິມານທີ່ກ້າມຊີ້ນສາມາດສົ່ງໄດ້, ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບກ້າມຊີ້ນທຽມ. ການບັນລຸຄຸນຄ່າສູງພ້ອມກັບສັນຍາສູງແມ່ນເປົ້າຫມາຍທີ່ນັກວິທະຍາສາດພະຍາຍາມສະເຫມີ.
ກ້າມທຽມໃຫມ່ໄດ້ຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນ "ຕົວກະຕຸ້ນການປະສົມສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ," ການປະສົມປະສານທາງເຄມີທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນຂອງໂພລີເມີທີ່ຜູກມັດເຂົ້າກັນເພື່ອເຮັດຕາມການດຶງແລະການປ່ອຍຕົວຂອງກ້າມຊີ້ນ. ຫນຶ່ງໃນໂພລີເມີເຫຼົ່ານີ້ສາມາດແຕກຕ່າງກັນໃນຄວາມແຂງແລະຖືກຝັງຢູ່ໃນ matrix ທີ່ມີ microparticles ແມ່ເຫຼັກຢູ່ດ້ານຂອງມັນ, ເຊິ່ງຍັງສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນໄດ້ຮັບການ actuated ແລະຄວບຄຸມ, ການຜະລິດການເຄື່ອນໄຫວ.
ການອອກແບບໃຫມ່ປະກອບມີກົນໄກການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມທີ່ແຕກຕ່າງກັນສອງຢ່າງ: ເຄືອຂ່າຍເຄມີ covalent (ສອງປະລໍາມະນູຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນແບ່ງປັນເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອບັນລຸການຕັ້ງຄ່າທີ່ຫມັ້ນຄົງກວ່າ) ແລະເຄືອຂ່າຍປະຕິສໍາພັນທາງກາຍະພາບແບບປີ້ນກັບກັນ. ທັງສອງກົນໄກນີ້ໃຫ້ກ້າມຊີ້ນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການປະຕິບັດໃນໄລຍະເວລາ.
ຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງຄວາມແຂງແລະ elasticity ຖືກແກ້ໄຂຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂ້າມເຊື່ອມຕໍ່ສອງເທົ່າ. ເຄືອຂ່າຍທາງກາຍະພາບແມ່ນໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຕື່ມອີກໂດຍການລວມເອົາປະເພດຂອງ microparticle (NdFeB) ຢູ່ໃນຫນ້າດິນກົນຈັກ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕື່ມອີກໂດຍຜ່ານແຫຼວທີ່ບໍ່ມີສີ (octadecyltrichlorosilane). ອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວເມຕຣິກໂພລີເມີ.
ກ້າມເນື້ອສັງເຄາະແຂງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດໜັກ ແລະອ່ອນລົງເມື່ອມັນຕ້ອງການເຮັດສັນຍາ. ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ແຂງກະດ້າງ, ກ້າມເນື້ອທຽມ, ທີ່ມີນ້ໍາຫນັກພຽງແຕ່ 1.13 ກຼາມ, ສາມາດທົນນ້ໍາຫນັກໄດ້ເຖິງ 5 ກິໂລກຣາມ, ຫຼືປະມານ 4,400 ເທົ່າຂອງນ້ໍາຫນັກຂອງຕົນເອງ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າກ່າວວ່າ ກ້າມເນື້ອຂອງມະນຸດມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງປະມານ 40%, ແຕ່ກ້າມເນື້ອສັງເຄາະເຖິງ 86.4% ຄວາມກົດດັນ - ສອງເທົ່າຂອງກ້າມເນື້ອມະນຸດ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການເຮັດວຽກຂອງ 1,150 ກິໂລຈູລຕໍ່ແມັດກ້ອນ - ສູງກວ່າ 30 ເທົ່າຂອງເນື້ອເຍື່ອຂອງມະນຸດ.
ທີມງານໄດ້ດໍາເນີນການທົດສອບ tensile uniaxial ເພື່ອວັດແທກຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກ້າມຊີ້ນທຽມ, ນໍາໃຊ້ແຮງດຶງກັບວັດຖຸຈົນກ່ວາມັນແຕກເພື່ອຊອກຫາຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ສູງສຸດ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າຄວາມກ້າວຫນ້ານີ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຫຼາຍຂົງເຂດ, ຈາກຫຸ່ນຍົນອ່ອນ, ການຟື້ນຟູທາງການແພດ, ຈົນເຖິງອຸປະກອນ smart wearable ແລະການໂຕ້ຕອບຂອງມະນຸດກັບເຄື່ອງຈັກ.
ດ້ວຍຄວາມສາມາດທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະມີປະສິດທິພາບ, ກ້າມທຽມຮຸ່ນໃຫມ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຫຸ່ນຍົນເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ຢ່າງສະຫງ່າງາມ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງສະຫນັບສະຫນູນການເຄື່ອນໄຫວຂອງມະນຸດຢ່າງແນ່ນອນໃນການນໍາໃຊ້ທາງຊີວະພາບແລະອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ.
ທີ່ມາ: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/phat-trien-co-nhan-tao-nang-vat-nang-gap-4400-lan-trong-luong-20251104053327548.htm






(0)