5 materiais artificiais incríveis que capaz de mudar o futuro

5 materiais artificiais incríveis que podem mudar o futuroFotos de fontes abertas

Um cérebro humano inquiridor é capaz de produzir o mais louco – e útil – novos materiais que você só pode imaginar para enviar. Dê uma olhada nestes cinco criados pelo gênio humano materiais cujas aplicações podem ser praticamente inesgotável.

Filme de bolha de alumínio

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Uma equipe de engenheiros da Universidade da Carolina do Norte projetou uma nova forma de película protetora de alumínio, que eles dizem pode revolucionar a embalagem e o armazenamento de qualquer item.

Pesquisadores pegam uma folha fina de alumínio e depois usam rolo cravejado para rolar pequenos recessos nele. Em ao contrário de sua contraparte de plástico, esses vazios são preenchidos material espumado como carbonato de cálcio e depois feche outra folha de alumínio. Resultado: uma matriz de bolhas que absorver uma quantidade enorme de energia, pesar 30 por cento menos que as chapas comuns e, ao mesmo tempo, quase 50 vezes mais forte. É fácil fazer um novo filme, é barato – e logo pode encontrar aplicação em qualquer campo, de contêineres a produtos frágeis para capacetes de bicicleta.

Espuma de titânio

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Esqueça os elastômeros de espuma e esponja: eles são substituídos pelos titânio real. Simplesmente saturando poliuretano comum com uma mistura pó de titânio e agentes ligantes podem forçar o metal tome a forma de espuma e evapore o substrato auxiliar. Resultado: uma grade de titânio na forma de uma espuma inicial, que pode ser dê muitas propriedades físicas diferentes.

Os parâmetros específicos dependerão da porosidade da espuma, mas em em qualquer caso, o material resultante será incrivelmente durável e fácil. De fato, este material pode substituir idealmente ossos humanos: possui um mecanismo mecânico incrivelmente semelhante propriedades e, por ser poroso, um novo osso pode se formar dentro e fora delas existem estruturas, integrando totalmente o implante com esqueleto.

Aerogel de grafeno

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O aerogel de grafeno recebeu o título de material mais leve da mundo há apenas alguns meses – com uma densidade menor que a densidade do hélio, e apenas duas vezes maior que a do hidrogênio, esse o material está apenas flutuando no ar.

Foi criado usando uma nova técnica que inclui suspensão seca de nanotubos de carbono e grafeno, e fornece O resultado é algo como uma esponja de carbono. Este material ao mesmo tempo forte e elástico, e também incrivelmente leve; e além disso, ele pode por exemplo, absorva o óleo derramado 900 vezes mais alto do que próprio peso.

Artificial Spider Silk

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A seda natural é um material fantástico, mas difícil produzir em escala industrial – e é por isso que os japoneses A startup “Spiber” desenvolveu uma maneira de produzi-lo sinteticamente. Eles foram capazes de decifrar o gene responsável pela produção de fibroína em aranhas, que é uma proteína essencial necessária para criando fios de seda para serviços pesados.

Hackeando esse componente chave, a empresa criou bactérias geneticamente modificadas que podem produzir seda incrivelmente rápido – e agora pode criar um novo tipo de seda em no prazo de 10 dias, do projeto ao produto acabado. Alimentação de bactérias açúcar, sal e outros micronutrientes e produz rapidamente proteína de seda – que se transforma em um pó fino e processados ​​em fibra, compósitos, blocos sólidos – o que tanto faz. Um grama de fibroína permite criar 9 quilômetros de seda e até 2015, a empresa espera produzir 10 toneladas métricas dessa proteína por ano.

Supercola molecular

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Por incrível que pareça, mas a equipe de pesquisa da Universidade de Oxford criou supercola molecular, inspirado em Streptococcus pyogenes – devorando carne uma bactéria.

Eles isolaram a única proteína da bactéria – aquela que permite que ela se ligue às células humanas – e criou supercola que forma ligações poderosas quando entra em contato com outra molécula de proteína. Essas conexões acabaram sendo tão forte que os pesquisadores que testaram a amostra quebraram equipamento de medição antes de ser rasgado colado materiais. O que resta agora é desenvolver maneiras incorporar essas proteínas em outras estruturas moleculares para Crie adesivos incrivelmente duráveis ​​e seletivos.

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