Le matériau «plastique intelligent» est un pas en avant vers la robotique et l’électronique souples et flexibles

Le matériau «plastique intelligent» est un pas en avant vers la robotique et l’électronique souples et flexibles

Inspirés par les êtres vivants, des arbres aux crustacés, des chercheurs de l’Université du Texas à Austin ont entrepris de créer un plastique semblable à de nombreuses formes de vie, dur et rigide à certains endroits et souple et extensible à d’autres. Leur succès – une première, utilisant uniquement la lumière et un catalyseur pour modifier des propriétés telles que la dureté et l’élasticité de molécules du même type – a donné naissance à un nouveau matériau 10 fois plus résistant que le caoutchouc naturel et pourrait conduire à une électronique plus flexible et robotique.

Les résultats sont publiés aujourd’hui dans la revue La science.

“Il s’agit du premier matériau de ce type”, a déclaré Zachariah Page, professeur adjoint de chimie et auteur correspondant de l’article. “La capacité de contrôler la cristallisation, et donc les propriétés physiques du matériau, avec l’application de la lumière est potentiellement transformatrice pour l’électronique portable ou les actionneurs dans robotique douce.”

L’échantillon à motifs est étiré sous une tension uniaxiale. La vidéo a été enregistrée avec l’échantillon entre les polariseurs croisés, permettant la visualisation de l’alignement de la chaîne polymère. Les sections sombres et opaques ont été durcies. Les sections transparentes ont été laissées douces et extensibles. Crédit : Université du Texas à Austin

Les scientifiques ont longtemps cherché à imiter les propriétés des structures vivantes, comme la peau et les muscles, avec matériaux synthétiques. Dans les organismes vivants, les structures combinent souvent des attributs tels que la force et la flexibilité avec aisance. Lors de l’utilisation d’un mélange de différents matériaux synthétiques pour imiter ces attributs, les matériaux échouent souvent, se désagrègent et se déchirent aux jonctions entre différents matériaux.

Souvent, lors du rapprochement de matériaux, en particulier s’ils ont des propriétés mécaniques très différentes, ils veulent se séparer », a déclaré Page. Page et son équipe ont pu contrôler et modifier la structure d’un matériau de type plastique, en utilisant la lumière pour modifier la façon dont ferme ou extensible, le matériau serait.

L’échantillon d’îlot à motifs est étiré et relâché sous une tension uniaxiale. La vidéo a été enregistrée avec l’échantillon tel qu’il est vu (à gauche) et entre les polariseurs croisés (à droite), permettant la visualisation de l’alignement de la chaîne polymère. Les taches sombres et opaques sont des zones qui ont été durcies. Crédit : Université du Texas à Austin

Les chimistes ont commencé avec un monomère, une petite molécule qui se lie à d’autres semblables pour former le blocs de construction pour les structures plus grandes appelées polymères qui étaient similaires au polymère trouvé dans le plastique le plus couramment utilisé. Après avoir testé une douzaine de catalyseurs, ils en ont trouvé un qui, ajouté à leur monomère et montré lumière visible, a abouti à un polymère semi-cristallin similaire à ceux trouvés dans le caoutchouc synthétique existant. Un matériau plus dur et plus rigide s’est formé dans les zones touchées par la lumière, tandis que les zones non éclairées ont conservé leurs propriétés douces et extensibles.

Étant donné que la substance est constituée d’un matériau aux propriétés différentes, elle était plus résistante et pouvait être étirée plus loin que la plupart des matériaux mixtes.

La réaction a lieu à température ambiante, le monomère et le catalyseur sont disponibles dans le commerce, et les chercheurs ont utilisé des LED bleues bon marché comme source de lumière dans l’expérience. La réaction prend également moins d’une heure et minimise l’utilisation de tout déchet dangereux, ce qui rend le processus rapide, peu coûteux, économe en énergie et respectueux de l’environnement.

L’échantillon de suture à motifs est étiré sous tension uniaxiale. La vidéo a été enregistrée avec l’échantillon entre les polariseurs croisés, permettant la visualisation de l’alignement de la chaîne polymère. Crédit : Université du Texas à Austin

Les chercheurs chercheront ensuite à développer davantage d’objets avec le matériau pour continuer à tester son utilisabilité.

“Nous sommes impatients d’explorer les méthodes d’application de cette chimie à la fabrication d’objets 3D contenant à la fois des composants durs et mous”, a déclaré le premier auteur Adrian Rylski, doctorant à l’UT Austin.

L’équipe envisage que le matériau pourrait être utilisé comme base flexible pour ancrer des composants électroniques dans des dispositifs médicaux ou des technologies portables. En robotique, des matériaux solides et flexibles sont souhaitables pour améliorer le mouvement et la durabilité.

L’échantillon à motifs est fondu pour montrer une transparence complète et plus tard l’opacité revient lorsque l’échantillon se refroidit et revient à un état semi-cristallin. Crédit : Université du Texas à Austin

Henry L. Cater, Keldy S. Mason, Marshall J. Allen, Anthony J. Arrowood, Benny D. Freeman et Gabriel E. Sanoja de l’Université du Texas à Austin ont également contribué à la recherche.


Les appareils souples, alimentés par des algues « stressées », brillent dans le noir lorsqu’ils sont écrasés ou étirés


Plus d’information:
Adrian K. Rylski et al, Multimatériaux polymériques par structuration photochimique de la cristallinité, La science (2022). DOI : 10.1126/science.add6975. www.science.org/doi/10.1126/science.add6975

Citation: Le matériau « plastique intelligent » est un pas en avant vers la robotique et l’électronique souples et flexibles (13 octobre 2022) récupéré le 13 octobre 2022 sur https://phys.org/news/2022-10-smart-plastic-material-soft-flexible .html

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