Диоксид ванадия готов присоединиться к пантеону суперзвезд в мире материалов

Уже оцененный должным образом за свою экстраординарную способность изменять размер, форму и физический облик, диоксид ванадия теперь может добавить к своим атрибутам мышечную силу.

Группа ученых из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли при Министерстве энергетики США продемонстрировала микроразмерный автоматизированный торсионный двигатель/мышцу, сделанный из диоксида ванадия, который для своего размера обладает тысячекратной мощностью, нежели человеческий мускул, и способен катапультировать объекты, которые в 50 раз тяжелее его по массе, на расстояние, в пять раз превышающее его длину, за 60 миллисекунд, то есть быстрее, чем мы успеваем моргнуть.

«Мы разработали микро-биоморфную двойную катушку, которая функционирует как мощный торсионный мускул, активируемый термическим или электротермическим путем переходной фазы диоксида ванадия», сообщил ведущий исследователь, физик Цзюн Цяо Ву из Калифорнийского университета в Беркли. „С помощью простого проекта и неорганических материалов мы достигли превосходной эффективности в удельной мощности и скорости двигателей и приводов, используемых сегодня в интегрированных микросистемах“.

Результаты исследования опубликованы в издании Advanced Materials.

Диоксид ванадия становится столь популярным в электронной промышленности благодаря тому, что он один из немногих при низкой температуре является изолятором, а уже при 67 градусах выше нуля по Цельсию резко становится проводником. Этот термоуправляемый фазовый переход от изолятора к металлу, как ожидается, приведет к появлению более быстрых, энергоэффективных электронных и оптических устройств. Однако кристаллы диоксида ванадия также подвергаются термоуправляемому структурному фазовому переходу: в момент нагрева они быстро сокращаются в одном измерении, в то время как в двух оставшихся — расширяются. Это делает диоксид ванадия идеальным кандидатом для создания миниатюрных, многофункциональных двигателей и искусственных мышц.

«Миниатюризация ротационных двигателей необходима для интегрированных микросистем, и потому ей посвятили немало исследований за последние десятилетия», отметил Ву. „Удельная мощность нашего микромускула в сочетании с его мультифункциональностью выделяет его из текущих макро- или микроторсионных двигателей и приводов“.

Ву с коллегами изготовили микромускул на кремниевой основе из длинной биоморфной ленты в форме «V», состоящей из диоксида ванадия и хрома. Когда лента снимается с основания, она формирует спираль, состоящую из двойного витка, который обоими концами связан с хромовым электродом. Нагрев катушки приводит ее в действие, превращая в микрокатапульту, которая выбрасывает удерживаемый объект, или в датчик близости, в котором удаленная детекция объекта вызывает „микровзрыв“, быстрое изменение резистенции и формы, за счет чего происходит выталкивание объекта.

«Множество микромускулов может сформировать микроавтоматизированную систему, которая моделирует активную нейромышечную систему», сообщил Ву. „Нормально сочетаемые функции детекции и торсионного движения позволяют устройству удаленно обнаруживать цель и реагировать, меняя форму. Этот механизм моделирует естественный мышечный механизм, срабатывающий в ответ на стимулы“.

Микромускулы из диоксида ванадия продемонстрировали обратимое торсионное движение в течение более чем миллиона циклов без каких-либо ухудшений или спада. Также они показали скорость вращения примерно до 200000 оборотов в минуту, с амплитудой 500-2000 градусов на миллиметр в длину, и удельную мощность энергии порядка 39 киловатт/килограмм.

Микромускул из диоксида ванадия

«Все эти метрики на порядок больше, чем у существующих торсионных двигателей, основанных на электростатике, магнетике, углеродных нанотрубках или пьезоэлектрике», сказал Ву.

Нагревание микромускула из диоксида ванадия для приведения его в действие может производиться глобально с помощью крошечной электрогрелки, либо посредством электрического тока. Нагрев током — лучший способ, поскольку он позволяет выборочно нагревать отдельные микромускулы, а сам процесс нагрева и охлаждения проходит быстрее. Наконец, поскольку диоксида ванадия поглощает свет, преобразуя его в тепло, нагреть микромускул можно оптотермическим путем.

«С учетом мощности и мультифункциональности, наш микромускул демонстрирует значительный потенциал для применения, когда требуется высокий уровень интеграции функциональных возможностей в небольшом масштабе», заключил Ву.

20.12.2013


Подписаться в Telegram



Хайтек

Applied Physics Express: Изобретен компактный лазер для дезинфекции
Applied Physics Express: Изобретен компактный лазер для дезинфекции

Первый в мире компактный синий полупровод...

PNAS: Создан реактор для безопасной добычи лития из соляных растворов
PNAS: Создан реактор для безопасной добычи лития из соляных растворов

Новое устройство, которое позволяет добывать л...

В ТПУ создали многоразовые накопители водорода из отечественного сырья
В ТПУ создали многоразовые накопители водорода из отечественного сырья

Более дешевые металлогидридные накопители водо...

Новый подход к производству цифрового света решает проблемы 3D-печати
Новый подход к производству цифрового света решает проблемы 3D-печати

Новый метод производства цифрового света для&n...

AEM: Гибридный полупроводник позволит лучше понять спинтронику
AEM: Гибридный полупроводник позволит лучше понять спинтронику

Электроны вращаются без электрического за...

Томские ученые представили цифровое решение для оптимизации НПЗ
Томские ученые представили цифровое решение для оптимизации НПЗ

Новый программный комплекс представили ученые ...

В НГУ разработали первые фильтры для технологии связи 6G
В НГУ разработали первые фильтры для технологии связи 6G

Уникальные фильтры для импульсной терагер...

Ученые КФУ выяснили, как дефекты в полупроводниках влияют на свет
Ученые КФУ выяснили, как дефекты в полупроводниках влияют на свет

Физическая модель, которая описывает взаимодей...

Новый метод синтеза лекарств открыли российские химики
Новый метод синтеза лекарств открыли российские химики

Новый метод синтеза производных пирролизидина ...

Поиск на сайте

Знатоки клуба инноваций


ТОП - Новости мира, инновации

В МФТИ создали бота для распознавания нот
В МФТИ создали бота для распознавания нот
SciAdv: На Марсе была горячая вода — найдено доказательство в древнем метеорите
SciAdv: На Марсе была горячая вода — найдено доказательство в древнем метеорите
В ТОГУ будут использовать лазерные сканеры для создания идеальных зданий
В ТОГУ будут использовать лазерные сканеры для создания идеальных зданий
Science: У шимпанзе есть слабо развитая культура
Science: У шимпанзе есть слабо развитая культура
Ученые МФТИ придумали, как пропатчить сердце
Ученые МФТИ придумали, как пропатчить сердце
Ученые научились производить заживляющие наночастицы в промышленных масштабах
Ученые научились производить заживляющие наночастицы в промышленных масштабах
В ТПУ научились управлять свойствами графена с помощью лазера
В ТПУ научились управлять свойствами графена с помощью лазера
Surfaces and Interfaces: Куркума и серебро на мембранах стерилизуют вирусы
Surfaces and Interfaces: Куркума и серебро на мембранах стерилизуют вирусы
Внеклеточные везикулы — новое слово в лечении воспалительных заболеваний кишечника
Внеклеточные везикулы — новое слово в лечении воспалительных заболеваний кишечника
1 укол вместо 15: в Челябинске предложили революционный метод лечения рака
1 укол вместо 15: в Челябинске предложили революционный метод лечения рака
The American Journal of Human Genetics: Бесплодие может быть вызвано мутацией
The American Journal of Human Genetics: Бесплодие может быть вызвано мутацией
Исследована двойная роль клеточного регулятора CED-9 в апоптозе
Исследована двойная роль клеточного регулятора CED-9 в апоптозе
Ученые из Новосибирска установили возраст шерсти детеныша саблезубой кошки
Ученые из Новосибирска установили возраст шерсти детеныша саблезубой кошки
Челябинские ученые создали систему управления объектами электроэнергетики
Челябинские ученые создали систему управления объектами электроэнергетики
PRL: Физики объяснили, как работает дробный заряд в пентаслойном графене
PRL: Физики объяснили, как работает дробный заряд в пентаслойном графене

Новости компаний, релизы

Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым
Нижегородский завод продемонстрировал разработанные по нацпроекту материалы на AMTEXPO
Делегация Набережночелнинского педагогического университета прибыла в Алжир
В Москве открыт памятник «отцу» советского ядерного оружия
3D-печать: от самых смелых концепций до твердой реальности