«Нано-оригами» или рекордно маленькое складывание

  • The selected file /var/www/origami/data/www/origami.in.ua/tmp/filekVTihc could not be uploaded, because the destination sites/default/files/languages/uk_007fca65919808a4f5e762b948cf329c.js is not properly configured.
  • The selected file /var/www/origami/data/www/origami.in.ua/tmp/filefqJyFB could not be uploaded, because the destination sites/default/files/languages/uk_007fca65919808a4f5e762b948cf329c.js is not properly configured.

Появилась технология позволяющая инженерам складывать наноскопические материалы в простые 3Д структуры.

Команда исследователей Массачусетского технологического института (MIT) под руководством Джорджа Барбастатиса (George Barbastathis), доцента кафедры машиностроения, в настоящее время разрабатывает основные принципы «нано-оригами», новой методики, которая позволит инженерам создавать простые трехмерные структуры. Такого рода крошечное складование материалов может быть использовано в качестве наноконденсаторов или других наноэлементов, что приведет к прорыву в электроники, позволит увеличить емкость и быстродействие запоминающих устройств, а также микропроцессоров.

Традиционные микро- и нано-фабричные технологии такие как Х-лучевая литография или нано отпечатки работают отлично только для двухмерных объектов и других микро-электромеханических (MEMS) устройств. Однако они не могут создавать трёхмерные структуры.

Команда MIT занимается созданием удобного инструмента, который позволит делать из двухмерных нанопластин трёхмерные объекты.

В этом видео, закрылки из полимерных листов сложены в куб. Внешнее магнитное поле взаимодействует с током проводов, проходящих через встроенные в листе, в результате чего лист складывается.

Основная их работа заключается в том, что бы заставить быстро складываться наноматериалы. Во-первых, использование напыляющих материалов (преимущественно хрома), которые изменяют форму объекта, на который производится напыление. Во-вторых, бомбардировка объекта ионами гелия, что также вызывает в нем механические преобразования. И, в-третьих, это внедрение в объект золотой нанопроволоки, изменение формы объекта становится возможным при пропускании через проволоку электрического тока.

Сейчас команда исследователей продолжает работу, и не исключено что в ближайшее время будут преложены и другие методики нано-складывания.