日前,浙江大学谢涛项目组在《科学》杂志子刊《科学进展》上发表论文,他们发明的塑料,在国际上首次实现了复杂可变形的“折纸” 不仅可以记住最近制作的造型,还可以“重置”记忆,记住更多的新造型。 我们特约该项目组研究人员向读者简要介绍。 20世纪中叶,传统的形状记忆塑料如用于包裹电缆的热收缩管、用于包裹矿泉水瓶的热收缩薄膜等被发现并开始使用。 这种材料通常可以通过在加热后施加外力来改变形状,冷却后可以记住这种临时形状,这种临时形状可以通过再加热恢复到原来的形状。 简单来说,形状记忆塑料在常温下是比较硬的塑料,加热时不液化,变成有弹性的橡胶,冷却后再次变成塑料。 在过去的几十年里,随着新型形状记忆行为的发现和一些高附加值APP应用的开发,形状记忆领域有了很大的发展。 德国科学家安德烈安德烈恩项目组和浙江大学谢涛项目组走在国际前沿。 近年来两个最重大的发现是谢涛项目组发现的多形状记忆效应(即形状记忆材料可以同时记忆多个临时形状)和雷德琳2013年发现的可逆形状记忆效应(即形状记忆材料可以在两个临时形状之间可逆变化) 谢涛项目组在《科学进展》上描述了一种塑性形状记忆材料,这也是一种新型的形状记忆材料。 他们利用折纸技术,将一块高分子材料平板在没有模具的情况下嵌入复杂的原始形状,首次实现了复杂可变形的折纸。 “船”到“鸟”——“鸟”为原始形状,船为临时形状。 更重要的是,原始形式不断变化,成为“飞机”、“风车”; 假的形状还能被折成千奇百怪。 那么,这样的技术可能有什么应用呢? 举个简单的例子吧。 如今,越来越多的外科手术都是以微创的进行的,手术切口只有一个锁孔。 但目前许多生物辅料,如人工脏器体积较大,只能开刀进行大手术。 用记忆材料制作这些人造器官,可以解决这一问题,材料可以做成细长形,手术中可以通过微创口顺利进入人体。 到达人体内后,这种材料会在体温的作用下慢慢扩散,与人类体内环境融合。 这是例子之一,在航空航天等很多领域,该技术的应用还有无限的可能性。
20世纪中叶,传统的形状记忆塑料如用于包裹电缆的热收缩管、用于包裹矿泉水瓶的热收缩薄膜等被发现并开始使用。 这种材料通常可以通过在加热后施加外力来改变形状,冷却后可以记住这种临时形状,这种临时形状可以通过再加热恢复到原来的形状。
简单来说,形状记忆塑料在常温下是比较硬的塑料,加热时不液化,变成有弹性的橡胶,冷却后再次变成塑料。
在过去的几十年里,随着新型形状记忆行为的发现和一些高附加值APP应用的开发,形状记忆领域有了很大的发展。 德国科学家安德烈安德烈恩项目组和浙江大学谢涛项目组走在国际前沿。
近年来两个最重大的发现是谢涛项目组发现的多形状记忆效应(即形状记忆材料可以同时记忆多个临时形状)和雷德琳2013年发现的可逆形状记忆效应(即形状记忆材料可以在两个临时形状之间可逆变化)
谢涛项目组在《科学进展》上描述了一种塑性形状记忆材料,这也是一种新型的形状记忆材料。 他们利用折纸技术,将一块高分子材料平板在没有模具的情况下嵌入复杂的原始形状,首次实现了复杂可变形的折纸。 “船”到“鸟”——“鸟”为原始形状,船为临时形状。 更重要的是,原始形式不断变化,成为“飞机”、“风车”; 假的形状还能被折成千奇百怪。
那么,这样的技术可能有什么应用呢? 举个简单的例子吧。 如今,越来越多的外科手术都是以微创的进行的,手术切口只有一个锁孔。 但目前许多生物辅料,如人工脏器体积较大,只能开刀进行大手术。 用记忆材料制作这些人造器官,可以解决这一问题,材料可以做成细长形,手术中可以通过微创口顺利进入人体。 到达人体内后,这种材料会在体温的作用下慢慢扩散,与人类体内环境融合。
这是例子之一,在航空航天等很多领域,该技术的应用还有无限的可能性。
文章来源:《塑料科技》 网址: http://www.slkjzzs.cn/zonghexinwen/2022/1212/2242.html