人类一直走在发明和立异的道路上,新材料的发明极大地影响了产品及其制作进程的未来。永久不会变干的材料,可编程水泥,让皱纹消失的材料,仿生塑料……谁会是2019年超具潜力的新材料?小编带你一睹为快!
突破性:将水泥颗粒(混凝土中的一种成分)“编程”成使其更巩固的形状。这也产生了具有较少多孔性和更耐水和耐化学性的混凝土颗粒,这不只避免了化学和水吸收形成的损害,而且对环境的损害较小。
突破性:将这种细腻而柔滑的聚合物涂在皮肤上,能够瞬间拉紧皮肤、消除下垂,在不知不觉间让皱纹消失。
细菌被喂食糖,盐和其他微量养分素以产生丝蛋白作,然后将这种蛋白质变成细粉末,纺成并加工成纤维,复合材料等。
首要研究机构(公司):日本Spiber公司,巴西基因资源与生物技术研究所,美国Bolt Threads公司,英国剑桥大学研究院,瑞典农业大学。
突破性:该材料是从丢掉的虾壳中提取的壳质和来源于蚕丝的丝素蛋白组成,仿制了昆虫表皮的强度、耐久性和多功能性。
使用领域:可用于制作敏捷降解的垃圾袋、包装材料和尿布。作为一种特别巩固的生物相容性材料,它也可用于缝合接受高负荷的创伤,例如疝修补或作为安排再生的支架。
木材海绵是用化学品处理,剥离半纤维素和木质素而成,能够从水中吸收油脂,吸收量是其本身分量的16-46倍,可重复运用多达10次。这种新式海绵在容量,质量和可重复运用性方面逾越了咱们今日运用的一切其他海绵或吸收剂。
使用领域:石油和化学品走漏对世界各地的水体形成了史无前例的损坏,木海绵能够有用处理这个问题,作为收拾海洋中的绿色方法。
该材料由源自木材和植物体的纤维素纳米纤维制成,终究结构的拉伸刚度为86千兆帕(GPa),拉伸强度为1.57 GPa,比蜘蛛丝强度强8倍,而且可生物降解。
自修正材料是一种能够感触外界环境的改变,集感知、驱动和信息处理于一体,经过模仿生物体损害自修正的机理,在材料受损时能够进行自我修正的智能材料。
首要研究机构(公司):麻省理工学院,美国伊利诺伊大学,米其林,日本国家材料科学研究所(NIMS),横滨国立大学,东京大学
该合金由10%的金和90%的铂制成,所得材料的耐磨性比高强度钢高100倍。与大自然中的钻石、蓝宝石等材料处于同一等级。据称这种合金是迄今为止最强的合金。
微晶格材料是现在世界上质量最轻的金属结构组合,在外形上它呈三维敞开蜂窝聚合物结构。这种材料的密度是0.9毫克每立方厘米,比泡沫轻100倍。
从化浓性链球菌侵入细胞后所放出的蛋白,将这种蛋白分为二部分,但当它们再相遇时,它们就像胶相同难以想象地,激烈粘在一同;由这二部分蛋白组成的胶,称为分子强力胶(molecular superglue)。这种胶的粘结强度很强;它能抗高和低温,反抗酸和其它恶劣环境,并能很快密封。
使用领域:可用作癌症的确诊手法;分子强力胶可粘结金属,塑料及其品种物质,处理了原有各种漆都与金属粘附不强的问题,先在金属表面涂分子强力胶,后再涂其它品种漆;金属就能永久维护。
一种快速、廉价地堆积铂超薄层的新方法会使削减用于燃料电池催化剂金属用量变得更为实践,然后大大下降其本钱。
既巩固又有弹性,而且十分轻盈,它乃至能够吸收高达900倍于油脂的分量。石墨烯气凝胶密度0.16 mg / cm 3,低于氦气的密度,仅为氢气密度的两倍。
一种新式涂料能够自行调理玻璃的通明度,关于67ºC以上的温度,这种通明涂层将变成反射金属般的光洁度,反射阳光。
首要研究机构(公司):Jenax Inc,苹果,松下,美国加州大学圣地亚哥分校,哥伦比亚大学等。
使用活生物体来成长可生物降解的纺织品,发明环境友好材料,将服装行业的糟蹋和污染从时髦中摆脱出来,乃至能够出产一些近乎完好的物品而无需工厂拼装。
为工业钻头、钻孔和道具专门规划的尖端的、铁基的、玻璃状的合金涂层,在重载下更能反抗开裂。涂层本钱远远低于一般材料,如碳化钨钴硬质合金,其较长的运用寿命提高了地道掘进进程的功率。
首要研究机构(公司):橡树岭国家实验室,Lawrence Livermore国家实验室,Colorado矿业大学等。
使用领域:用于轿车保险杠、门、顶盖、发动机舱、轿车行李箱衬层、仪表盘以及座位的石油基塑料泡沫的替换物。其他潜在的用处有桌面、冲浪板和服装。
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