随后,研究人员开始探索这种天然的晶格材料是如何具有如此高的机械强度的,毕竟海星骨骼和粉笔的主要成分都是方解石,显然粉笔的强度要远低于海星。
然而,研究结果远超Li博士的预料。他们发现,海星体内每一个小的骨片都是由一个单独的微晶格结构构成,这种结构非常均匀,通过节点连接各个分支,类似于埃菲尔铁塔的建筑结构。更有趣的是,研究小组发现,这种微晶格的均匀结构本质上是原子水平的单晶结构。
这种结构允许海星在特定方向战略性加强骨骼,提供增强保护。此外,这种动物似乎还可以沿着选定的方向和特定区域加厚触手,从而提高机械性能。类似于人体可以通过改变多孔骨骼局部几何形状以适应身体活动能力。
对此,生物矿化专家、弗吉尼亚理工大学特聘教授 Patricia Dove 表示,“生活在高度掠夺性海底环境的海星和其他棘皮动物正在揭示一个新的材料世界,仅用海水和一些有机成分,生物界就可以之指导非凡骨骼的形成。这一工作对机械工程领域新材料设计具有重要意义。”
据悉,目前 Li 博士及其合作者正在尝试使用 3D 打印技术来建模和生成这些复杂晶格结构。虽然目前Li团队创建的 3D 打印模型可以在视觉上与之媲美,但是将这种全新的,强大的陶瓷架构推向市场仍旧需要一段时间。
图 | Li 博士展示海星骨架和 3D 打印模型
目前,3D 打印机虽然可以生产微米结构,但是打印的陶瓷产品最终烧制成型过程可能会引入许多不受控制的微小孔隙和裂缝。这些细微的变化会破坏其力学特性,变得非常脆弱。未来,随着 3D 打印技术的进步,以及对海星骨骼生物结构形成机制的了解,或许可以提供新的解决方案。
总体而言,这一研究从纳米水平揭示了海星高强度骨骼的秘密,为未来更坚固、更轻盈的多孔陶瓷材料开发指明了方向。对此,Li 博士表示,“大自然可以在室温和环境压力下组装这种复杂的生物结构,而人类现代科技目前无法实现。”
参考资料:
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abj9472
https://vtx.vt.edu/articles/2022/02/eng-ling-li-starfish-skeleton.html
https://www.eurekalert.org/news-releases/942484?