По примеру кальмаров: инновационная ткань позволит шить одежду с регулируемой температурой
Слишком тепло в куртке, но слишком холодно без неё? Бренды спортивной одежды могут похвастаться тканями с регулируемой температурой. Новым шагом на пути к комфорту стал бы текстиль, который можно будет регулировать в соответствии с конкретными личными пожеланиями относительно температуры.
Вдохновлённые свойствами кожи кальмаров, изменяющей цвет, исследователи из Калифорнийского университета в Ирвине разработали способ производства терморегулирующего материала, дышащего, моющегося и пригодного для сочетания с тканями. Такие материалы называют биоинспирированными композитами, то есть материалами сложного состава, созданными по примеру из живой природы.
Описание технологии опубликовали в журнале APL Bioengineering. Автор статьи Алон Городецкий сообщил, что кожа кальмара состоит из нескольких слоёв, которые взаимодействуют друг с другом для изменения окраски животного и узоров на нём. Некоторые слои содержат особые органы, называемые хроматофорами. Под действием мышц хроматофоры то расширяются, то сжимаются, и тем самым изменяется то, как кожа пропускает и отражает свет в пределах видимого спектра.
Однако кожа кальмара — лишь пример достижений природы, а не строгое руководство к действию. Поэтому изобретатели вместо того, чтобы манипулировать видимым светом, разработали композитный (многокомпонентный) материал, который работает в инфракрасном спектре. А всё потому, что при нагреве организма во время физической нагрузки, будь то, например, быстрая ходьба или бег, люди выделяют часть тепла в виде невидимого инфракрасного излучения. Видимым его делают тепловизионные камеры, или тепловизоры. На иллюстрации ниже — изображение собаки, сделанное через тепловизор.

Изобретённая одежда с функцией терморегуляции реагирует в зависимости от уровня такого излучения, то есть может точно подстраиваться под желаемую владельцем температуру. Материал состоит из полимера, покрытого медными «островками», и при растяжении он разъединяет «островки», тем самым изменяя способ передачи и отражения инфракрасного света. В результате технологическая новинка даёт возможность контролировать температуру одежды.
В своей предыдущей публикации в APL Bioengineering специалисты описали адаптивные инфракрасные свойства своего композитного материала на уровне компьютерной модели. На новом этапе проекта они усовершенствовали материал, сделав его моющимся, дышащим и встроенным в текстиль.
Изобретатели нанесли на композит тонкую плёнку, чтобы его можно было легко стирать, не повреждая. Чтобы сделать композит дышащим, разработчики проделали в нём множество отверстий. Изготовленный материал пропускал воздух и пар, как обычные хлопковые ткани. Затем создатели прикрепили материал к сетчатой основе, чтобы показать простоту интеграции в текстиль.
С помощью инфракрасной спектроскопии исследователи протестировали новинку, включая обогреватель с защитой от перегрева для проверки меняющихся терморегулирующих свойств. Даже с учётом того, на инновационный текстиль были одновременно нанесены тонкие плёнки, проделана в нём перфорация, а затем добавлена обычная ткань, терморегулирующие свойства материала не ухудшились.
— Городецкий.
Кроме того, производственный процесс, который настроили при разработке ткани, обещает прочие перспективы. Воздухопроницаемость, пригодность для стирки и совместимость с обычным текстилем были бы полезны при создании, например, моющейся электроники, тканей с электронными составляющими и трибоэлектрических материалов, поглощающих энергию благодаря возникающему при носке трению.
Вдохновлённые свойствами кожи кальмаров, изменяющей цвет, исследователи из Калифорнийского университета в Ирвине разработали способ производства терморегулирующего материала, дышащего, моющегося и пригодного для сочетания с тканями. Такие материалы называют биоинспирированными композитами, то есть материалами сложного состава, созданными по примеру из живой природы.
Описание технологии опубликовали в журнале APL Bioengineering. Автор статьи Алон Городецкий сообщил, что кожа кальмара состоит из нескольких слоёв, которые взаимодействуют друг с другом для изменения окраски животного и узоров на нём. Некоторые слои содержат особые органы, называемые хроматофорами. Под действием мышц хроматофоры то расширяются, то сжимаются, и тем самым изменяется то, как кожа пропускает и отражает свет в пределах видимого спектра.
Однако кожа кальмара — лишь пример достижений природы, а не строгое руководство к действию. Поэтому изобретатели вместо того, чтобы манипулировать видимым светом, разработали композитный (многокомпонентный) материал, который работает в инфракрасном спектре. А всё потому, что при нагреве организма во время физической нагрузки, будь то, например, быстрая ходьба или бег, люди выделяют часть тепла в виде невидимого инфракрасного излучения. Видимым его делают тепловизионные камеры, или тепловизоры. На иллюстрации ниже — изображение собаки, сделанное через тепловизор.

Изобретённая одежда с функцией терморегуляции реагирует в зависимости от уровня такого излучения, то есть может точно подстраиваться под желаемую владельцем температуру. Материал состоит из полимера, покрытого медными «островками», и при растяжении он разъединяет «островки», тем самым изменяя способ передачи и отражения инфракрасного света. В результате технологическая новинка даёт возможность контролировать температуру одежды.
В своей предыдущей публикации в APL Bioengineering специалисты описали адаптивные инфракрасные свойства своего композитного материала на уровне компьютерной модели. На новом этапе проекта они усовершенствовали материал, сделав его моющимся, дышащим и встроенным в текстиль.
Изобретатели нанесли на композит тонкую плёнку, чтобы его можно было легко стирать, не повреждая. Чтобы сделать композит дышащим, разработчики проделали в нём множество отверстий. Изготовленный материал пропускал воздух и пар, как обычные хлопковые ткани. Затем создатели прикрепили материал к сетчатой основе, чтобы показать простоту интеграции в текстиль.
С помощью инфракрасной спектроскопии исследователи протестировали новинку, включая обогреватель с защитой от перегрева для проверки меняющихся терморегулирующих свойств. Даже с учётом того, на инновационный текстиль были одновременно нанесены тонкие плёнки, проделана в нём перфорация, а затем добавлена обычная ткань, терморегулирующие свойства материала не ухудшились.
Усовершенствованный композитный материал особенно подойдёт для создания зимней одежды: лыжных курток, термоносков, утеплённых перчаток и зимних шапок
— Городецкий.
Кроме того, производственный процесс, который настроили при разработке ткани, обещает прочие перспективы. Воздухопроницаемость, пригодность для стирки и совместимость с обычным текстилем были бы полезны при создании, например, моющейся электроники, тканей с электронными составляющими и трибоэлектрических материалов, поглощающих энергию благодаря возникающему при носке трению.
- Дмитрий Ладыгин
- youtu.be/OauXCp8l3QI; wikipedia.org
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас
Марс отменяется: три причины, почему российские эксперты ставят крест на Красной планете
Почему пробирка с Марса опаснее любого астероида, как галактические лучи «взрывают» мозг и при чем тут Китай? Честный разбор рисков от Российской академии наук...
Главная тайна Черного моря разгадана: Ученые рассказали, почему там на дне очень прозрачная пресная вода
Чтобы найти ответ, исследователям пришлось заглянуть на 8 тысяч лет назад...
«Не повторяйте наших ошибок!» 100 лет борьбы с лесными пожарами обернулись катастрофой для США
Эксперты рассказали, почему, казалось бы, проверенная тактика только усугубила ситуацию с лесным огнем...
Мегамонстры с 7-го этажа: в древних океанах шла такая война хищников, где у современных косаток не было бы ни единого шанса
Ученые рассказали, куда исчезли «боги» мезозойских морей и почему сейчас их существование было бы невозможно...
ДНК 4000-летней овцы оказалось ключом к древней тайне, стоившей жизни миллионам
Поразительно, но археологи нашли штамм древней чумы, кошмаривший всю Евразию, в самом таинственном российском городе — Аркаиме. Почему же так получилось?...
Мощнее леса в десятки раз: в ЮАР нашли «живые камни», которые выкачивают CO₂ с бешеной скоростью
Микробиалиты могли бы спасти Землю от потепления, но у этих «каменных насосов» есть один нюанс...
Супертелескоп James Webb только запутал ученых, а планета-«близнец» Земли стала еще загадочнее
Эксперты рассказали, почему самый мощный телескоп в истории не смог разобраться с атмосферой TRAPPIST-1e. Аппарат не виноват. Но тогда кто?...
Новое исследование показало: если бы не этот «российский ген», древние люди вряд ли бы заселили Америку
Ученые рассказали, почему Алтай в ДНК — это главный секрет феноменального здоровья индейцев...
Грядет научный прорыв: Зачем в последние годы ученые по всему миру создают очень странные компьютеры?
Новые аппараты… не просто живые: они стирают различия между ЭВМ и человеческим мозгом...
Секрет 14-го моря России: куда оно пропало и почему о нем снова заговорили?
Эксперты напоминают: Кроме Печорского, у России есть и 15-е «забытое» море, и оно тоже возвращается на карты...
20-летнее наблюдение со спутников «сломало климат»: Теперь ученым придется полностью менять все теории
Зато теперь понятно, почему в двух близких городах могут быть... разные времена года...
Она нам больше не праматерь! Почему легендарную Люси могут «изгнать» из числа наших предков?
Ведущие антропологи мира схлестнулись в настоящей войне. Кто же окажется победителем?...