Sommige metamaterialen kunnen in wel 100 vormen springen (video)

Onderzoekers van Amolf bestuderen 3D structuren die verschillende vormen kunnen aannemen, met het doel om metamaterialen te maken die meerdere eigenschappen hebben. De onderzoekers hebben een nieuwe manier bedacht om de vervormingen in dergelijke structuren te simuleren en vonden zo allerlei onverwachte vormen.

De resultaten verschijnen in Nature Communications.

Agustin Iniguez-Rabago heeft een complex, origami-achtig bouwwerk gemaakt van plastic vierkantjes. Als je erop duwt, vouwt het in elkaar en vormt het een compacte structuur die meer lijkt op een flatgebouw met vier torens. Welke vormen het bouwwerk kan aannemen, voorspelt de nieuwe rekenmethode.

Het bouwwerk is een model voor een 3D mechanisch metamateriaal. Het materiaal is ook nog eens multistabiel, wat wil zeggen dat het meerdere vormen kan aanhouden zonder er kracht op uit te oefenen. "Wellicht herinner je je van vroeger nog de klaparmbandjes die je om je pols kunt slaan, die zowel stabiel zijn in een rechte als ronde vorm", zegt groepsleider Overvelde. "De structuren die we hebben onderzocht laten vergelijkbaar gedrag zien, maar dan met nog veel meer mogelijkheden." Maar niet alle materialen waar de onderzoekers mee werken kun je zo intuïtief begrijpen. Iniguez-Rabago: "Van sommige structuren hadden we helemaal niet verwacht dat ze multistabiel gedrag zouden laten zien. Ik was verrast dat dit zomaar uit onze nieuwe rekenmethode rolde."

Robotjes

Metamaterialen hebben bijzondere eigenschappen die afhankelijk zijn van hun vorm, niet alleen van het materiaal waarvan ze gemaakt zijn. Als onderzoekers goed in de vingers krijgen hoe de vorm de eigenschappen bepaalt, dan gaat er een wereld aan toepassingen open. Deze materialen kunnen bijvoorbeeld worden ingezet als kleine robotjes of systemen om energie in op te slaan. "We hebben de structuren gebouwd op de centimeterschaal om te kijken of onze berekeningen kloppen. Echter, het onderliggende mechanische gedrag zou ook op veel kleinere of grotere schaal toepasbaar moeten zijn", zegt Overvelde.

Berekeningen

De onderzoekers zijn er recent in geslaagd om grote hoeveelheden 3D modellen door te rekenen. Iniguez-Rabago: "We willen weten hoeveel stabiele vormen een bepaald ontwerp heeft. Tot nu toe nam men vaak een 2D model en probeerde dat zo precies mogelijk te beschrijven. Maar nu kunnen wij 3D metamaterialen onderzoeken, die zeer complex gedrag vertonen dat lastig te voorspellen is."

Flexibele vlakken

De onderzoekers maakten de vlakken van de bouwwerken enigszins flexibel, wat de overgang van de ene naar de andere vorm vergemakkelijkt, met als resultaat meer stabiele vormen per bouwwerk. Ook lieten ze de computer niet willekeurig alle mogelijke vormen doorrekenen, maar alleen unieke combinaties van krachten toepassen op de scharnieren. Daardoor wordt het rekenwerk veel eenvoudiger. "In zekere zin knijpen we op verschillende manieren in een structuur, en kijken we of de structuur naar een andere vorm springt; erg vergelijkbaar met hoe je experimenten zou uitvoeren. We vonden in sommige gevallen meer dan 100 stabiele vormen", zegt Iniguez-Rabago.

Gecontroleerde beweging

Dat hun berekeningen kloppen, lieten de onderzoekers zien door de bouwwerken ook te maken. Nu gaan ze een stap verder. Door 1 scharnier een beetje te bewegen (in het model door een enkel ballonnetje op te blazen) kunnen ze de hele structuur drastisch van vorm doen veranderen. "Dit idee kunnen we gebruiken in latere toepassingen," aldus Iniguez-Rabago. "Met responsieve materialen zoals hydrogels kun je een structuur op veel kleinere schaal bouwen en gecontroleerd laten bewegen. Dat is ons uiteindelijke doel."