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科学家开发出可吸收六倍以上能量的安全头盔缓冲新材料

科学家开发出可吸收六倍以上能量的安全头盔缓冲新材料在实验室测试中,新设计的衬垫(右图)的性能优于更传统的技术,如用相同弹性材料制成的泡沫(左图)。资料来源:劳伦斯-史密斯该团队在最近发表于《先进材料技术》杂志上的一篇论文中介绍了这项技术。这项研究的通讯作者、中大博尔德分校PaulM.Rady机械工程系助理教授RobertMacCurdy说:"减缓冲击在任何地方都很重要。高速公路防撞栏、护膝和护肘以及包装设备中都有这种材料"。这项研究重新审视了大多数人经常遇到却很少注意到的东西:泡沫。它们是充满无数小孔和通道的柔软材料。就像包装花生或压力球一样。MacCurdy说,泡沫可以很好地吸收冲击力,但它们有一个很大的缺点:如果你用力挤压泡沫,它最终会压缩成硬块。在实验室实验中,中大博尔德分校的工程师们用三维打印技术打印出新设计的衬垫,然后用一台强大的机器将其碾碎。该团队的作品经受住了冲击,吸收的能量是传统设计或相同材料制成的泡沫的数倍。资料来源:劳伦斯-史密斯他和他的同事们认为他们可以做得更好。在这项新研究中,研究小组编写了计算机算法,精心重新设计了缓冲材料的内部结构--允许它们在受力时折叠,但只能按照精心设计的模式折叠。当研究小组在实验室对他们的设计进行测试时,他们发现他们的衬垫可以比目前最先进的技术多吸收多达25%的力。"用于吸收冲击的材料很重要,"MacCurdy说,"但真正重要的是几何形状。"要理解为什么有的坐垫效果好,而有的却不好,举例来说,赋予海绵弹性的就是那些小角落和小缝隙。当你挤压海绵时,这些空隙就会开始闭合,进而吸收能量。一些工程师已经超越了这种基本设计。取而代之的是,他们用看起来有点像蜂窝的六角形塔或"板格"网络来制作衬垫。如果一名后卫撞上这种缓冲垫,冲击力会使蜂窝呈波浪状坍塌。这是一种更有效的吸收力的方法。但MacCurdy指出,长期以来,研究人员一直在努力寻找符合黄金标准的衬垫--这种技术不仅能吸收很大的力,还能以同样的技巧吸收多种不同的力。"如果你在骑车时发生碰撞,你不知道是低速撞击还是高速撞击。但无论如何,你都希望头盔性能良好,"他说。"我们正试图开发一种在所有这些情况下都能表现良好的几何形状"。为了制作一个用途更广的垫子,这位工程师和他的同事们选择重新布置这些物体的内部结构,最小的尺寸甚至只有一毫米。研究小组首先使用定制软件布置了蜂窝网络,然后对其进行了调整,加入了一些扭结,有点像手风琴中的风箱。在撞击过程中,这些扭结有助于引导蜂窝向下收缩,从而使蜂窝更顺利地倒塌。MacCurdy说:"当你开始压缩这些结构时,它们会吸收一定的力。最好的吸收器设计能在整个压缩范围内保持恒定的力"。换句话说,与泡沫塑料不同的是,这些垫子无论怎么压都不会有任何变化,或者说,至少不会超过某个最大值。研究人员还希望确保他们的衬垫能够经得起现实世界中的撞击和瘀伤。他们使用3D打印机,用一种名为热塑性聚氨酯的弹性材料制作出小砖块大小的垫块。然后,他们用冲击试验机对其进行挤压。该研究小组发现,其块体吸收的能量大约是由相同材料制成的标准泡沫的六倍,比其他蜂窝设计吸收的能量最多多出25%。MacCurdy和他的同事们目前正在努力进一步改进他们的结构。他补充说,工程师们可以用许多不同类型的材料来制作这类设计,从弹性塑料到铝等较硬的物质。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1417049.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1417049.htm

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兼具自愈能力和抗菌性 - 科学家开发出能改变人体组织生长的新材料Trpzip

兼具自愈能力和抗菌性-科学家开发出能改变人体组织生长的新材料Trpzip"Trpzip"材料在受到挤压、断裂或从注射器中排出后会发生重塑。资料来源:新南威尔士大学悉尼分校一些人造水凝胶被广泛应用于各种商品中,从食品和化妆品到隐形眼镜和吸水材料,最近还被用于医学研究,以密封伤口和替代受损组织。虽然合成水凝胶可以充分发挥空间填充剂的作用,促进组织生长,但却无法再现真实人体组织的复杂特性。但在今天发表于《自然-通讯》(NatureCommunications)上的一篇研究论文中,新南威尔士大学的科学家们描述了一种新型实验室制造的水凝胶如何表现得像天然组织,并具有许多令人惊讶的特性,这些特性对医疗、食品和制造技术都有影响。新南威尔士大学材料科学与工程学院和化学学院的克里斯-基利安(KrisKilian)副教授说,这种水凝胶材料由非常简单的短肽制成,而短肽是蛋白质的组成部分。基利安教授说:"这种材料具有生物活性,这意味着被包裹的细胞就像生活在天然组织中一样。同时,这种材料还具有抗菌性,这意味着它可以防止细菌感染。这种组合使它成为可能用于医学的材料的最佳选择。这种材料还具有自愈性,这意味着它在受到挤压、断裂或从注射器中排出后会重新塑形。这使它成为三维生物打印的理想材料,或作为一种可注射的药物材料。"AshleyNguyen是新南威尔士大学化学学院的博士生,也是该论文的第一作者,她是在COVID-19大流行期间利用计算机模拟发现这一发现的。Nguyen一直在寻找能够自我组装的分子--即在没有人为干预的情况下自发排列的分子--并偶然发现了"色氨酸链条"的概念。这是一种含有多个色氨酸的氨基酸短链,可促进链条自组装,因而这种材料被命名为"Trpzip"。Nguyen说:"通过计算模拟,我发现了一种可能形成水凝胶的独特肽序列,这让我非常兴奋。我们回到实验室后,我合成了最重要的候选肽,看到它真的形成了凝胶,我非常激动。这种水凝胶的发现有可能成为广泛使用的天然材料的道德替代品。天然水凝胶早已在社会上广泛使用,从食品加工到化妆品,但需要从动物身上采集,这就带来了伦理问题。此外,动物提取的材料也很难用于人体,因为会产生负面的免疫反应。有了Trpzip,我们就有了一种合成材料,它不仅在目前使用天然材料的许多领域显示出潜力,而且在临床研究等其他领域也能胜过天然材料。"为了测试Trpzip在生物医学研究中的可行性,Kilian教授的团队与新南威尔士大学悉尼分校生物医学科学学院的研究员ShafaghWaters博士合作,后者在研究中使用Matrigel(一种从小鼠肿瘤中提取的水凝胶)培养与模拟患者组织。"在研究中使用Matrigel有一些缺点,因为每一批都不一样。化学定义的替代品可能更便宜、更均匀,这将证明对生物医学研究非常有益,"沃特斯博士说。基里安教授指出,天然材料业务是一个价值数十亿美元的产业,他说该团队热衷于探索商业化途径:"我们认为,Trpzip水凝胶和类似材料将为动物源性产品提供更统一、更具成本效益的替代品。如果我们的材料能减少科学研究中使用的动物数量,那将是一个巨大的成果。"下一阶段的研究将涉及与行业和临床科学家合作,测试Trpzip凝胶在组织培养中的效用,并探索能突出其独特动态特性的应用,如三维生物打印和干细胞输送。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1392947.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1392947.htm

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