Инженеры-электрики Университета Калифорнии (Сан-Диего) разработали устройство для маскировки, очень тонкое и не изменяющее яркость света вокруг скрытого объекта.
Одним из недостатков существующих маскировочных устройств является то, что они, как правило, громоздки, объясняет один из авторов изобретения Boubacar Kanté. «Предыдущие исследования по маскировке предметов показали, что необходимо много слоев материалов, чтобы скрыть объект, и все заканчивалось тем, что «плащ» был намного толще, чем размер покрытого объекта, покрытой», говорит соавтор Li-Yi Hsu.«В этом исследовании мы показали, что можно использовать тонкий однослойный лист для маскировки».
Изобретатели утверждают, что их плащ также преодолевает еще один фундаментальный недостаток существующих устройств маскировки: потери интенсивности света. Kanté : «Мы добились в этом исследовании, что материал отражает свет без потерь. Он не будет терять интенсивность света, который отражает». Исследователи говорят, что одним из ключевых факторов в создании нового плаща-невидимки является использование непроводящих материалов, диэлектриков, которые в отличие от металлов не поглощают свет.Этот плащ включает в себя два диэлектрика: керамика и тефлон, которые структурированы так, чтобы изменить способ отражения световых волн от плаща.
В своих экспериментах инженеры разработали «ковер», который скрывает объект, имитируя отражение света от плоской поверхности.Любой объект отражает свет по-разному от плоской поверхности, но когда объект покрыт плащом, свет от разных точек отражается синхронизировано, эффективно отменяя общие искажения света, вызванные формой объекта.
Плащ смоделирован в виде тонкой матрицы из тефлона, в которую были встроены множество небольших цилиндрических керамических частиц, каждая с разной высотой в зависимости от расположения на плаще. «Изменяя высоту каждой диэлектрической частицы, мы были в состоянии контролировать отражение света в каждой точке на плаще», объясняет Hsu.«Наши компьютерные симуляции показывают, как это маскировочное устройство будет вести себя в реальности. Мы смогли показать, что тонкий плащ с цилиндрическими диэлектрическими частицами поможет значительно сократить тень ото бъекта».
Инженеры уверены, что эта технология, кроме маскировки, найдет приложения в оптике, дизайне интерьера и солнечной энергетике.
Группа корейских химиков из Pohang University of Science and Technologyобнаружила инновационный метод формирования нанолистов двумерного полианилина (ПАНИ) с использованием льда в качестве жесткого шаблона.
Продукт под названием PANI-ICE, как сообщается, обладает выдающимися электрическими свойствами: низким удельным сопротивлением и высокой проводимостью. Нанолисты PANI-ICE имеют электронный поток в два раза выше, чем у графена, и в 40 раз выше проводимость, по сравнению с PANI материалами, производимыми по существующими процедурам синтеза.
Среди различных проводящих полимеров, PANI уже давно считаются перспективным кандидатом для практического применения, в частности для микроэлектроники и электродов батарей, из-за относительно легкого химического синтеза и простого процесса легирования при низкой финансовой и экологической стоимости, по сравнению с другими материалами.Их электрические свойства пани, в значительной степени, зависят от структуры, поэтому предыдущие исследования были сосредоточены на успешном изготовлении двумерных нанолистов с использованием оксида графена (GO) в качестве жесткого шаблона.
Несмотря на улучшение электрических свойств, высокая стоимость и сложность процедуры синтеза выявили оборотную сторону композитных нанолистов PANI.Трудности в устранении шаблона оксида графена также препятствовала производству универсальной продукции. Инженеры под руководством Moon Jeong Park представили инновационный метод, который успешно преодолевает недостатки существующих подходов.
Корейские химики изготовили нанолисты PANI на гладкой поверхности, с применением глубокой заморозки с помощью льда, в результате чего получили вертикальный рост и ориентацию молекул полианилина, что значительно повышает электрические свойства материала.Улучшенная проводимость PANI-ICE превосходит любой другой существующей подобный материал.Кроме того, изготовленные нанолисты могут быть легко переведены на различные виды подложек, с поверхности ледяного шаблона.
«Мы считаем, что эти уникальные, беспрецедентные преимущества PANI -ICE могут ускорить быстрое и недорогое применение проводящих полимеров в универсальных электронных устройствах» сказал Park.