Как создать волны, движущиеся в 45 раз быстрее обычных?

Физики и биомедицинские исследователи из Университета Аалто совершили прорыв в изучении капиллярных волн, создав новый тип волновых колебаний, значительно превосходящий по скорости все известные аналоги.
Как создать волны, движущиеся в 45 раз быстрее обычных?
Изображение носит иллюстративный характер

Капиллярные волны, знакомые каждому по кругам на лужах во время дождя, изучаются учеными с древних времен. Эти волны несут важную информацию о среде своего распространения и активно используются в микрогидродинамике при исследовании биологических материалов.

Исследовательская группа под руководством профессора Робина Раса работала с супергидрофобными поверхностями – искусственными материалами, созданными по образцу листьев лотоса. Уникальное свойство таких поверхностей заключается в образовании тончайшего (толщиной в несколько микрометров) газового слоя – пластрона, когда они оказываются под водой.

Ассистент профессора Хейкки Ниеминен объясняет, что команда использовала направленный ультразвук для создания колебаний на поверхности пластрона. Эти новые волны, названные «пластронными», распространяются одновременно по воде, супергидрофобной поверхности и газовому слою со скоростью, в 45 раз превышающей скорость обычных капиллярных волн.

Постдокторант Максим Фоконье, проводивший эксперименты, подчеркивает важность стабильности пластрона для практического применения супергидрофобных поверхностей. Разработанная методика позволяет эффективно отслеживать состояние газового слоя, что критически важно для долговременной работы подводного оборудования.

Открытие имеет широкие перспективы применения в промышленности и биомедицине. Пластронные волны могут использоваться как сенсор, отслеживающий изменения газового слоя и его растворение в воде. Это особенно ценно для фармакологии и клеточных технологий.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, открывают новые возможности для развития биотехнологий и материаловедения, особенно в области создания и контроля супергидрофобных поверхностей для подводного применения.


Новое на сайте

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка