天然木材仍然是一種無(wú)處不在的建筑材料,因?yàn)樗泻芨叩膹?qiáng)度密度比,樹木足夠強(qiáng)壯,可以長(zhǎng)到幾百英尺高,但在被砍伐后仍然足夠輕,可以漂流到河上。在過(guò)去的三年里,賓夕法尼亞大學(xué)工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院的工程師們一直在開(kāi)發(fā)一種他們稱之為 "金屬木材"的材料。
他們的材料有用特性和名稱來(lái)自于其自然對(duì)應(yīng)物一個(gè)關(guān)鍵結(jié)構(gòu)特征:多孔性。作為一種納米級(jí)鎳支柱晶格,金屬木充滿了有規(guī)律的細(xì)胞大小孔隙,在不犧牲材料強(qiáng)度的情況下,從根本上降低了其密度。
這些空隙的精確間隔不僅使金屬木具有鈦的強(qiáng)度,而重量卻只有鈦的一小部分,而且還具有獨(dú)特的光學(xué)特性。因?yàn)榭p隙之間的空間大小與可見(jiàn)光的波長(zhǎng)相同,所以金屬木材反射的光會(huì)產(chǎn)生干擾,以增強(qiáng)特定的顏色。增強(qiáng)的顏色變化是基于光線從表面反射的角度,使其具有耀眼的外觀和用作傳感器的潛力。
賓夕法尼亞州的工程師們現(xiàn)在已經(jīng)解決了阻礙金屬木材以有意義的尺寸被制造出來(lái)的一個(gè)主要問(wèn)題,即消除材料從數(shù)百萬(wàn)納米級(jí)顆粒成長(zhǎng)為足以建造的金屬薄膜時(shí)形成的倒置裂紋,使得金屬木條可以在比以前大2萬(wàn)倍的面積上形成。
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