显微镜平面图灵感来自自然界的十大创新技术:
作者: 发布时间:2022-07-02 17:33:37点击:1013
信息摘要:
大家好,这里是老上光显微镜知识课堂,在这里你可以学到所有关于显微镜知识,好的,请看下面文章:经过35亿年的深入研究和开发
大家好,这里是老上光显微镜知识课堂,在这里你可以学到所有关于显微镜知识,好的,请看下面文章:
经过35亿年的深入研究和开发,自然界已经发明了各种巧妙的解决不利条件的方法,如通过粘性抵抗重力或使用糖来渡过脱水的世纪。直截了当地开发新技术。
1941年,瑞士电气工程师乔治·德·梅斯特拉尔在阿尔卑斯山狩猎回来时,在他的衣服和猎犬的毛皮上都发现了牛蒡的毛刺。牛蒡粘附经过的有机体的机制是牛蒡可以长距离播种的方式。
梅斯特拉尔把毛刺放在显微镜下,发现它们只是钩在一起粘在袜子和猎犬皮毛上。这给了他灵感。经过十年对各种材料的钩子和环的试验,梅斯特拉尔终于申请了一个新的织物扣的专利,叫做维可牢。
家蜥反重力抓地力的秘诀在于它的脚趾上有细小的鬃毛。这些鬃毛可以通过粘性的范德华力附着在任何表面上,而范德华力只在微观尺度上起作用。
这种吸附方法的优点是可逆性强握力,不需要使用任何粘合剂,近年来,工程师们成功地使用硅胶来模拟类似的猪鬃结构,从而促进各种壁虎皮肤模拟技术的出现。
在这些技术中,一个小发明值得一提。它允许人类爬上陡峭的玻璃墙,允许机器人推几百倍于自身重量的物体,或者允许机器人在太空中修理。
一个叫做LEMUR的未来机器人有一个类似于壁虎的脚状结构,它可以检查和修理国际空间站的设施。
在波士顿的一家礼品店,生物学家弗兰克菲尔注意到一个座头鲸的鳍围绕着鳍状物雕刻。他认为这是艺术家的错误。这些凸起并不出现在鳍的后缘,而是沿着鳍的前缘延伸。但事实是艺术家的观察是正确的。这排多疣的脊创建了微小的漩涡,帮助鳍在水中移动,并解释了令人惊叹的敏捷。座头鲸在水中。
在研究这种结节效应之后,Fish发现在涡轮叶片上增加一排的凸起物可以减少阻力和噪音,提高效率。鲸鱼不仅启发了新的涡轮叶片的设计,而且生产它们的加拿大公司也被称为Whalepower公司。
受鲨鱼皮肤上微小鳞片的启发,美国宇航局的科学家们开发了一种海洋减阻涂层。这项技术帮助星条队赢得了1987年美洲杯帆船锦标赛。
涂层的减阻效果如此成功,以至于组织者认为这是不公平的优势,并一度禁止使用这项技术,但后来改变了决定。
上世纪90年代,日本工程师中曾俊二发现翠鸟可以高速潜水而不溅水,因此他模仿翠鸟喙设计了新干线子弹头列车,不仅降低了列车的噪音,而且更符合空气动力学原理。降低能耗,同时提高速度。
枫树种子像转子一样,在空中旋转和落下——旋转产生的升力使它们飞离枫树更远。
洛克希德·马丁公司采用了这种设计,研制了一种单旋翼无人机,称为Samarai,这种简单的无人机只有两个主动部件,因此很容易实现小型化。
美国国防研究计划署(DARPA)已经承担了这项小型化任务,他们希望生产可用于小空间侦察的无人驾驶飞行器。
在荒野的山坡上或火星崎岖不平的地形上,腿可以走车轮不能走的地方。基于对自然创造物和猎豹身体结构的研究,美国国防部研究计划局发明了一系列四足机器人,它们可以跑过火星。战场提供物资。
与此同时,美国航空航天局正在研制一种叫做运动员的六足机器人,每条腿的末端都有一个轮子。在地形方便的时候,它可以滚动。如果你在走路时遇到障碍,它可以收回轮子,灵活地抬起你的腿越过障碍。
蜂巢里的蜜蜂没有接受任何指示,本能地知道需要做什么并付诸行动——因为它们在蜂巢中的位置以及它们周围的其他蜜蜂在做什么。
Regen Energy采用了这种群逻辑来提高电网的效率。它们不是使用集中式系统来重定向电力负载,而是采用本地控制器系统来相互无线通信,允许它们确定电力在哪里。需要发送。
缓慢行走的动物是一种生活在水中的八英尺小生物,具有强大的生命力。当暴露于缺水时,它们会脱水,但同时,它们也进化出神奇的能力,在经历了一百多年的封闭缺水之后,它们会奇迹般地复活。糖中的DNA和蛋白质等分子。
旧金山的生物技术公司和英国诺瓦实验室等生物技术公司采用了类似的技术来保存活疫苗而不冻结它们。这些疫苗通过收紧包装技术而储存在透明的糖膜中,并且可以持续六个月。不结冰。
非洲的温度在白天可以高达40度,而夜间则会下降到2摄氏度以下。为了保持洞穴在相对恒定的温度下,非洲白蚁进化出了巧妙的筑巢技术:通过在顶部和侧面钻上一系列通风孔。EY已经为它们的洞穴创造了被动冷却系统,允许风通过通风孔从地下巢中运送热空气。白蚁甚至可以依靠打开或关闭通道来控制气流。
建筑师米克·皮尔斯(Mick Pearce)在设计位于津巴布韦哈拉雷的东门中心(East Gate Center)时也采用了类似的策略。利用白蚁解决方案,热空气可以排成排地从建筑物顶部的烟囱中排出,而冷空气则被引导到地下。整个建筑可以保持凉爽。考虑到空调,在相同大小的传统建筑中只需要十分之一的电力。(作者凯瑟·奥康奈尔·莱纳克校对李娟)
网站网友点击量更高的文献目录排行榜:
点此链接
关注页面底部公众号,开通以下权限:
一、获得问题咨询权限。
二、获得工程师维修技术指导。
三、获得软件工程师在线指导
toupview,imageview,OLD-SG等软件技术支持。
四、请使用微信扫描首页底部官主账号!
本文标签: