0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

MIT研发比钢铁更坚固的自组装纳米带

如意 来源:cnBeta.COM 作者:cnBeta.COM 2021-01-27 11:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

麻省理工学院(MIT)的科学家们通过从自然界和合成纤维凯夫拉(Kevlar)的形成方式中获得一些灵感,开发出了“自组装”纳米带,他们说这种纳米带比钢铁还要坚固。科学家们说,凭借其独特的一系列特性和制造手段,这些新型材料可以找到各种用途,从水过滤到为电子设备供电。

“自组装”纳米带的部分灵感来自于分子可以自行组装成膜或自然界中其他重要结构的方式。然而,用工程分子来重现这种情况并不简单,科学家们通过让它们在水中自组装的方式取得了一些成功,不过这也是他们之前遇到的麻烦。

“这些基于小分子的材料往往退化得相当快,”麻省理工学院材料科学与工程系助理教授Julia Ortony解释道。“而且它们的化学性质也不稳定。当你去除水时,整个结构就会崩溃,特别是当施加任何形式的外力时。”

在几年的时间里,Ortony和她的团队一直在研究一类新的小分子,他们希望能够解决这些缺点,现在他们已经找到了一个解决方案。这些分子的特点是,外侧部分是亲水的,喜欢与水相互作用,内侧部分是疏水的,不喜欢与水相互作用,中间有很强的受凯夫拉启发的氢键,使它们能够与其他分子紧密结合。

团队在试错后想出了这个配方,涉及几十个分子设计,但发现这个配方最适合。这是因为疏水段和亲水段的微妙混合,以及密集的氢键网络,使得各个分子在水中以恰到好处的方式移动,因为有些部分被液体吸引,而另一些则被排斥,尽管所有分子都相当强烈地相互依附。

当加入水后,分子会自行组合成仅有纳米厚的长丝带,被发现比钢铁还坚固。然后,这些丝带被拉伸成长长的线,可以被晾干和处理,团队发现它们可以承受的重量是其自身重量的200倍。这种材料还拥有令人难以置信的高表面积,每克材料的表面积达到200平方米。

“这种高表面质量比为通过用更少的材料进行更多的化学反应来实现技术的小型化提供了希望,”该研究的第一作者Ty Christoff-Tempesta解释说。

这些类型的高表面积材料具有很大潜力的一个领域是在水净化方面。麻省理工学院的团队通过将某些分子涂覆在丝带中,并利用它们将铅和砷等重金属从被污染的水中拉出来,来探索这些可能性。科学家们还在研究丝带如何形成先进的电子设备和电池的一部分,不过他们指出,现在研究还处于早期阶段。

“我们很兴奋地看到,我们对分子结构的修改确实被分子的集体行为所放大,创造了具有极其强大机械性能的纳米结构,”Ortony说。“下一步,找出最重要的应用,将是令人兴奋的。”

该研究发表在《自然-纳米技术》杂志上。
责编AJX

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 纳米材料
    +关注

    关注

    3

    文章

    176

    浏览量

    19381
  • MIT
    MIT
    +关注

    关注

    3

    文章

    254

    浏览量

    25030
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    起源于诺贝尔物理学奖得主,纳米机器人再突破!

    垠的空间》的演讲中首次构想了分子大小的微型机器,认为人类可以在底层空间构建物质。费曼的设想为纳米机器人研究奠定了理论基础,其核心在于通过分子自组装实现纳米级操作。   从技术分类看,纳米
    的头像 发表于 11-22 07:23 1.1w次阅读
    起源于诺贝尔物理学奖得主,<b class='flag-5'>纳米</b>机器人再突破!

    纳米AZO

    纳米AZO 杭州九湖新材料科技有限公司 热线 壹伍贰陆捌壹捌贰伍零玖 李经理 基本信息: 特点:在Zn0中掺杂A1203简称AZ0,耐高温,导电性好,高温稳定性强,防辐射性能好。该产品是一种价格相对
    发表于 03-23 13:22

    铠光缆:通信网络的“钢铁卫士”

    ,堪称通信网络的“钢铁卫士”。 一、铠光缆的构造:多重防护的“铠甲” 铠光缆的核心特征在于其外部包裹的金属铠装层,这一层“铠甲”并非单一结构,而是根据应用场景需求,采用不同材料与工艺设计而成。常见的铠装
    的头像 发表于 02-06 10:42 281次阅读

    西北工业大学:研究一种基于可扩展的准一维TiS3纳米的高温柔性应变传感器

      01  内容概览 现有技术缺点 生长窗口窄 :传统CVD对前驱体配比、温度敏感,参数调控容错率低。 形貌难控 :易团聚、厚度不均,难以获得高长径纳米。 转移困难 :传统CVD生长的纳米
    的头像 发表于 02-05 18:45 280次阅读
    西北工业大学:研究一种基于可扩展的准一维TiS3<b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>带</b>的高温柔性应变传感器

    芯盾时代助力中科院苏州纳米所建立零信任安全架构

    ,实现对身份信息、身份认证、访问权限、审计日志的统一管理,推动网络安全建设从“网络中心化”转向“身份中心化”,为我国纳米科技前沿研究构筑起更坚固智能的安全防线。
    的头像 发表于 01-28 09:09 824次阅读

    汇川书院携手“湖南钢铁杯”共塑行业未来

    “湖南钢铁杯”第十二届全国钢铁行业职业技能竞赛,是中国钢铁工业协会主办的国家级权威赛事,被行业誉为钢铁技能的“奥运”盛会。
    的头像 发表于 01-26 14:27 794次阅读

    施UPS电源助力攀钢集团:钢铁脊梁背后的电力守护者

    在攀枝花钢铁厂的重工业车间内,高温熔炉喷薄着炽热的火焰,巨型机械轰鸣运转——这是一片钢铁锻造的“战场”,每一秒的生产都依赖稳定、不间断的电力支持。近日,优施UPS电源系统在这里顺利完成安装与交付
    的头像 发表于 09-06 10:25 676次阅读
    优<b class='flag-5'>比</b>施UPS电源助力攀钢集团:<b class='flag-5'>钢铁</b>脊梁背后的电力守护者

    中国钢铁产业锻造高质量发展新范式观察——中服云工业物联网平台赋能钢铁行业数字化转型

    钢铁行业在高端化、智能化、绿色化转型中的创新实践与发展路径。 高端化:万亿研发投入重塑竞争力 在首钢集团展区,一张由钢铁制成的冬奥会明信片吸引了观众的注意力。明信片上冰墩墩热情灵动,而整张明信片最薄处只有约0.06毫米,
    的头像 发表于 08-11 15:12 892次阅读

    隆基最新Nature:非对称自组装分子刷新钙钛矿/硅叠层电池效率至34.58%!

    在绒面硅基板上实现高有序、均匀覆盖的自组装单分子层(SAMs)是提升钙钛矿/硅叠层电池(TSCs)效率的关键难题。本文开发了一种不对称自组装单分子层HTL201作为空穴选择层(HSL),在钙钛矿/硅
    的头像 发表于 07-11 09:03 2078次阅读
    隆基最新Nature:非对称<b class='flag-5'>自组装</b>分子刷新钙钛矿/硅叠层电池效率至34.58%!

    效率达25.62%,自组装π共轭分子用于抗紫外UV高效钙钛矿电池

    钙钛矿太阳能电池(PSC),尤其是倒置(p-i-n)结构PSC中因紫外线(UV)照射导致界面退化而严重影响器件稳定性的关键挑战。本研究报道了两种新型噻吩修饰的自组装π共轭空穴选择分子(Me-TPCP
    的头像 发表于 07-09 09:02 1064次阅读
    效率达25.62%,<b class='flag-5'>自组装</b>π共轭分子用于抗紫外UV高效钙钛矿电池

    高频变压器材料新解:纳米晶的涡流损耗逆袭之路

    通过材做薄纳米晶,可以降低涡流损耗。原因有二:一、纳米晶做薄可以减小磁场的趋肤效应;二、纳米晶越薄材料电阻越高,整体电阻越大,涡流损耗越小。本篇,就来详细谈谈变压器的涡流损耗。 铁氧
    的头像 发表于 07-08 18:24 1155次阅读

    华为云Stack助力南京钢铁打造AI超级工厂

    从中国首制豪华邮轮的坚固船体,到可燃冰开采平台的深海筋骨,再到大型清洁能源发电工程的安全屏障,以及川藏铁路跨江大桥的巍峨身姿……在这些代表国家实力的重大工程项目中,南京钢铁股份有限公司(以下简称“南
    的头像 发表于 07-01 15:56 887次阅读

    南钢集团携手华为推出元冶钢铁大模型

    行业)上,南钢集团与华为联合研发的“元冶·钢铁大模型”正式发布。同时,双方共同设立的“钢铁智能制造联创中心”暨“AI+工业复合型人才培训基地”揭牌。
    的头像 发表于 06-24 15:50 1276次阅读

    定向自组装光刻技术的基本原理和实现方法

    定向自组装光刻技术通过材料科学与自组装工艺的深度融合,正在重构纳米制造的工艺组成。主要内容包含图形结构外延法、化学外延法及图形转移技术。
    的头像 发表于 05-21 15:24 2567次阅读
    定向<b class='flag-5'>自组装</b>光刻技术的基本原理和实现方法

    科普|无线自组网是什么?

    点击蓝字关注我们无线自组网是什么?引言2021年河南暴雨灾害中,当传统通信网络瘫痪时,一组携带无线自组网设备的无人机紧急升空,仅用20分钟就搭建起覆盖5公里的应急通信网——这项拯救数千人生命的技术
    的头像 发表于 04-24 10:18 2275次阅读
    科普|无线<b class='flag-5'>自组</b>网是什么?