防弾チョッキの12倍の強度、世界最強繊維を韓国研究チームが開発 現在まで最強の人造合成繊維には「ケブラー」が選ばれる。 火に強く銃弾も通さないため、 防弾チョッキの素材としてよく使われる。 ところが韓国の研究チームがケブラーよりもはるかに 強い合成繊維の製造に成功した。 漢陽(ハニャン)大電気生体工学部のキム・ソンジョン教授チームは2日、ケブラーよりも 12倍も強い合成繊維を開発したと明らかにした。 研究の結果は学術誌「ネイチャーコミュ ニケーション」1日付に発表された。 キム教授チームはナノ材料のグラフェンと炭素ナノチューブを利用した。 両材料を結合 させた後、高分子(樹脂)に混ぜて繊維形態にする。 キム教授は「炭素原子が蜂の巣の ように細かく並ぶ超微細構造が、ケブラーよりも強い繊維の特性を生み出す」と説明した。 こうして作られた合成繊維は「夢の繊維」と呼ばれる蜘蛛の巣より6倍、ケブラーより12倍 も強い。 キム教授は「今回つくられた合成繊維は追加の熱処理や他の工程が必要なく、大量 生産も可能」と述べた。 この繊維は丈夫で電気をよく通す性質があり、防弾チョッキや センサー製作など、さまざまな用途で使用が可能という説明だ。 中央日報 2012年02月03日15時39分 http://japanese.joins.com/article/962/147962.html?servcode=300§code=300 Synergistic toughening of composite fibres by self-alignment of reduced graphene oxide and carbon nanotubes Min Kyoon Shin, Bommy Lee, Shi Hyeong Kim, Jae Ah Lee, Geoffrey M. Spinks, Sanjeev Gambhir, Gordon G. Wallace, Mikhail E. Kozlov, Ray H. Baughman, Seon Jeong Kim Nat. Commun. 3 : 650 doi:10.1038/ncomms1661 (2012) http://www.nature.com/ncomms/journal/v3/n1/full/ncomms1661.html http://www.nature.com/ncomms/journal/v3/n1/images/ncomms1661-f1.jpg Figure 1: Preparation and structure of polymer composite fibres. (a) Schematic diagram showing the formation of the oriented interconnected network of RGOFs (curved rectangles) and SWNT bundles (grey lines) as a result of sonication and subsequent wet spinning. (b) SEM image of the cross-sectional area of a RGOF/ SWNT/PVA fibre (1:1 weight ratio of RGOF to SWNT), which clearly shows the co-assembly of RGOFs and SWNTs. Scale bar equals 100 μnm. (c) Schematic illustration of structural evolution between coagulation-spun RGOF gel (left), polymer composite (middle) and polymer-free fibres (right). Yellow lines and blue curved rectangles represent PVA chains and RGOFs, respectively. (d) SEM image of the cross-sectional area of a polymer-free RGOF fibre, which clearly shows the wrinkled RGOFs. Scale bar equals 500 nm. http://www.nature.com/ncomms/journal/v3/n1/images/ncomms1661-f2.jpg Figure 2: Mechanical properties of polymer composite fibres. (a) Stress–strain curves of hybrid (1:1 weight fraction of RGOF to SWNT, red line), SWNT/PVA (green line) and RGOF/PVA (blue line) composite fibres. (b,c) Elastic modulus (circles), tensile strength (squares) (b) and toughness (c) values of fibres with different weight percents of RGOF in total carbon nanomaterials. (d) Comparison of toughnesses of prior-art materials1, 6, 13, 16, 18. Error bars in b, c represent the minimum and maximum values obtained from five independent experiments. http://www.nature.com/ncomms/journal/v3/n1/images/ncomms1661-f3.jpg Figure 3: Structural changes of hybrid fibres during tensile tests. (a,b) SEM images showing the surfaces of hybrid fibres before stretching (a) and after fracture (b). The arrows of (a) and (b) indicate the fibre axis. Scale bar equals 1 μm, and the inset scale bar in (b) equals 200 nm. (c) Schematic illustrations showing structural changes of hybrid fibres generated during tensile tests. Black rectangles, black lines and blue curved lines are RGOFs, SWNTs and PVA chains, respectively. >>2辺りに続く
Here is a joke popular in the Japanese web community (esp. 2channel) : _、,_ (⊂_ ミ ドイツ人が発明し ( ´_⊃`) アメリカ人が大量生産ラインを構築し ミ ´_>`) イギリス人が商品化の為に投資し ξ ・_>・) フランス人がデザインを洗練化させ ( ´U_,`) イタリア人が宣伝とブランド立ち上げを行い ( ´∀`) 日本人が小型高性能化に成功し ( `ハ´) 中国人が海賊版を作り <ヽ`д´> 韓国人が起源を主張する。 At first, a German makes a new invention, An American plans mass production; An English comes up with a fund, A French has its design sophisticated; An Italian launches a brand and runs a sales promotion, A Japanese gives it smaller size and higher specification; A Chinese sells a pirated copy around the world, ...And a Korean claims it originated in his motherland!!