コンピュータ、タブレット、スマートフォンは想像のように聞こえるが、科学者にとっては不可能なことに制限はなく、最近の研究の1つでは、外部干渉なしに軽微な誤動作を修正できるナノモータが開発された。
このようなデバイスを作るという考えは、身体自体、あるいはむしろ免疫システムによって示唆されました。知られているように、免疫は、病原体(ウイルス、細菌)および腫瘍細胞を同定および破壊し、組織および器官を疾患から保護する脊椎動物の独特なシステムである。免疫系は、膨大な数の異なる病原体を認識することができ、さらに、それ自身の細胞の生体分子を外国の細胞と区別します。
その結果、研究者は、独立して動くことができ、電子システムの様々な誤動作(例えば、小さなスクラッチ)を見つけて訂正できるナノモータを開発した。このようなナノモータは、専門家によれば、電極、フレキシブルまたは標準ソーラーパネル、および外部干渉なしに軽微な欠陥を修正する他のデバイスで使用できます。
カリフォルニア大学のJaxing Lee博士は、ほとんどすべての最新の電子デバイスで使用されている電気回路は、小さなクラックでもデバイスの誤動作の原因となる複雑なメカニズムであると指摘しています。今日、失敗したエレクトロニクスは、はんだ付けで復元しますが、ナノ修復は真のブレークスルーになります。
ガジェットはすぐに私たちの生活に入り、近い将来、彼らはおそらく衣服からインプラントやアクセサリーに至るまで、私たちの人生のすべての領域に出現します。しかし、この段階で電子回路の誤動作を修正することは大きな問題です。
研究チームはこのプロジェクトを作成し、過酸化水素を供給する金被覆ナノ粒子のナノモーターを設計した。白金に含まれることにより、燃料の酸素と水への分解が活性化され、粒子の分散に寄与する。アクションでその設計をテストするために、科学者は、LEDに接続された配線図を損傷した - 結果ナノモーターは、スキーム上に移動、まだ導体、ナノモーター粒子を材料で形成されているように、それに突入し、両面をつなぐブリッジの種類になっ次いで、ブレークに達していません電流を伝達する電気回路の能力が回復し、LEDが再び光り輝くようになった。
Lee教授によると、このようなナノモーターは、修理が困難な場所に設置された電気回路に最適です。たとえば、悪天候時に使用されるソーラーパネルの導電層に使用できます。また、このような装置は、Vang研究所で並行して開発されている可撓性センサおよびバッテリの損傷を修復することができる。
専門家は、この方法は、李教授と彼のチームの仕事はまた、様々な疾患を治療するために使用することができnanoenginesを確立するために取り組んされている研究室では、特定の細胞または器官への薬物の送達のために医療分野で使用することができることに注意してください。