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부서지고 복원된 시계. 초점 비밀

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초점 설명:

마술사는 뷰어에서 시계를 제거하고 불투명한 가방에 넣습니다. 마술사가 불러내는 음악 소리는 망치를 들고 시계를 두드립니다. 그런 다음 그는 부드럽게 테이블 위에 버립니다. 시계가 고장난 것 같습니다. 마술사는 청중을 진정시키고, 부품을 다시 넣고, 요술을 부리고, 시계를 안전하게 꺼냅니다.

초점 비밀:

마술사의 가방에는 이미 분해된 시계의 작은 부품이 들어 있습니다. 마술사가 망치로 가방을 치면 손으로 가방 안의 시계를 닫고 세부 사항이 있는 곳을 두드립니다.

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홍합의 예에서 "영감을 받은" Megan Valentine(메간 발렌타인)이 이끄는 캘리포니아 대학교 산타바바라(미국)의 과학자들이 새로운 견고한 재료를 만들었습니다.

바다 홍합은 함정에 매우 단단히 붙어 있습니다. 폭풍우도 그 자리에서 그들을 깰 수 없습니다. 이러한 강인함의 비결은 그들이 생산하는 특수 고분자 재료에 있으며, 내부 구조는 원자 간의 공유 결합과 분자 간의 이온 결합으로 결합되어 있습니다. 결과 물질은 탄력 있고 찢어지지 않습니다.

과학자들은 얼마 동안 유사한 인공 재료를 만들기 위해 노력해 왔습니다. 가장 유망한 방법은 이미 공유 결합을 가지고 있는 젤 같은 고분자 가닥에 음전하를 띤 특별한 화학 그룹인 카테콜을 부착하는 것입니다. 그런 다음 폴리머는 양전하를 띤 철(Fe) 이온으로 포화되어 여러 인접 카테콜과 결합을 형성하여 폴리머 가닥을 함께 "가교"합니다.

이 방법은 지금까지 한 가지 중대한 결점이 있었는데, 이러한 중합체의 합성은 수성 매질에서 일어나기 때문에 처음부터 물에 팽윤된 물질을 얻었고 파열 없이 더 이상 늘어날 수 없었다는 것입니다. 발렌타인과 동료들은 건조 젤 폴리머 폴리에틸렌 글리콜(PEG)을 기초로 사용하여 이 단점을 수정하기로 결정했습니다.

PEG를 합성한 후 그들은 카테콜 그룹을 실에 부착하고 카테콜이 대기 산소와 반응하지 않도록 "캡"이라는 다른 화학 그룹으로 각각을 닫았습니다. PEG 가닥을 철 이온으로 "가교"하기 직전에 과학자들은 물질을 산으로 처리하여 "캡"을 제거했습니다.

테스트에서 알 수 있듯이 결과 물질은 일반 폴리에틸렌 글리콜보다 100-1000배 강하며 동시에 여러 번 늘어나 상당한 에너지를 흡수할 수 있습니다. 저자는 미래에 그에게 작은 손상을 스스로 수리하도록 "가르칠" 수도 있다고 씁니다.

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