Природная борьба с обледенением: как пингвины не обрастают льдом за счёт структуры пера

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Флора и фауна

Обледенение — одна из хронических проблем техники, работающей в холоде: от самолётов и ветряков до линий электропередачи. Обычно её решают активными методами — подогревом или химическими реагентами. Но в природе существуют организмы, которые десятки миллионов лет живут в условиях холода, воды и ветра безо всяких «антиайсингов». Один из самых показательных примеров — пингвин Гумбольдта, чьё оперение почти не покрывается устойчивой ледяной коркой даже в Антарктиде.

Почему пингвины не обрастают льдом

Императорские пингвины обитают в суровых условиях Антарктиды, где сочетание низких температур, ледяной воды и сильного ветра делает обледенение практически неизбежным для любой незащищённой поверхности. Их перья короткие и плотно расположены, образуя почти непрерывный слой. Каждое перо имеет сложное строение: основная «ось» разделена на множество тонких ответвлений — бородок, а от бородок отходят ещё более мелкие структуры, которые удерживают воздух и не дают воде задерживаться.

В сочетании с равномерным покрытием жировым секретом это создаёт «суперводоотталкивающую» поверхность, где вода скатывается почти мгновенно, а лед практически не прилипает, позволяя птице свободно двигаться даже в сильный мороз.

С 2010 года несколько различных групп исследователей, работающих с микроструктурами биологических поверхностей, обратили внимание на оперение пингвинов как на возможный природный аналог антиобледенительных покрытий. В частности, в работе, посвящённой перьевым структурам пингвинов, было показано, что решающую роль играет не только жировой секрет, но в большей степени геометрия и макроструктура пера.

Императорские пингвины со своими птенцами
Автор: corp2417, NOAA Corps Collecti Источник: ru.wikipedia.org

Что именно нашли учёные

В исследованиях, посвящённых микроструктуре перьев (в том числе работах групп, изучавших биологические супергидрофобные поверхности в США и Канаде), было показано, что каждое перо пингвина представляет собой многоуровневую структуру. Крупные бородки и бородочки покрыты более мелкими неровностями и микроканавками. В результате сочитания структуры пера и гидрофобности секрета копчиковой железы вода контактирует не со сплошной поверхностью, а лишь с отдельными точками, между которыми удерживается воздух.

Экспериментально это проявляется в очень высоком краевом угле смачивания: капли воды принимают почти сферическую форму и легко скатываются. При отрицательных температурах вода может замерзать, но образующийся лёд имеет крайне низкую адгезию и не «прилипает» к перу как к гладкому металлу или пластику.

Важно, что исследования подчёркивают: оперение пингвинов не предотвращает замерзание полностью. Его преимущество в другом — лёд не закрепляется надёжно и легко удаляется при движении птицы или под действием ветра.

Перо пингвина
Автор: Featherfolio

Роль тепла: не подогрев, а изоляция

Ряд работ, посвящённых теплообмену у пингвинов, показал, что внешняя поверхность оперения обычно имеет температуру, близкую к окружающему воздуху. То есть перья не «нагревают» лёд и не растапливают его напрямую.

Однако плотная структура оперения и толстый воздушный слой между кожей и внешней поверхностью сохраняют механические свойства пера даже при сильном морозе. Это означает, что лёд формируется на упругой, микроструктурированной поверхности, где ему трудно закрепиться. В результате даже небольшое механическое воздействие — движение, вибрация или поток воздуха — приводит к отрыву льда.

Именно этот эффект, а не активный нагрев, сегодня считается ключевым для понимания свойств перьев пингвина к антиобледенению.

Как это переходит в инженерию

На основе биологических наблюдений начали появляться инженерные разработки в области так называемых low-ice-adhesion surfaces — поверхностей с низкой адгезией льда.

Группа Анны Китциг (Anne Kietzig) из Университета Макгилла в Канаде экспериментировала с металлическими сетками и текстурированными поверхностями, имитирующими иерархическую структуру перьев. В лабораторных испытаниях такие поверхности показывали резкое снижение силы сцепления льда по сравнению с гладкой сталью. Исследователи подчёркивали, что лёд не исчезает, но для его удаления требуется значительно меньше энергии.

На изображении слева показана микроструктура пера пингвина (крупный план в рамке размером 10 микрометров примерно соответствует 1/10 ширины человеческого волоса. Эти бородки и бородочки являются ответвлениями от центрального стержня пера. «Крючки» служат для того, чтобы соединять отдельные волоски пера в сплошный ковер. Справа изображена сетка из нержавеющей стали, которую исследователи оснастили наноканавками, имитирующими иерархическую структуру пера пингвина (волокнистая структура с наноканавками сверху).
Автор: McGill University Источник: phys.org

Параллельно велись исследования по созданию пористых и волокнистых полимерных покрытий, полученных методом электропрядения (electrospinning). В работе «Icephobic and Anticorrosion Coatings Deposited by Electrospinning on Aluminum Alloys for Aerospace Applications» показано, что нанофибровые покрытия из PVDF‑HFP, нанесённые на алюминиевый аэрокосмический сплав AA7075, формируют микро‑ и наноструктуру, которая удерживает воздух внутри поверхности и придаёт ей суперводоотталкивающие свойства. Испытания адгезии льда показали, что такие покрытия, особенно в варианте с жидкостной пропиткой (SLIPS), демонстрируют низкую адгезию воды и льда, снижая силу сцепления льда в 4 раза по сравнению с PTFE, что делает их перспективными для пассивной антиобледенительной защиты.

Графическое представление исследования по созданию пористых полимерных покрытий
Автор: Advances in Polymer-Based Materials for Corrosion Источник: www.mdpi.com

Почему это пока не панацея

Хотя лабораторные результаты выглядят многообещающе, сами авторы исследований подчёркивают ограничения. Такие поверхности чувствительны к износу, загрязнению и механическим повреждениям. Кроме того, при длительном воздействии влаги и сильного мороза их свойства могут ухудшаться.

Тем не менее подход, вдохновлённый оперением пингвинов, позволяет перейти от идеи «не допустить льда любой ценой» к более реалистичной стратегии — сделать лёд слабосцеплённым и легко удаляемым.

Заключение

Императорские пингвины не обладают магической защитой от обледенения. Их преимущество — в сочетании микроструктуры, воздуха и механической гибкости оперения, которое не даёт льду закрепиться. Исследования этого механизма уже повлияли на разработку пассивных антиобледенительных материалов и продолжают формировать новое направление в инженерии, где вместо нагрева и химии используется геометрия поверхности.

Изображение в превью:
Автор: corp2417, NOAA Corps Collection
Источник: ru.wikipedia.org

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Блики от неизвестных объектов на орбите найдены на фото докосмической эры: что это может быть?

До 4 октября 1957 года, когда на околоземную орбиту был выведен первый искусственный аппарат «Спутник-1», космическое пространство вокруг нашей планеты должно было оставаться абсолютно пустым....

Самое большое природное зеркало в мире: солончак Уюни

Мечтали пройтись по облакам? В таком случае самое время собирать чемоданы и строить маршрут в Боливию. Ведь именно здесь раскинулось огромное зеркало, сотворенное самой природой. В сезон дождей...

С каждым годом мы произносим на 120 000 слов меньше: как автоматизация быта лишает нас живого общения

Современная жизнь в крупных городах выстроена так, чтобы свести к минимуму необходимость общения с посторонними людьми. Технологии избавили нас от множества мелких бытовых разговоров. Чтобы...

Обзор бюджетного лазерного дальномера MiLESEEY S2

При проведении ремонта или заказе мебели приходится делать множество замеров, включая труднодоступные места. Сегодня рассмотрим компактный лазерный дальномер MiLESEEY S2. Это недорогой и лёгкий...

Обзор KICKPI KP2: сертифицированная Google TV приставка в формате стика

KICKPI KP2 это компактная приставка в формате стика на лицензионной системе Google TV 14, которая прошла сертификацию и получила DRM Widevine L1. Модель ориентирована на официальные потоковые...

Фонарик в смартфоне больше не включаю: обзор мини-фонаря Sofirn SC13

Сколько раз видел как люди ночью светили себе на темных тропинках чахлым фонариком, встроенным в смартфон. Эффективности от этого совсем не много, еще смартфон садится и есть риск его уронить в...