Создан новый гибкий материал, меняющий цвет в лучах ультрафиолета

Исследователи из Государственного Университета Северной Каролины создали целый ряд мягких, эластичных гелей, которые меняют цвет, когда подвергаются ультрафиолетовому свету (UV) и снова приобретают первоначальный цвет, когда лучи ультрафиолета удалены или материал нагревают.
Гели насыщены одним из типов фотохромных составов, который был назван спиропиран (spiropyran). Спиропираны изменяют свой цвет, будучи подвергнуты свету UV, и цвет, который они приобретают, зависит от химической среды, окружающей материал.
Исследователи создали гели из гибкой силиконовой субстанции, которая может быть химически модифицирована, чтобы содержать различные другие химические составы, способствуя изменению химической среды внутри материала. Изменение этой внутренней химии позволяет исследователям точно отрегулировать изменение цвета материала в лучах ультрафиолетового света.
"Например, если вы хотите, чтобы материал стал желтым в свете UV, вы должны приложить карбоксильную кислоту" – объясняет доктор Джэн Джензер (Jan Genzer), профессор Химического и Биомолекулярного Проектирования в штате Северная Каролина, а также соавтор исследовательского документа. "Если вы хотите, чтобы материал приобрел цвет фуксина, вам следует приложить к нему гидроксил. Смешайте их вместе, и вы получите оранжевый оттенок".
Фотохромные составы совсем не новы, но это первый случай, когда их удалось внедрить в гибкий, пластичный материал, не испортив при этом эластичную структуру материала.
Исследователям также удалось создать различные образцы, используя плесень разных форм для изменения внешней химической наглядности некоторых специфических регионов в материале. Например, поместив гидроксил вокруг плесени, сформировавшейся в виде звезды (подобно небольшому резному печенью) в материале должен появиться желтый образец в форме звезды, возникший в темной пурпурной резинке в условиях ультрафиолетового света.
"Существует, несомненно, множество применений этому материалу, так как он гибкий, способен изменять цвет на свету UV и снова приобретать свой оригинальный цвет на видимом свете, а также может формировать различные образцы" – сообщил Джензер. "На этом этапе развития нового материала мы пока не идентифицировали наилучшее применение для него".
Оригинал (на англ. языке): Sciencedaily Перевод: М. Гончар
С этим материалом еще читают:
Электрогенерирующая резина создана инженерами Ricoh

Ученые создали невидимый для глаза материал

Самолеты повышают риск развития меланомы

Еще из категории технологии:
- Ученые создали нейросеть из ДНК, способную к обучению
- Инженеры впервые передали квантовые сигналы по стандартному Интернет-протоколу
- Новая версия зонда Neuropixels позволяет записывать активность тысяч нейронов в мозге приматов с беспрецедентной точностью
- Искусственный интеллект научился выявлять рак голосовых связок по звуку голоса
- Сверхзвуковые перелёты могут вернуться в США уже к 2027 году
- Электронный луч против тефлонового мусора: японские учёные нашли способ переработки "вечного" пластика
- Слышишь сигнал — но не видишь машину: скрытая проблема в безопасности электромобилей
- Новые наушники от Anker: шумоподавление, до месяца автономной работы и зарядка для смартфона
Последние комментарии
Рассылка топовых новостей
Читательский топ
- Эпоха экзафлопсных суперкомпьютеров наступила — что это значит и на что они способны?
- Как кофе влияет на мозг во время сна: новое исследование
- Против Дарвина: ученые обнаружили, что черви «переписали» свою ДНК, чтобы выжить на суше
- Горбатые киты играют с людьми, пуская кольца пузырей: возможно, это способ общения
- Новое средство против «неподдающихся лечению» форм рака выходит на клинические испытания
- Суперзаряженная вакцина: мощная защита после одной дозы
- Вакцина нового поколения: модифицированная мРНК «прикидывается» вирусом и усиливает иммунитет
Комментариев нет. Будьте первым!