모니터 및 소리 발생 섬유 출시
수백 년 동안 인조 섬유는 옷과 끈의 원자재로 정보시대에 이르렀고 섬유의 의미는 통신망 속에 데이터를 휴대하는 유리 세사가 됐다. 그러나 마성 이공학원 전자연구실 부교수인 유르 핀크에게 방직품 또는 광섬유 중 사용된 섬유는 너무 수동적이다. 지난 10년 동안 그의 실험실은 더욱 선진적인 성능을 갖춘 섬유를 개발해 섬유를 주변 환경과 소통할 수 있도록 노력했다.
최근 1기'자연 ·재료 '잡지에서 핀크와 그의 합작자는 이정표의 의미를 지닌 신형 기능섬유: 검출과 음성 섬유를 발견할 수 있다고 발표했다.
이런
섬유
사용 가능한 적용
마이크
의복은 음성 또는 신체 기능을 감지하거나 모세혈관 중 혈액 유량이나 뇌 압력의 미세한 실사를 만든다.
신섬유는 불대칭분자 플라스틱 함유되어 있다
일반적인 광학 섬유는 ‘예제품 ’으로 제작되어 있으며, 예제 제품은 가열, 추출, 냉각할 수 있는 큰 원기둥형 단일 재료이다.
핀크 실험실에서 개발한 섬유는 여러 가지 다른 재료를 정성들여 심혈을 기울여 가열과 스트레칭 공예에서 완벽하게 유지할 수 있다.
신형 성학 섬유의 핵심은 마이크에서 보편적으로 사용하는 플라스틱이다.
이런 플라스틱 속의 불소 함량은 연구원들이 불균형 상태에 처해 있음을 확보할 수 있으며, 불소 원자와 수소 원자는 각각 한쪽에 있다. 가열과 스트레칭 과정에서도 마찬가지다.
이런 분자의 비대칭은 플라스틱 을 ‘ 압전성 ’ 을 갖게 하는 것을 의미한다. 이는 전장의 응용을 사용하면 모양이 바뀌게 된다.
전통의 압전기 마이크 속에서 전장은 금속 전극에서 발생한다.
그러나 한 섬유 마이크에서 스트레칭 공예는 금속 전극을 잃게 한다.
이 때문에 연구원들은 대체로 함유되어 있다
석묵
전도 플라스틱.
전도 플라스틱 은 가열할 때 조밀한 액체가 생겨 금속 전극보다 높은 점도를 유지한다.
재료의 혼합을 막는 것은 물론 섬유가 정상적인 두께를 가졌다.
섬유가 늘어난 후 연구원들은 모든 압전분자를 같은 방향에 배열해야 한다.
이때 강력한 전장 (폭풍 속에서 번개를 일으킨 전장 보다 20배) 이 적용된다.
섬유 속 어느 곳도 좁기 때문에 주위 물질을 파괴할 수 있는 미세한 번개가 생길 수 있기 때문이다.
발성 섬유 용도가 광범하다
제조 과정은 이런 미묘한 균형이 필요하더라도 연구원들은 실험실에서 이런 기능섬유를 만들 수 있다.
그것들을 전원에 연결하고, 정현전류 (주기가 안정된 교류를 가하면 이 섬유들은 진동한다.
오디오 주파수에 진동시켜 귀를 가까이 하면 다른 음표나 소리를 들을 수 있다.
‘자연 ·재료 ’의 논문에서 연구원들은 섬유의 성능을 더욱 엄격하게 측량했다.
물은 공기보다 더 잘 유도 목소리로, 그들은 섬유를 표준 성능 변환기 건너편에 놓았던 물탱크에서 이 성능 변환기는 섬유를 교체할 수 있으며, 섬유에서 나오는 음파를 검사할 수 있다.
연구진은 결국 이 실험섬유의 성능을 단일 섬유에 종합할 수 있기를 바란다.
예를 들어 강진동은 광섬유의 광학 특성을 바꿔 섬유직물을 광학 통신할 수 있다.
착용식 마이크와 생물센서 외에도 이 섬유의 응용은 해양 중수 유량의 망을 감지하는 망과 고해상도의 대면적 성상 시스템을 포함해 이 성학 섬유를 이용해 만든 직물은 수백만 개의 미미미한 성학 센서 에 해당된다.
연구진은 같은 메커니즘을 이용하여 압전 소품을 반대로 돌려도 전력을 운동으로 바꿀 수 있다고 밝혔다.
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