Aktuality
Svoboda riskovat: Proč dánský model volné hry vytváří psychicky odolnější děti Superhnojivo z laboratoře: Houbový extrakt dramaticky zvyšuje úrodu i sladkost plodin První zubaři na Zemi: Neandertálci vrtali zuby o 40 000 let dříve než Homo sapiens Tržní evoluce estetiky: Proč moderní umění vyměnilo realismus za koncept Stačí týden bez plastů: Chemikálie z těla zmizí překvapivě rychle Hydraulická pumpa v břiše: Jak pohyb doslova proplachuje náš mozek Zapomeňte na 10 000 kroků: Pro zdravé tělo i mozek jich stačí 7 000 Tikot kvantového vesmíru: Optické hodiny prověří, zda je čas „pixelovatý“ Kovové „klubko“: Kancelářské sponky odhalily tajemství nového typu hmoty Návrat k mechanice: Počítač z pružin a tyčí nepotřebuje ani špetku elektřiny Revoluce v genetice: Bílkovina poprvé v historii posloužila jako předloha pro DNA Nedobytná pevnost: Vědci z CERNu pátrali v nitru kvarků, ale další vrstvu nenašli Svoboda riskovat: Proč dánský model volné hry vytváří psychicky odolnější děti Superhnojivo z laboratoře: Houbový extrakt dramaticky zvyšuje úrodu i sladkost plodin První zubaři na Zemi: Neandertálci vrtali zuby o 40 000 let dříve než Homo sapiens Tržní evoluce estetiky: Proč moderní umění vyměnilo realismus za koncept Stačí týden bez plastů: Chemikálie z těla zmizí překvapivě rychle Hydraulická pumpa v břiše: Jak pohyb doslova proplachuje náš mozek Zapomeňte na 10 000 kroků: Pro zdravé tělo i mozek jich stačí 7 000 Tikot kvantového vesmíru: Optické hodiny prověří, zda je čas „pixelovatý“ Kovové „klubko“: Kancelářské sponky odhalily tajemství nového typu hmoty Návrat k mechanice: Počítač z pružin a tyčí nepotřebuje ani špetku elektřiny Revoluce v genetice: Bílkovina poprvé v historii posloužila jako předloha pro DNA Nedobytná pevnost: Vědci z CERNu pátrali v nitru kvarků, ale další vrstvu nenašli
Vše →

Kovové „klubko“: Kancelářské sponky odhalily tajemství nového typu hmoty

2.5. 2026 · Pavel Daněk

Materiáloví vědci z University of Colorado Boulder objevili, že hromada vzájemně propojených částic, jako jsou běžné kancelářské sponky, se chová jako fascinující hybrid mezi kapalinou a pevnou látkou. Tento fenomén, připomínající vlastnosti tekutého kovu, vzniká díky specifickému geometrickému zaklesnutí jednotlivých dílků (tzv. topologickému propojení). Výzkum ukázal, že tato „propletená hmot…

Materiáloví vědci z University of Colorado Boulder objevili, že hromada vzájemně propojených částic, jako jsou běžné kancelářské sponky, se chová jako fascinující hybrid mezi kapalinou a pevnou látkou. Tento fenomén, připomínající vlastnosti tekutého kovu, vzniká díky specifickému geometrickému zaklesnutí jednotlivých dílků (tzv. topologickému propojení). Výzkum ukázal, že tato „propletená hmota“ vykazuje nečekanou strukturální integritu a odolnost, přičemž si zachovává schopnost téct a měnit tvar pod vnějším tlakem, aniž by se jednotlivé součásti oddělily.

Tento objev představuje zásadní posun v chápání neuspořádaných materiálů a otevírá cestu k vývoji nové generace vysoce odolných, a přesto extrémně flexibilních substancí. Praktické využití se rýsuje v oblasti měkké robotiky, inteligentních textilií nebo v konstrukci pokročilých ochranných prvků, které dokáží absorbovat kinetickou energii s efektivitou podobnou biologickým tkáním. Schopnost vytvořit „makroskopický tekutý kov“ z běžných pevných prvků umožní inženýrům navrhovat materiály s přesně definovanými mechanickými vlastnostmi pro nasazení v extrémním prostředí.

Zaujalo Tě toto téma?

Slibné materiály: Klubko kancelářských sponek je jako tekutý kov