该研究由麻省理工学院的Carlos Portela领导,旨在了解纳米遗传物料 - 在纳米的规模上设计和制造 - 可以是朝向超坚韧遮蔽,身体铠装和其他保护表面的可行路径。
然而,基于TetrakeCahedron的材料的想法并不是一个新的材料。在科尔文勋爵在19世纪提出了大量的14级多面型(约有15亿个可能的变化),理论上是一个最有效的,对于填充空间,自身重复的理论上是最有效的。
如果许多这样的多面体可以包装成一个小空间并相互连接,Portela和他的同事想知道,它们会作为一个有效的减震器吗?这些材料已经用缓慢变形进行了测试,但与您期望的子弹或微象性无关的影响不是强大的影响。
要找出,它们通过纳米光刻技术组装材料块,烘烤所得结构直至其是纯碳。然后他们用14微米宽的氧化硅子弹射击了这些碳结构,远足声速高于声速(尽管在这些尺度上,比较有点古怪)。
碳结构,尤其是更密集的,非常好地吸收冲击,停止颗粒死亡,并且至关重要,变形但不破碎。
“我们展示了材料可以吸收大量能量,因为纳米尺度在纳米尺度的震动压实机制,而不是纳米架构,而不是纳米架构,”在描述发现的新闻稿中,Portela说。 “在射弹比相同的Kevlar大量的射弹时,我们的群体相同的材料将更有效。”
有趣的是,研究人员发现它们能够通过使用通常用于影响行星表面的流星的方法来模拟最佳的影响和损害。
这只是一个初步的实验室结果,所以士兵随时不久就穿过TetrakeAdaheDronal脱衣套,但实验绝对展现了这种方法的承诺。 如果团队能够找到以规模制造材料的方法,它可能在各种行业中有用。