dimanche, juillet 6, 2025
  • Connexion
Enerzine.com
  • Accueil
  • Energie
    • Electricité
    • Marché Energie
    • Nucléaire
    • Pétrole
    • Gaz
    • Charbon
  • Renouvelable
    • Biogaz
    • Biomasse
    • Eolien
    • Géothermie
    • Hydro
    • Hydrogène
    • Solaire
  • Technologie
    • Batterie
    • Intelligence artificielle
    • Matériaux
    • Quantique
    • Recherche
    • Robotique
    • Autres
      • Chaleur
      • Communication
      • Fusion
      • Graphène
      • Impression
      • Industrie énergie
      • Industrie technologie
      • Laser
      • Nanotechnologie
      • Optique
  • Environnement
    • Carbone
    • Circulaire
    • Climat
    • Déchets
    • Durable
    • Risques
    • Santé
  • Mobilité
    • Aérien
    • Infrastructure
    • Logistique
    • Maritime
    • Spatial
    • Terrestre
  • Habitat
  • Insolite
  • GuideElectro
    • Sommaire
    • Maison
    • Chauffage
    • Bricolage
    • Jardin
    • Domotique
    • Autres
      • Isolations
      • Eclairage
      • Nomade
      • Loisir
      • Compostage
      • Médical
  • LaboFUN
    • Science
    • Lévitation
    • Globe
Aucun résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Energie
    • Electricité
    • Marché Energie
    • Nucléaire
    • Pétrole
    • Gaz
    • Charbon
  • Renouvelable
    • Biogaz
    • Biomasse
    • Eolien
    • Géothermie
    • Hydro
    • Hydrogène
    • Solaire
  • Technologie
    • Batterie
    • Intelligence artificielle
    • Matériaux
    • Quantique
    • Recherche
    • Robotique
    • Autres
      • Chaleur
      • Communication
      • Fusion
      • Graphène
      • Impression
      • Industrie énergie
      • Industrie technologie
      • Laser
      • Nanotechnologie
      • Optique
  • Environnement
    • Carbone
    • Circulaire
    • Climat
    • Déchets
    • Durable
    • Risques
    • Santé
  • Mobilité
    • Aérien
    • Infrastructure
    • Logistique
    • Maritime
    • Spatial
    • Terrestre
  • Habitat
  • Insolite
  • GuideElectro
    • Sommaire
    • Maison
    • Chauffage
    • Bricolage
    • Jardin
    • Domotique
    • Autres
      • Isolations
      • Eclairage
      • Nomade
      • Loisir
      • Compostage
      • Médical
  • LaboFUN
    • Science
    • Lévitation
    • Globe
Aucun résultat
Voir tous les résultats
Enerzine.com
Aucun résultat
Voir tous les résultats
90 kg par mètre carré malgré la légèreté des structures en kirigami

90 kg par mètre carré malgré la légèreté des structures en kirigami

par La rédaction
25 août 2023
en Recherche, Technologie
Aller à l'essentiel en cliquant sur les boutons suivants :
  Résume: ChatGPT   Explore: Perplexity   Eclaire: Grok   Analyse: Claude AI

Les secrets du monde naturel continuent d’inspirer l’innovation humaine. Des structures cellulaires aux squelettes légers mais solides, notre environnement offre des modèles qui sont à la base de nombreuses réalisations technologiques.

Prenons par exemple le miel dans la ruche ou les os dans notre corps. Ils sont tous deux des exemples de structures complexes qui ont été utilisées comme source d’inspiration pour créer de nouveaux matériaux aux propriétés mécaniques fascinantes.

La Structure cellulaire : une source d’inspiration

Les solides cellulaires sont des matériaux composés de nombreuses cellules emballées ensemble, comme un rayon de miel. La forme de ces cellules détermine en grande partie les propriétés mécaniques du matériau, telles que sa rigidité ou sa résistance. Les os, par exemple, sont remplis d’un matériau naturel qui les rend légers, mais rigides et solides.

Inspirés par les os et autres solides cellulaires trouvés dans la nature, les humains ont utilisé le même concept pour développer des matériaux architecturés. En changeant la géométrie des cellules unitaires qui composent ces matériaux, les chercheurs peuvent personnaliser les propriétés mécaniques, thermiques ou acoustiques du matériau. Ces matériaux sont utilisés dans de nombreuses applications, de la mousse d’emballage absorbant les chocs aux radiateurs régulant la chaleur.

Kirigami : une approche innovante

En utilisant le kirigami, l’art japonais ancien de plier et couper le papier, des chercheurs du MIT ont fabriqué un type de matériau de haute performance connu sous le nom de treillis de plaques, à une échelle beaucoup plus grande que celle précédemment réalisée. Cette technique leur permet de créer ces structures à partir de métaux ou d’autres matériaux avec des formes personnalisées et des propriétés mécaniques spécifiquement adaptées.

Les chercheurs du MIT ont modifié un motif de pliage courant en origami, connu sous le nom de motif Miura-ori, de manière à ce que les pointes acérées de la structure ondulée se transforment en facettes. Les facettes, comme celles d’un diamant, fournissent des surfaces planes sur lesquelles les plaques peuvent être fixées plus facilement, à l’aide de boulons ou de rivets.
Les chercheurs actionnent une structure ondulée en tendant des fils d’acier sur les surfaces conformes, puis en les reliant à un système de poulies et de moteurs, ce qui permet à la structure de se plier dans les deux sens.

“Ce matériau est comme un liège d’acier. Il est plus léger que le liège, mais avec une résistance et une rigidité élevées,” dit le professeur Neil Gershenfeld, qui dirige le Center for Bits and Atoms (CBA) au MIT et est l’auteur principal d’un nouvel article sur cette approche.

Articles à explorer

Des plastiques durables et résistants à la chaleur grâce au fer

Des plastiques durables et résistants à la chaleur grâce au fer

16 juin 2025
Des scientifiques développent une nouvelle technique de visualisation quantique pour identifier les matériaux de la prochaine génération d'informatique quantique

Des scientifiques développent une nouvelle technique de visualisation quantique pour identifier les matériaux de la prochaine génération d’informatique quantique

11 juin 2025

Les chercheurs ont développé un processus de construction modulaire où de nombreux petits composants sont formés, pliés, et assemblés en formes 3D. En utilisant cette méthode, ils ont fabriqué des structures ultralégères et ultra-résistantes, ainsi que des robots qui, sous une charge spécifiée, peuvent se transformer et maintenir leur forme.

En utilisant leur méthode, les chercheurs ont produit des structures en aluminium ayant une résistance à la compression de plus de 62 kilonewtons, mais un poids de seulement 90 kilogrammes par mètre carré.

Applications potentielles et futuristes

Parce que ces structures sont légères mais solides, rigides et relativement faciles à produire en série à grande échelle, elles pourraient être particulièrement utiles dans les composants architecturaux, aéronautiques, automobiles ou aérospatiaux.

Les chercheurs ont surmonté les défis de fabrication en utilisant le kirigami, une technique permettant de réaliser des formes 3D en pliant et découpant du papier. Cette méthode a été utilisée pour produire des treillis de plaques à partir de plis en zigzag partiellement pliés. Le kirigami, connu des artistes japonais depuis le 7e siècle, ouvre des portes à une utilisation plus large de cette structure de plaque faite de métaux.

En synthèse

Ce travail fascinant du MIT nous montre comment la nature continue de guider nos innovations. L’utilisation du kirigami pour créer des structures en treillis offre un équilibre entre légèreté et résistance. Ces matériaux pourraient bien être la clé de nombreuses applications futures dans divers domaines tels que l’architecture et l’ingénierie aérospatiale. Le potentiel semble immense, et les perspectives d’avenir sont captivantes.

Pour une meilleure compréhension

Qu’est-ce que le kirigami ?

Le kirigami est l’art japonais de plier et couper le papier pour créer des formes 3D.

Comment le kirigami a-t-il été utilisé dans cette recherche ?

Il a été utilisé pour créer des structures en treillis, qui sont des structures ultralégères et ultra-résistantes avec des propriétés mécaniques personnalisées.

Quelles sont les applications potentielles de cette recherche ?

Les applications incluent les composants architecturaux, automobiles, aéronautiques et aérospatiaux, offrant légèreté et résistance.

Quelles sont les innovations clés de cette recherche ?

L’utilisation de la technique du kirigami pour créer des structures complexes à grande échelle, avec la possibilité de contrôler précisément la rigidité et la résistance.

Paper: “Kirigami Corrugations: Strong, Modular, and Programmable Plate Lattices” / http://cba.mit.edu/docs/papers/0821.ASME-Kirigami.pdf

Article adapté du contenu de l’auteur Adam Zewe

Images / Crédit MIT / Fournies gracieusement par les chercheurs

Tags: kirigamimateriauxresistancesolide
TweetPartagePartagePartageEnvoyer
Article précédent

Une étude inédite éclaire la « traînée » comme jamais auparavant

Article suivant

1 million £ pour emprisonner le CO2 avec la technique de minéralisation

La rédaction

La rédaction

Enerzine.com propose une couverture approfondie des innovations technologiques et scientifiques, avec un accent particulier sur : - Les énergies renouvelables et le stockage énergétique - Les avancées en matière de mobilité et transport - Les découvertes scientifiques environnementales - Les innovations technologiques - Les solutions pour l'habitat Les articles sont rédigés avec un souci du détail technique tout en restant accessibles, couvrant aussi bien l'actualité immédiate que des analyses. La ligne éditoriale se concentre particulièrement sur les innovations et les avancées technologiques qui façonnent notre futur énergétique et environnemental, avec une attention particulière portée aux solutions durables et aux développements scientifiques majeurs.

A lire également

Des réactions alimentées par la lumière pourraient rendre l'industrie chimique plus économe en énergie
Recherche

Des réactions alimentées par la lumière pourraient rendre l’industrie chimique plus économe en énergie

il y a 23 heures
Le film d'électrons guide la conception de matériaux pérovskites en couches
Matériaux

Le film d’électrons guide la conception de matériaux pérovskites en couches

il y a 2 jours
Avec 10M de données, Centaur prédit les choix humains comme jamais avant
Intelligence artificielle

Avec 10M de données, Centaur prédit les choix humains comme jamais avant

il y a 3 jours
Comment la lumière permet une communication sécurisée
Communication

Comment la lumière permet une communication sécurisée

il y a 3 jours
Des nano-nuages capables de changer de couleur et de température et de déjouer les capteurs de chaleur
Nanotechnologie

Des nano-nuages capables de changer de couleur et de température et de déjouer les capteurs de chaleur

il y a 3 jours
Une "nouvelle physique" pour manipuler des particules dans des gouttelettes de liquide à l'aide d'ondes ultrasonores
Recherche

Une « nouvelle physique » pour manipuler des particules dans des gouttelettes de liquide à l’aide d’ondes ultrasonores

il y a 3 jours
Plus d'articles
Article suivant
1 million £ pour emprisonner le CO2 avec la technique de minéralisation

1 million £ pour emprisonner le CO2 avec la technique de minéralisation

Qu'est-ce qui rend le silicium si spécial ? Nouvelles découvertes en vue

Qu'est-ce qui rend le silicium si spécial ? Nouvelles découvertes en vue

Résister aux goulets d'étranglement dans les réseaux neuronaux

Résister aux goulets d'étranglement dans les réseaux neuronaux

Bibliothèque photos préférée : Depositphotos.com
depositphotos
Enerzine est rémunéré pour les achats éligibles à la plateforme : Amazon partenaire

Articles récents

Comment lutter efficacement contre le moustique tigre avec une solution scientifique éprouvée ?

Comment lutter efficacement contre le moustique tigre avec cette solution scientifique éprouvée ?

6 juillet 2025
La technologie australienne qui mesure les gaz intestinaux obtient le feu vert FDA

La technologie australienne qui mesure les gaz intestinaux obtient le feu vert FDA

6 juillet 2025
  • A propos
  • Newsletter
  • Publicité – Digital advertising
  • Mentions légales
  • Confidentialité
  • Contact

© 2025 Enerzine.com

Bienvenue !

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Aucun résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Energie
  • Renouvelable
  • Technologie
  • Environnement
  • Mobilité
  • Habitat
  • Insolite
  • Guide
  • Labo

© 2025 Enerzine.com