866
Вчені знайшли спосіб управління рідким металом, зміни поверхневого натягу
Вчені з Університету Північної Кароліни розробили простий і елегантний спосіб широко змінити поверхневий натяг крапель рідкого металу, тим самим змінюючи їх форму. Вчені використовували сплав 75% аллію та 25% індію з точкою плавлення всього 15,5 градусів Цельсієм. Спадок такого сплаву, розміщеного в електролітному розчині, бере форму близько до сферичної через високу поверхневу натягу (близько 500 мДж / м2). Однак якщо нанести невелику напругу до металу, тільки про +1 вольт, то на поверхні краплі утворюється більш тонкий шар оксиду, що знижує поверхневий натяг майже нуль, по 250 разів. Під впливом сили тяжіння краплина миттєво поширюється на плоску «млинку». Найцікавіше, що ці зміни повністю реверсуються, один раз наноситься негативна напруга, руйнується шар оксиду, а крапельник відновлює свою форму.
В залежності від напруги можна контролювати форму крапель металу в розчині в широкому діапазоні, змусити метал протікати через тонкі капіляри, закривати і розбити електричними контактами. Це може знайти застосування в мікроелектромеханічних та електрооптичних пристроях, мікроактиваторів, реконфігурованих антенах, які можуть приймати різні форми. Плівка Оксиду може відбуватися під впливом електроенергії на поверхню багатьох металів і сплавів, а не тільки в розчинах. Минулого року ж команда дослідників продемонструвала 3D друк рідкого металу в повітрі при кімнатній температурі – краплі рідкого металу миттєво «заморожені» завдяки однойменній оксидній плівці:
Джерело: habrahabr.ru/post/239721/
В залежності від напруги можна контролювати форму крапель металу в розчині в широкому діапазоні, змусити метал протікати через тонкі капіляри, закривати і розбити електричними контактами. Це може знайти застосування в мікроелектромеханічних та електрооптичних пристроях, мікроактиваторів, реконфігурованих антенах, які можуть приймати різні форми. Плівка Оксиду може відбуватися під впливом електроенергії на поверхню багатьох металів і сплавів, а не тільки в розчинах. Минулого року ж команда дослідників продемонструвала 3D друк рідкого металу в повітрі при кімнатній температурі – краплі рідкого металу миттєво «заморожені» завдяки однойменній оксидній плівці:
Джерело: habrahabr.ru/post/239721/