不在意季節(jié),都可以穿著同一件衣服,將不再是科幻主角的特權(quán)了。
MIT 的 Self-Assembly Lab (自我組裝實(shí)驗(yàn)室),最近就研發(fā)出了這樣一種新型的材料,它能夠被應(yīng)用在服裝上面,就像是我們皮膚上的毛孔一樣,它可以智能地根據(jù)溫度來進(jìn)行調(diào)節(jié)--當(dāng)溫度升高的時(shí)候,這種材料之間的空隙會(huì)變大,反之,它們則會(huì)緊縮變小。
這種名叫 Active Auxetic 的多孔材料,它的菱形孔隙讓它看起來有點(diǎn)像是鐵絲網(wǎng)。它是 MIT 的計(jì)算機(jī)工程師 Skylar Tibbits 團(tuán)隊(duì)的研究成果。Tibbits 帶領(lǐng)他的團(tuán)隊(duì)一直致力于開發(fā)可編程材料,就像實(shí)驗(yàn)室的名字(自我組裝實(shí)驗(yàn)室)所暗示的那樣,他們所研發(fā)的這些智能材料是根據(jù)基本的編程指令設(shè)計(jì)的,可以通過指令來改變材料的形狀,從而使材料可以進(jìn)行"自我組裝"。
如果你玩過一個(gè)名叫 Hoberman 球的玩具的話,可能會(huì)對(duì)這種自組裝的概念有更為直觀的了解。就如 Self-Assembly Lab 的主頁(yè)上所說,"自我組裝是一種把無序的部件變得有序的過程。通常,物體往往只指向一種變化。但是在一個(gè)自我組裝的過程中,物體通過內(nèi)部的相互影響、干擾和組織,最終會(huì)呈現(xiàn)出多種狀態(tài)。"這或許能多多少少解答我們對(duì)于這個(gè)實(shí)驗(yàn)室的疑惑,它并非是要通過智能終端控制來使材料變得智能。確切一點(diǎn)地說,這個(gè)研究室所做的工作,是要從物體的性質(zhì)出發(fā),來改變物體本身,讓物體對(duì)于外界刺激做出反應(yīng)。
Active Auxetic 的形態(tài)和材質(zhì)并非只是我們目前所看到的類似鐵絲網(wǎng)的這一種,在這之后,Tibbits 團(tuán)隊(duì)還計(jì)劃把這種自組裝的概念應(yīng)用到現(xiàn)有的材料,比如木材、皮革和碳纖維上,甚至包括發(fā)明新的織物材料。通過改變材料的自然結(jié)構(gòu),以特定的方式重塑它們,讓它們能夠快速對(duì)溫度、濕度、光線和壓力等做出反應(yīng)。
Active Auxetic 不是 Tibbits 團(tuán)隊(duì)的第一次關(guān)于自組裝材料的嘗試。2015 年,他們就研制出了一種可以自行組裝的鞋子,這種鞋子能夠從一片平板,變成一只完全成型的鞋子。
早在 2014 年的時(shí)候,Tibbits 的團(tuán)隊(duì)就曾開發(fā)出了一種智能織物,它可以應(yīng)用在宜家的組裝家具中。這種織物沒有微型傳感器、閃閃發(fā)光的鈦骨架,其實(shí)是由一小塊一小塊木材組合而成的。當(dāng)遇水時(shí),它會(huì)自動(dòng)折疊起來。