• Home
  • Chimica
  • Astronomia
  • Energia
  • Natura
  • Biologia
  • Fisica
  • Elettronica
  • La ricerca sulle nanotecnologie produce biglie di metallo liquido che rimbalzano (con video)

    Il rivestimento di goccioline di metallo liquido in una miscela di nanoparticelle crea un materiale conduttivo antiaderente extra forte che mantiene la sua forma anche in caso di forte impatto, La ricerca australiana ha trovato.

    La svolta apre la strada a nuovi sviluppi nell'elettronica soft, ha detto l'autore principale della ricerca, Dr Vijay Sivan dell'ingegneria elettrica e informatica di RMIT.

    "È un po' prematuro in questa fase, ma in futuro possiamo vedere che potrebbe avere molte applicazioni, " Egli ha detto, comprese antenne estensibili, e fili estensibili e riconfigurabili.

    Questo video mostra il comportamento di un marmo di metallo liquido PRIMA che la sua superficie venga rivestita con nanoparticelle inorganiche, e dopo. Credito:RMIT

    Il documento del gruppo di ricerca, pubblicato sulla rivista Materiali funzionali avanzati , ha descritto come le goccioline di metallo liquido galinstan sono state rivestite con isolanti in polvere tra cui teflon e silice e semiconduttori come biossido di titanio e triossido di tungsteno, oltre a condurre nanotubi di carbonio.

    Una volta ricevuto il loro rivestimento di nanoparticelle, i marmi di metallo liquido "possono essere spaccati e fusi, può essere sospeso sull'acqua, e sono persino stabili quando si muovono sotto la forza di gravità e urtano una superficie solida piana, " con proprietà semiconduttive alla loro superficie, i ricercatori hanno detto nel loro articolo.

    "Questo nuovo elemento rappresenta quindi una piattaforma significativa per l'avanzamento della ricerca nell'elettronica soft, " diceva il giornale.

    Un video prima e dopo creato dai ricercatori mostra come, senza rivestimento, le biglie di metallo liquido perdono forma e si attaccano quando cadono su una superficie dura. Le goccioline di liquido rivestite, però, mantengono la loro forma e rimbalzano come una palla morbida.

    Professore Associato Patrick Kluth del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali Elettronici della Australian National University, ha detto che i ricercatori hanno prodotto una scoperta interessante.

    "Le applicazioni e le limitazioni per l'uso pratico per sistemi come questo possono essere:riproducibilità del processo di fabbricazione, scalabilità e costo della fabbricazione (possono essere prodotti in quantità sufficienti a costi ragionevoli), e stabilità a lungo termine nelle condizioni di applicazione (quanto durano nelle applicazioni). Tali fattori determineranno sicuramente il successo industriale di un'innovazione come questa, "ha detto il dottor Kluth, che non era coinvolto nella ricerca RMIT.

    Questa storia è pubblicata per gentile concessione di The Conversation (sotto Creative Commons-Attribuzione/Nessun derivato).




    © Scienza https://it.scienceaq.com