來(lái)源:賓厄姆頓大學(xué)
無(wú)論是經(jīng)常使用、過(guò)度使用還是濫用,每一個(gè)設(shè)備都會(huì)在某個(gè)時(shí)候出現(xiàn)裂縫。這就是事物的本質(zhì)。
不過(guò),在使用生物醫(yī)學(xué)設(shè)備時(shí),裂縫可能會(huì)特別危險(xiǎn),因?yàn)樯镝t(yī)學(xué)設(shè)備可能會(huì)對(duì)患者造成生命危險(xiǎn)。
賓厄姆頓大學(xué)研究小組的一項(xiàng)新研究使用人體皮膚剖析圖作為模型,不是為了防止裂縫,而是為了以盡可能最好的方式引導(dǎo)裂縫,避免關(guān)鍵部件,使修復(fù)變得容易。
這項(xiàng)研究發(fā)表在9月17日的《科學(xué)報(bào)道》雜志上,由賓厄姆頓大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程副教授蓋伊·德?tīng)柭筒┦可死锼雇懈?middot;馬約拉納領(lǐng)導(dǎo)。在這項(xiàng)研究中,Maiorana用硅基聚二甲基硅氧烷(PDMS)設(shè)計(jì)了一系列單層和雙層膜,PDMS是一種用于生物醫(yī)學(xué)研究的惰性無(wú)毒材料。嵌入到這些層中的是微小的通道,用來(lái)引導(dǎo)任何裂縫的形成,當(dāng)作為生物醫(yī)學(xué)設(shè)備的一部分時(shí),這些裂縫將對(duì)裂縫的形成提供更多的控制。潛在的損害可能會(huì)繞過(guò)柔性電子產(chǎn)品的關(guān)鍵領(lǐng)域,例如,增加其功能壽命。
德?tīng)柭f(shuō):“在這個(gè)相對(duì)較新的超彈性材料領(lǐng)域,能真正拉伸的材料已經(jīng)做了很多工作,但在斷裂控制領(lǐng)域還沒(méi)有。”斷裂控制只在較脆的材料中進(jìn)行過(guò)探索。”
Maiorana和German說(shuō),特別重要的是,PDMS是柔性膜的基礎(chǔ),因?yàn)樗詮V泛的用途而聞名。這項(xiàng)研究還整合了其他常用材料。
“我們不使用任何外來(lái)材料,”馬約拉納說(shuō)。我們不是在發(fā)明新的金屬或陶瓷。我們用橡膠或者普通玻璃來(lái)做這些事情。我們采納了這一基本理念,并使之發(fā)揮了作用。”
German正在進(jìn)行的對(duì)人類皮膚的研究使他認(rèn)識(shí)到,最外層稱為角質(zhì)層,呈現(xiàn)出一個(gè)V形微通道網(wǎng)絡(luò),似乎能夠引導(dǎo)到皮膚上。
這項(xiàng)研究是從在非生物材料中重現(xiàn)這種效應(yīng)開(kāi)始的。先前的微裂紋定向嘗試使用了更為堅(jiān)實(shí)的手段,例如在柔性電子元件最敏感的部分周圍形成銅膜。
他說(shuō):“盡管這層膜看起來(lái)和感覺(jué)完全像一層普通的、無(wú)聊的膜,但只要拉伸它,裂縫就會(huì)偏離它通常會(huì)開(kāi)裂的地方45度角。”我覺(jué)得很酷。”
由于膜的制作周期很長(zhǎng),Maiorana經(jīng)常會(huì)花一周時(shí)間來(lái)制作一個(gè)膜,然后在幾秒鐘內(nèi)將其撕開(kāi),然后重新開(kāi)始制作下一個(gè)膜。他認(rèn)為添加劑制造的精密度不斷提高,并且能夠打印出更小的特征,從而使膜的生產(chǎn)成為可能。
“克里斯正在設(shè)計(jì)自己的制造系統(tǒng)來(lái)制造這些基底,”German說(shuō),“因?yàn)樗仨氂?D打印一個(gè)模具,然后用這個(gè)智能系統(tǒng)來(lái)控制這些峽谷在基底中的深度。這在技術(shù)上確實(shí)具有挑戰(zhàn)性。”
Maiorana補(bǔ)充道:“它有一定的藝術(shù)水平。你認(rèn)為這是一個(gè)完整的科學(xué)過(guò)程,是的,但其中一部分是你以前做過(guò)這個(gè)過(guò)程,你知道它應(yīng)該是什么樣子。”
German說(shuō),這項(xiàng)研究進(jìn)一步推動(dòng)了生物醫(yī)學(xué)工程師從自然界已經(jīng)完善的東西中學(xué)習(xí)的探索。
他說(shuō):“無(wú)論你是多么優(yōu)秀的工程師,進(jìn)化論都會(huì)首先想到這一點(diǎn)。”進(jìn)化總是勝利的。”
More information: Christopher H. Maiorana et al, Embedding topography enables fracture guidance in soft solids, Scientific Reports (2019). DOI: 10.1038/s41598-019-49986-1
Journal information: Scientific Reports
原文鏈接:https://phys.org/news/2019-09-flexible-technology-longer-critical-failures.html
聲明:本文由 Newfellow 編譯,中文內(nèi)容僅供參考,一切內(nèi)容以英文原版為準(zhǔn)。
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