Nouvel adhésif est d'abord de mimer rapide de prise et de libération rapide des traits A Gecko's Foot
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Nouvel adhésif est d'abord de mimer rapide de prise et de libération rapide des traits A Gecko's Foot


Nouvel adhésif est d'abord de mimer rapide de prise et de libération rapide des traits A Gecko's Foot

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Nouvel adhésif est d'abord de mimer rapide de prise et de libération rapide des traits A Gecko's Foot



S'appuyant sur plusieurs années de recherche sur le gecko étrange aptitude à la montée parois, les chercheurs de l'Université de Californie, Berkeley, ont mis au point un adhésif qui est le premier à maîtriser les joindre facilement et facile libération du reptile's Rembourré pieds. Le matériel pourrait se révéler utile pour toute une gamme de produits, de matériel d'escalade aux dispositifs médicaux.

Contrairement à la colle ou du ruban adhésif, le nouveau matériau est élaboré à partir de millions de minuscules, dures, les fibres de plastique qui établissent grip, un simple carré deux centimètres sur un côté peut supporter 400 grammes (près d'un livre). Alors que les bâtonnets ruban quand il maintient sur une surface, le nouvel adhésif bâtons car elle glisse sur une surface et dégage comme il ascenseurs - c'est le truc derrière un gecko's vertical rapide échappe.

La nouvelle étude paru dans le Journal en ligne de la Royal Society Interface.

Il existe d'autres colles synthétiques inspirés par gecko pieds, et ils adhèrent beaucoup plus classiques comme la bande magnétique. En revanche, le nouvel adhésif le long d'une surface de brosses à développer la traction. Tout idéal pour accrocher des affiches, la caractéristique est d'autant plus importante pour toute application nécessitant le mouvement, comme l'escalade.

"Le gecko a une structure hiérarchique très sophistiqué d'compatible orteils, microfibres, les nanofibres et nanoattachment plaques qui permet d'attacher les pieds et à la libération avec très peu d'efforts», a déclaré le co-auteur et professeur Ron Craignant Berkeley, «Le gecko rend look simple , Mais l'animal a besoin de contrôler les directions, il se déplace ses orteils - correct mouvement équivaut à peu d'efforts ", at-il dit.

Le nouveau matériel est aussi novatrice dans la mesure où il devient plus fort avec l'usage. Lors d'expériences, il resserré son emprise comme il a été maintes fois frotté contre une plaque de verre. La résistance supplémentaire est causée par les fibres se pencher au-dessus de faire plus de contacts, encore une fois libérés, les fibres retournés dans leur forme d'origine. L'équipe de recherche étudie les moyens de plier les fibres de façon permanente afin que la force de préhension est sa plus forte dès le départ, aucun massant requis.

Selon Craignant, le nouveau matériau est le premier à imiter la nature du gecko's caractéristique "non collante par défaut" pieds. Les chercheurs de Berkeley, tous les ingénieurs, ont travaillé en étroite collaboration avec des biologistes Robert Full, également à Berkeley et Kellar Autumn of Lewis and Clark College de Portland, Oregon, à découvrir la clé des biens naturels que derrière unique pied, le secret d'une grande mobilité sur le Pure surfaces.

Craignant et ses collègues font partie d'un chèque sans provision appuyés Nanoscale Interdisciplinary Research Team (NIRT), qui a été particulièrement chargé en 2003 avec le développement d'inspiration biologique gecko colles synthétiques.

«Les résultats de ce projet sont un exemple impressionnant de la façon dont collaborent avec les ingénieurs biologistes se traduit par une meilleure compréhension du rôle de" génie "dans la nature", déclare Lynn Preston, la NSF qui a soutenu ces NIRT chercheurs, et beaucoup d'autres équipes de Des ingénieurs et des biologistes, à travers sa direction de la NSF Engineering Research Centers programme. «Il s'agit d'un parfait exemple de la façon de transformer cette compréhension dans des produits aussi sophistiqués que ceux développés par" Mère Nature ".

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Article adapté par Medical News Today de l'original du communiqué de presse.
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Cliquez ici pour visualiser les images.

Cliquez ici pour obtenir plus de détails sur la recherche.

Cliquez ici pour visionner une cassette vidéo montrant le titre de l'essai dans le laboratoire.

Source: Josh Chamot
National Science Foundation



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