海洋生物带给我们的启发——新型人造材料
2017-06-29 11:09:23 作者:本网整理 来源:材料科技在线 分享至:

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    维纳斯花篮海绵中到海底的锚具有一种内部结构,可以增加它们的弯曲能力  图片来源:Kesari Lab /布朗大学


    维纳斯花篮(即偕老同穴,一种生活在深海中的海绵动物,因其精致的白色网络状形体而得此名)被称为“维纳斯”花篮的海绵被固定在海床上,只剩下一排薄薄的、像头发一样的锚,它们基本上是由玻璃制成的。这是一项非常重要的工作,新的研究也表明,正是由于这些锚中被称为basalia针的内部结构,使得他们能够做到这一点。

    这些针状体的直径大约是人头发的一半,它们是由25个石英圆柱体组成的中央硅(玻璃)芯组成。从它的横截面上来看,这种排列就像树干中的年轮一样。这项由布朗大学工程学院研究人员进行的新研究表明,与缺乏树环结构的不同海绵类针状物相比,这种经处理的basalia针在断裂前,弯曲能力是以往的2.4倍。

    Michael Monn是布朗大学的研究生也是该研究的第一作者,他说:“我们比较了两种具有非常相似化学成分的天然材料,其中一种具有这种复杂的结构,而另一种则没有。虽然以前已经测量了该针状体的力学性能,但这还是第一个将体系结构的影响与针状体特性相分离的研究,并且还量化了体系结构是如何增强针状体弯曲能力的。”

    这种可弯曲性能够使得针状体进入海底的淤泥中,有助于确保海绵的牢固附着。研究人员说,更好地了解这种内部针状结构的工作方式,对开发新的人造材料也会有所帮助。

    该研究已经在“生物医学材料力学行为学报”上发表了。

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    在骨架的基部可以看到维纳斯花篮海绵中的针状物  图片来源:Kesari Lab/布朗大学

    HaneeshKesari是布朗工程学院的助理教授,也是该研究的共同作者,当他第一次看到basalia针的内部结构时,立刻就对该模式的一致性和规律性产生了浓厚的兴趣。他说:“这看起来就像一个数学书中的人物”。

    从此,Kesari一直在努力了解建筑的意义。在2015年,Kesari,Monn和几位同事发表了一份分析报告,表明这些针状物同心层的排列方式(即厚度从中心向外逐渐减少),在数学上是最优的,因此可以最大化针状体的强度。

    这项最新研究是针对研究人员所认为的,对于针状锚重要作用的一个更直接测试:弯曲失效应变,表示某种物质在不发生断裂的情况下产生的弯曲程度。

    Monn说:“直观地说,如果这些针状物能够在淤泥中扭曲,那么这些针状物就可以更好的锚定。这将使它们比拉直的难度更大,与理想功能最相关的机械性能将是弯曲失效应变。

    在这项研究中,研究人员使用了一种专门用来测试针状体弯曲程度的仪器。针状体被放置在一个中间有间隙的平台上。然后将一个小的楔子降低到针尖上,将其弯曲成空隙。用设备一侧的摄像头拍照,以提供精确测量针状体在断裂前的弯曲程度。

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    维纳斯花篮上的针状物(上图)弯曲程度远比puffball海绵(下图)大  图片来源:Kesari Lab/布朗大学

    Monn和Kesari使用该装置来测试维纳斯花篮上的basalia针状物以及来自不同物种的针状物——橙色泡泡海绵。两组针状物具有大致相同的直径和基本相同的化学成分,都是由二氧化硅组成的。但是,puffball针状物缺乏花篮的内部结构。因此,两者之间弯曲应变的差异可归因于该结构的不同。

    实验结果表明,花篮针状体可以比单纯的针状体多弯曲140%。

    Monn说:”由于它们基本上是由玻璃制成的,所以他们的弯曲程度是相当惊人的。工程师们经常使用一种叫做euler - bernoulli光束理论的模型,来计算一个光束在负载下弯曲的程度,但只有当弯曲程度非常小的时候才适用。

    Monn说:“这就是说,我们用来分析工程材料时运用的机械测试的经典理论,在处理生物材料时可能并不准确。因此,我们也需要改变我们的分析方法,而不仅仅是重复我们一直在研究工程材料的方法。”

    Monn希望像这样的研究,能够提供所需的数据来设计出合适的模型,以解释这些自然结构的特性,并最终将这些结构用于制造新的人造材料。
 

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责任编辑:王元


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