Белорусский государственный
технологический университет
Belarusian State Technological University
Факультеты
Университет
ОИВР
Наука
Партнёрам
Студентам
Исследователи разработали полиморфный 3D-камуфляж, способный менять не только цвет, но и форму

Исследователи из Корнуэльского и Пенсильванского университетов разработали и подали патентную заявку на новый материал, способный изменяться в достаточно широких пределах, подобно "камуфляжной" коже осьминога. Этот полиморфный 3D-материал может не только изменять цвет своей поверхности, он также способен менять свою текстуру и форму, подстраиваясь под форму и вид окружающих его объектов.

Контролируемое изменение формы и текстуры поверхности даже достаточно эластичного материала - это весьма сложная задача. Эта проблема была решена при создании материала CCOARSE (Circumferentially Constrained and Radially Stretched Elastomer) путем включения в объем силиконового эластомера волоконных петель определенной формы. Форма этих петель была рассчитана при помощи сложных алгоритмов, учитывающих все возможные метаморфозы формы будущего материала. А создание этих петель внутри полимера было осуществлено с высокой точностью при помощи света мощного лазера.

В настоящее время изменение формы материала CCOARSE производится путем изменений силы натяжения каждой отдельной волоконной петли, что производится по алгоритму, специально рассчитанному компьютером. И, как показали эксперименты, отклонения реальной формы, которую принимает материал, от заданной не превышают 10 процентов, чего вполне достаточно для обеспечения "невидимости" поверхности материала в большинстве видов окружающей среды.

Отметим, что данные исследования проводились по заказу и под финансированием от Научно-исследовательского управления Армии США (Army Research Office). Военные предполагают использовать такие универсальные системы адаптивного камуфляжа для маскировки робототехнических устройств, устройств разведки, наблюдения и прочей военной техники в самых разнообразных условиях окружающей среды.

Источник: www.dailytechinfo.org


Опубликовано: 23.10.2017
Больше по рубрике
Новый наноматериал позволяет получать водородное топливо прямо из морской воды
13.10.2017
Транзисторы нового типа могут быть использованы для производства высокопроизводительной и высокоэффективной гибкой электроники
11.10.2017
Новая лазерная технология позволяет превращать древесину в графен
14.08.2017
Найдена новая технология получения водорода из воды при помощи алюминия
14.08.2017
Новое вещество превращает углекислый газ из атмосферы в топливо
31.07.2017
Новое «умное» стекло сможет обеспечивать себя энергией
04.07.2017
ATLAS - самый большой на свете лазерный трехмерный принтер
28.06.2017
Можно улучшить свойства ферромагнетиков, добавив немагнитные материалы
28.06.2017
Инженеры нашли нового кандидата в высокотемпературные сверхпроводники
23.06.2017
Новая ткань нейтрализует действие химического оружия
14.06.2017