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Un moteur actionné par la lumière ( Internet - web )
Publié par multimed le 29/07/2008 à 06:36:03 - lu 262 fois.
Sans autre apport d'énergie que la lumière, ce petit moteur tout en plastique se met à tourner... Mis au point au Japon, ce prototype utilise des élastomères cristaux liquides, matériaux très particuliers capables de se déformer sous l'effet de la chaleur ou de la lumière, une propriété qui évoque celle des cristaux piézo-électriques. Ses inventeurs rêvent tout haut d'une version capable de déplacer une voiture...
Pierre-Gilles de Gennes aurait aimé. En 1975, il publiait une étude sur des polymères étranges, baptisés élastomères cristaux liquides, ou LCE (liquide-cristal elastomeres). Flexibles comme le caoutchouc, ils peuvent changer d'état, ou phase, comme les cristaux liquides. Leurs molécules, des polymères présentant une forte anisotropie, s'alignent en effet entre elles de différentes manières et on retrouve les états connus des cristaux liquides : smectique, nématique et cholestérique. L'énergie apportée par la lumière ou la chaleur peut les faire passer d'un état à un autre. On parle de transition de phase.
Or, les propriétés mécaniques diffèrent selon ces états. Voilà donc des matériaux que l'on pourrait déformer à volonté de manière réversible par le simple effet de la lumière ou de la chaleur. Cette caractéristique n'est pas sans évoquer le cas des cristaux piézo-électriques, déformés par un courant électrique ou, à l'inverse, produisant un peu d'électricité sous une contrainte mécanique.
Des nombreux travaux ont abouti à une grande variété de LCE et on les dit promis à un bel avenir dans une grande variété d'applications : capteurs de températures, valves, micro-pompes, actuateurs, et même petits moteurs.
Bientôt une mécanique organique ?
Au Japon, Tomiki Ikeda et l'équipe de son laboratoire (Tokyo Institute of Technology) a fabriqué le premier moteur utilisant des élastomères cristaux liquides. Ce petit dispositif, large d'environ 1,5 centimètre, est constitué de deux poulies réunies par une courroie constituée d'une couche de LCE (contenant de l'azobenzène) sur une couche de polymère. Cet élastomère a la propriété de se contracter ou au contraire de s'étendre sous l'effet de rayons lumineux selon leurs longueurs d'onde.
Le moteur réalisé par les chercheurs japonais se met en action sous l'effet deux sources lumineuses, l'une dans l'ultraviolet et l'autre dans le visible, touchant la courroie en deux endroits différents. D'un côté, l'énergie de la lumière visible produit une extension de la courroie et les UV provoquent de l'autre côté une contraction. Le résultat est une rotation continue. L'énergie lumineuse a ainsi été directement transformée en un mouvement mécanique.
Au bout de trente heures de fonctionnement, affirme le chercheur japonais, la résistance mécanique de la courroie restait intacte. La vitesse maximale de rotation n'est que de 1 tour par minute et il reste encore beaucoup de travail. Confiant, Tomiki Ikeda explique au magazine Nanowerk que l'on pourrait obtenir bien d'autres mouvements que la rotation. Les élastomères cristaux liquides peuvent effectivement être déformés de différentes manières.
C'est en quelque sorte une nouvelle mécanique qui est en train de naître, reposant uniquement sur des matériaux organiques. On peut penser aux nanotechnologies car les dimensions pourraient être beaucoup plus petites. Mais Tomiki Ikeda espère agrandir son moteur et imagine même des voitures mues par l'énergie solaire, directement transmise aux roues...
Pierre-Gilles de Gennes aurait aimé. En 1975, il publiait une étude sur des polymères étranges, baptisés élastomères cristaux liquides, ou LCE (liquide-cristal elastomeres). Flexibles comme le caoutchouc, ils peuvent changer d'état, ou phase, comme les cristaux liquides. Leurs molécules, des polymères présentant une forte anisotropie, s'alignent en effet entre elles de différentes manières et on retrouve les états connus des cristaux liquides : smectique, nématique et cholestérique. L'énergie apportée par la lumière ou la chaleur peut les faire passer d'un état à un autre. On parle de transition de phase.
Or, les propriétés mécaniques diffèrent selon ces états. Voilà donc des matériaux que l'on pourrait déformer à volonté de manière réversible par le simple effet de la lumière ou de la chaleur. Cette caractéristique n'est pas sans évoquer le cas des cristaux piézo-électriques, déformés par un courant électrique ou, à l'inverse, produisant un peu d'électricité sous une contrainte mécanique.
Des nombreux travaux ont abouti à une grande variété de LCE et on les dit promis à un bel avenir dans une grande variété d'applications : capteurs de températures, valves, micro-pompes, actuateurs, et même petits moteurs.
Bientôt une mécanique organique ?
Au Japon, Tomiki Ikeda et l'équipe de son laboratoire (Tokyo Institute of Technology) a fabriqué le premier moteur utilisant des élastomères cristaux liquides. Ce petit dispositif, large d'environ 1,5 centimètre, est constitué de deux poulies réunies par une courroie constituée d'une couche de LCE (contenant de l'azobenzène) sur une couche de polymère. Cet élastomère a la propriété de se contracter ou au contraire de s'étendre sous l'effet de rayons lumineux selon leurs longueurs d'onde.
Le moteur réalisé par les chercheurs japonais se met en action sous l'effet deux sources lumineuses, l'une dans l'ultraviolet et l'autre dans le visible, touchant la courroie en deux endroits différents. D'un côté, l'énergie de la lumière visible produit une extension de la courroie et les UV provoquent de l'autre côté une contraction. Le résultat est une rotation continue. L'énergie lumineuse a ainsi été directement transformée en un mouvement mécanique.
Au bout de trente heures de fonctionnement, affirme le chercheur japonais, la résistance mécanique de la courroie restait intacte. La vitesse maximale de rotation n'est que de 1 tour par minute et il reste encore beaucoup de travail. Confiant, Tomiki Ikeda explique au magazine Nanowerk que l'on pourrait obtenir bien d'autres mouvements que la rotation. Les élastomères cristaux liquides peuvent effectivement être déformés de différentes manières.
C'est en quelque sorte une nouvelle mécanique qui est en train de naître, reposant uniquement sur des matériaux organiques. On peut penser aux nanotechnologies car les dimensions pourraient être beaucoup plus petites. Mais Tomiki Ikeda espère agrandir son moteur et imagine même des voitures mues par l'énergie solaire, directement transmise aux roues...
Actualité en collaboration avec notre partenaire Futura-Sciences :
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