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你想塑造这个世界的模样吗?

看看你的四周,你会发现,材料科学已经完全地改变了我们的生活!

带着我们飞行的工具、手掌大小功能强大的智能设备、用一根手指就能提起来的自行车、治愈我们身体的新型材料……

我们发明什么样的材料,决定了我们能创造什么。

是什么,让原材料变成你眼前的形状?是什么,让物体变得更坚硬,或更柔软,或更有弹性?

来OWALA发现材料的秘密!学习你身边那些神奇材料的制作技术!

只有你了解了创造的科学,你才可能成为一个真正的创客

发现是什么?发现不是看过别人没有看过的,而是想到别人没想到的!

我们每天与各种各样的材料打交道,对很多材料的用途已经习以为常,但是,我们是否问过自己这些问题?

  • 这个材料具备什么性质?为什么会用在这里?换成别的材料会发生什么?

  • 它的这种性质是由哪些因素决定的?我能改变它的性质吗?

  • 它是从哪儿来的?天然的还是人工的?

  • 如果是天然的,是否需要再加工?怎么加工?如果是人工的,它是如何被创造出来的?

  • 它可以用来做什么?它出现前和出现后的世界有什么不一样?

创新的“新”意味着从来没有人做过,意味着探索无人区

在橡胶出现前,人们把充气的猪膀胱踢来踢去,就是早期的足球,直到硫化橡胶材料的发明,才有了现代的第一个橡胶足球;在半导体芯片材料出现前,电脑大到要一栋楼才能装下,随着材料和技术的发展,我们的电脑和各类电子设备已经微型到可以实现掌上办公……

纵观人类历史的各个时期,几乎都是根据材料命名的,从最初的石器时代,青铜时代,到现在的信息技术时代,人类文明的发展都离不开材料的发展。材料构筑了我们现代生活的方方面面,材料的发展也极大地改变了人类的生活。

上图为斯蒂芬妮·克沃勒克展示凯夫拉手套。克沃勒克被称为“防弹衣之母”,是凯夫拉防弹纤维的发明者。凯夫拉的发明基于一次“偶然”,1964年,克沃勒克在研究轮胎材料时意外合成了一种质地轻薄的乳状溶液,她发现这种溶液能把高分子聚合物溶解成更轻更稀的溶液,她和同事将这种溶液放进喷丝头中,最终合成了凯夫拉防弹纤维!

凯夫拉纤维的强度是等重的钢铁的5倍,但密度仅为钢铁的五分之一,具备坚韧耐磨、刚柔相济,具有刀枪不入的特殊本领。21世纪,凯夫拉与钢、铝板的复合使用,已广泛应用于坦克、装甲车,防弹衣。

在施瓦辛格主演的科幻电影《终结者2》中,反派液态金属机器人T1000给观众留下了深刻的印象,它由特殊液态金属组成,时而坚不可摧,时而柔软似水,可以随心所欲地变化成任何人的外貌和形状。

清华大学的刘静教授也在研究一种液态金属——镓。镓在室温条件下就会呈现液态,将其与铝等金属添加到水中,并改变PH值,这种金属液滴就可以自由移动甚至拐弯。同时澳大利亚RMIT大学的研究人员也正尝试使用液态金属镓制造电子元件,他们期望这种金属可以自己移动,就像T-1000式液态“终结者”那样变形,并进行自我组装。

本期导师

Michael 导师
材料科学与工程硕士
中国科学院

勇敢地说出你的想法,那里有你思考的火花!

Rachel 导师
材料科学与工程硕士
中南大学

书上和科学家说的也不一定正确!

Alex 导师
环境工程
中南大学

科学路上的重大成就,都是以大胆的幻想为出发点的!

噢哇啦少年材料科学家掠影