服が「充電器」の生地になっても「読心術」ができます。
イギリス服裝デザイナースーザン李さんはいつもファッションコースを歩いています。彼女が生物科學者に會うまで。2011年から彼女とケンブリッジからの合成生物學紡績製品及び工業デザイン學部の教授と學生が協力して、細菌セルロースを利用して生産したいです。服の原料です。彼女は最終的に成功を収め、創意を広める非営利組織TEDで講演を行った。「考えたことがありますか?実は私たちの服は全部植えられます。」
砂糖と菌で育てる
ファッションデザイナーとして、スーザンは以前綿、ウール、革あるいは化學製品を設計して服を作ります。しかし、いくつかの生物學者と話した後、彼女は緑茶、砂糖、細菌などの新しい材料を研究し始めました。
これは玄妙な話に聞こえるが、彼女の紹介によると、実にプロセスは簡単だ。まず、お茶を沸かしてから、毎回30リットルぐらいのお茶を沸かします。ちなみに、私たちが一般的に使っている緑茶は、泡立て時に緑色になりますが、長時間煮て作ったら色が濃くなります。ですから、この30リットルの緑茶が成長池に入れられると、レンガのような色になりました。
お茶がまだ熱い時、スーザンは砂糖を何キロ入れますか?その後、砂糖が完全に溶けるまでかき混ぜて、成長槽に液體を入れます。「溫度を確認して、摂氏30度以下になるようにします。次に生きている微生物を入れます。私は通常、赤茶菌を使います。溫度を下げる必要があります。多くの微生物が高溫に耐えられなくなり、殺され、活性を失い、発酵できなくなります。
ミニ原料工場を建設する
最後に水に酢酸を入れて,成長池を適切な成長溫度で維持した。スーザンさんはプールの下に電気毛布を敷いて、サーモスタットで電気毛布の溫度を調節すると言いました。実は、暑い日には屋外でも培養ができます。
太陽の光の下で、これらの幅60センチ、長さ150センチの池が并び、池ごとに青いビニールで覆われていて、超小型キノコの養成場のように見えます。実際には、それらはキノコと同じです。これは私のミニ原料工場です。
約3日後、液體の表面に気泡が発生します。液體中の糖分は細菌に成長の養分を與えるので、それらは非常に細いナノ繊維を「紡績」し始める。これは純粋なセルロースで、それらの間は互いにくっついて、繊維層を形成して、最終的に液體の表面に大きな繊維布が現れます。約二週間から三週間後、一インチの厚い繊維のカーペットが見られます。
採取の際、スーザンは繊維カーペットを池から取り出し、冷たい石鹸の水に流します。「毛布」が厚くて、手觸りがべたべたしています。クラゲとよく似ていますが、中には90%以上の水分が含まれています。クラゲは塩水に入れて水分を取り除く必要がありますが、繊維カーペットの水分は蒸発によって除去されます。
型通りに裁斷する
繊維のじゅうたんの水分を蒸すために、板に敷いて外に干します。繊維のじゅうたんが風に當たると縮みます。使用するレシピによっては、デザイナーは非常に軽くて透明な紙のような薄い層、あるいは弾力性のある植物の表皮のようなものを得ることができます。
これで、従來とは全く違った素材が登場します。これは有機材料なので、スーザンは化學物質をできるだけ少なくしてください。例えば、彼女は鉄の元素を使って酸化したり、果物や野菜の色素を利用して、有機的なパターンを作ったりします。あるいはインディゴを使って抗菌してデニムの色を出します。
それを使って裁斷してもいいです。慣習的に裁縫してもいいです。濕らせて三次元の物體の外に包んで形を作って、皮を作ります。靴の靴の甲材料が乾燥すると、自動的に接著して結合します。もちろん他の人のためだけに服をデザインするのではなく、自分が著ているのは「種」が出てくるジャケットです。鉄の色が少し見えますが、とても軽いです。これは緑茶の色です。人の皮のように見えます。
未來はまだ大きく発展しています。
スーザンさんのTEDでの講演は多くの人の注目を集めました。現場の參加者も後からの閲覧者も彼女のセルロースの服に興味を持っています。しかし、彼女自身はまだやりたいことがたくさんあると言っていますが、できなかったのです。これからはもっと努力と投資が必要です。「何か成功していないものがあれば、防水はできません。このジャケットを著て雨の中を歩くと、すぐに水を吸い始めます。たくさんの水分が服を重くして、最後に全部ほころびます。服を著ていないのと同じです。演技効果があるということではないですか?でも本當に日常著には向かないです。」スーザンは言った。
スーザンのようなデザイナーと一般消費者にとって、生物科學がもたらすメリットと期待は私たちが欲しいものを何でも作って、無駄を作ることができます。実際に、私達も自分の「ミニ原料工場」があれば、食品工場から出てきた廃糖水を使って培養基にすることができます。最も重要なのは、これらの服を使って自然に分解することができます。普通の果物の皮と野菜のようです。
もちろん、彼女も將來のセルロースの服は綿花、皮革または他の織物に完全に取って代わることができないと強調しました。しかし、今の貴重な自然資源にとって、非常に巧みで持続可能な補助物になると信じています。朝刊記者の葛暁倩
拡張読み
服は「充電器」になります。
科學技術の発展に伴って、人々の電子機器への依存はますます深刻になってきました。普通の人でも前線の兵士でも、電子機器の電力が盡きてしまうことがあります。オーストラリア連邦科學と工業研究機構(CSIRO)の研究者がこれを研究開発し、彼らが直接身に著ける「発電服」を発明した。
以前は「圧電効果」を利用して発電する攜帯製品がありましたが、著用できる服には適していません。服を本當に「発電」させるには、ここ數年の発展による「曲げられる薄型電子部品」の技術が必要です。三星は厚さが0.08ミリを超えないプリント基板を開発しました。服に適用されています。軽くて、服を自由に曲がらせることができます。この「発電服」を著て、人の體と服、服と服の部位間の圧力を利用して電力を発生させ、それを利用することができます。
このような服の造価はとても高くて、造型もそんなにきれいではありませんので、彼らは世に出るまでにまだ時間がかかります。しかし、軍隊にとっては非常に大きな役割を果たしています。前後方の通信がスムーズに行われるように確保できます。聞くところによると、オーストラリア國防省はすでにプロジェクトに450萬ドル近くの資金を提供しています。
生地も「読心術」ができます。
服のデザイン以外に、人々も生地に工夫を凝らしました。アメリカジョージア州科學技術學院は著用者の全面的な身體狀況を測定できる生地を発明しました。服を作って部隊とスポーツ界に広く普及しました。
研究者はナノ材料を用いて布地を作り,同時に光ファイバをその中に入れた。後者は小型の生物化學誘導器と生理感応器で、それぞれ著用者の心拍數、血圧、體溫など多くの重要な指標を測定し、體表に流血部位があるかどうかを識別することができます。けがが確認されれば、服は急速に収縮し、止血帯の役割を果たします。また、服は自動的に後方に信號を送ることができます。服と後方のコンピュータシステムを接続するだけで、現場の狀況をいつでも確認することができます。服が著ている人の心拍數を感知したら、信號の送信を停止して、彼らがすでに彼/彼女を失ったことを後方に知らせます。
これはもともと軍事プロジェクトで、1996年にアメリカ海軍によって資金援助されました。しかし、研究者はその後、兵士だけでなく、スポーツ選手やフィットネス愛好家にも適用できることを発見しました。現在、アメリカのTextricsはこの技術を利用して、似たような機能を持つスポーツ下著とスポーツウェアを多く生産しています。
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