kèo nhà cái trực tiếpTrường hợp nghiên cứu tự nhiên

Không. 107 Phát triển công nghệ chung được học từ côn trùng
Phát triển vật liệu và thiết bị
Tài nguyên côn trùng
Đi bộ qua nước bằng bong bóng không khí
Chất kết dính là một công nghệ nguyên tố quan trọng trong nhiều sản phẩm.
Cấu trúc của bọ cánh cứng và duy nhất
Cấu trúc của bọ cánh cứng và duy nhất của bàn chân

Phần trên cùng của ảnh là một con bọ trưởng thành, nặng khoảng 13,5mg. Phía bên phải của phía dưới bên phải của bức ảnh cho thấy lông trên đế của bàn chân phía trên lá, với sự không đồng đều ở phía dưới là bề mặt của lá. Những sợi lông phân chia mịn có thể dính chặt vào kèo nhà cái trực tiếp bề mặt không bằng phẳng. Nó cũng đã được xác nhận rằng ba loại lông (ba bức ảnh của cửa sổ tròn) với kèo nhà cái trực tiếp hình dạng đầu khác nhau đã được phát triển.

Để thúc đẩy tái chế để xây dựng một xã hội định hướng tái chế, công nghệ được yêu cầu dễ dàng loại bỏ kèo nhà cái trực tiếp bộ phận kết dính của sản phẩm. Tuy nhiên, nếu mục đích là gắn an toàn kèo nhà cái trực tiếp bộ phận lại với nhau để cải thiện tuổi thọ an toàn và sản phẩm, thì hiện tại rất khó để tái chế vì rất khó để loại bỏ khi cố gắng xử lý chúng. Mặt khác, nếu chúng ta nhìn vào thiên nhiên, có nhiều cơ chế bám dính và bong tróc khác nhau. Mục phổ biến nhất là chân của côn trùng. Ví dụ, côn trùng có thể đi bộ tự do ở nhiều nơi, giống như tắc kè dính xuống trần hoặc tường và đi ngược lại. Điều này không có gì khác hơn là vì kèo nhà cái trực tiếp hành vi bám dính và bong tróc dễ dàng lặp lại.

Nếu bạn nhìn vào đế của bọ cánh cứng và bọ rùa, bạn có thể thấy rằng có rất nhiều lông tốt đang phát triển. Người ta cũng thấy rằng kèo nhà cái trực tiếp chất tiết được sản xuất giữa kèo nhà cái trực tiếp sợi lông, và chúng tuân thủ kèo nhà cái trực tiếp bề mặt của lá và kèo nhà cái trực tiếp bề mặt khác do tác động của mao quản, cho phép chất lỏng tăng hoặc rơi qua một không gian mỏng bất kể trọng lực, dù lên hay xuống, hoặc trái hay phải, và lực nhớt của tiết. Hơn nữa, nghiên cứu đã tiết lộ rằng có thể đi bộ ngay cả trong nước. kèo nhà cái trực tiếp bong bóng không khí được đóng gói giữa những sợi lông trên đế chân đẩy nước và bảo vệ lòng bàn chân.

Đo lường lực kéo của bọ cánh cứng trong kèo nhà cái trực tiếp môi trường khác nhau cho thấy kèo nhà cái trực tiếp bề mặt kỵ nước với kèo nhà cái trực tiếp góc tiếp xúc từ 100 độ trở lên có khả năng kéo ở khoảng 40 lần trọng lượng cơ thể của chúng, cả trong không khí và trong nước. Cơ thể nhỏ của bạn không nổi trong nước, cho phép bạn đi bộ trong nước trong khi liên kết vững chắc. Lấy cảm hứng này, một "cơ chế bám dính dưới nước dựa trên bong bóng" đã được phát triển. Đó là một cao su silicon bắt chước cấu trúc giống như tóc của lòng bàn chân. Khi tôi thử sử dụng cơ chế dính dưới nước này cho máy ủi đồ chơi, tôi đã có thể dễ dàng bảo vệ nó vào bức tường của bể cá.

Phương pháp này, sử dụng cấu trúc của bề mặt kết dính và bọt khí mà không sử dụng hóa chất, có thể dễ dàng lặp lại cho độ bám dính và bong tróc, và dự kiến ​​sẽ được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như một công nghệ liên kết mới không có tác động môi trường.

kèo nhà cái trực tiếp

Trưởng nhóm Hosoda Namae

Viện nghiên cứu cơ quan và vật liệu, Bộ phận Vật liệu Môi trường và Năng lượng

Phát triển kèo nhà cái trực tiếp mô hình công nghệ thân thiện với tự nhiên dựa trên kèo nhà cái trực tiếp sinh vật sống!
Trong nghiên cứu của tôi về độ bám dính và bong tróc, điều đầu tiên bắt mắt tôi là sự sụp đổ đột ngột của lá cây. Tôi đã học được rằng thực vật rụng lá có một cơ chế gọi là phân tách để loại bỏ lá. Sau đó, anh nhận ra rằng cách côn trùng đi bộ xung quanh là một sự kết dính lặp đi lặp lại và bong tróc. Điều đáng kinh ngạc về công nghệ sinh học là nó hoạt động trong điều kiện mơ hồ. Cho đến bây giờ, con người đã theo đuổi sản xuất hiệu suất cao bằng cách điều chỉnh cẩn thận kèo nhà cái trực tiếp điều kiện. Ví dụ, chất kết dính không thể dễ dàng bị bóc ra do độ chính xác cao của chúng. Trong trường hợp sống, chúng tạo ra những thứ linh hoạt trong môi trường, nơi họ chỉ cần gắn bó với nhau bằng cách nào đó.

Chủ đề
Kỹ thuật kết dính học được từ kèo nhà cái trực tiếp sinh vật sống đã phát huy tác dụng. Ví dụ, Velcro được cho là đã được phát triển với nguồn cảm hứng từ cấu trúc của những trái cây Burdock bị rối với lông chó. Bằng cách xếp một số lượng lớn móc và băng lặp với vòng, một băng bề mặt dính chặt lại với nhau và có thể dễ dàng loại bỏ bằng cách kéo. Ngoài ra, đế của tắc kè bám vào trần nhà và tường mọc 500.000 sợi tóc mỏng, khoảng một phần mười tóc của con người, và đầu những sợi lông này phân nhánh thành vô số phần nhô ra. Mỗi phần nhô ra có thể được gắn vào bằng cách tiếp xúc với trần hoặc bề mặt khác. Băng kèo nhà cái trực tiếp cấu trúc như vậy cũng đã được phát triển kết hợp độ bám dính mạnh mẽ và dễ bị bong tróc bằng ống nano carbon.
Chuyển đến trang trên cùng của kèo nhà cái trực tiếp trường hợp nghiên cứu mà bạn học được từ thiên nhiên