世界初 常識外の挙動を実現する力学的非対称ゲル 理研が開発【橋本幸治の理系通信】(2023年5月2日)

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Күн бұрын

興味深いサイエンスニュースを伝える「理系通信」今回のテーマは「新素材」です。理化学研究所などの共同研究グループは、外部から加えられた力の左右方向を見分け、一方向にのみ変形することのできるゲル材料を開発したと発表しました。力に対し左右非対称に応答する性質を「材料レベル」で実現できたのは世界で初めてだといいます。この新素材の驚くほどシンプルなメカニズムとは、またその応用可能性とは。詳しくお伝えします。
※引用元:
●論文:Science(Abstractのみオープンアクセス)
XIANG WANG, YASUHIRO ISHIDA, et al.(2023) Mechanical nonreciprocity in a uniform composite material
www.science.or...
●プレスリリース:理化学研究所のHP
エントロピー増大に逆らうゲル材料-力の左右を見分け、物質・エネルギー・生物を一方向に移動-
www.riken.jp/p...
#ハイドロゲル #酸化グラフェン #理化学研究所 #極性 #iPS細胞 #環境発電 #理系通信
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txbiz.tv-tokyo...

Пікірлер: 776
@tvtokyobiz
@tvtokyobiz Жыл бұрын
「橋本幸治の理系通信」をまとめて見るなら「テレ東BIZ」(入会月無料) txbiz.tv-tokyo.co.jp/rikei?&
@七庸-t1y
@七庸-t1y Жыл бұрын
極性をもつ材料を作ろう、というぶっ飛んだ発想に驚きました。ノーベル賞ものですね
@k22kk22k
@k22kk22k Жыл бұрын
これは機械工学の皆さんが狂喜乱舞する新しいオモチャになりそうですね……😅
@kogetomato
@kogetomato Жыл бұрын
安定して使えるようになったらそのまま揚水機にしたり線路の横とかの振動で発電できるようになる可能性があるのか めっちゃすごい素材だった…
@asmr7066
@asmr7066 Жыл бұрын
このコメントで鳥肌立つくらいこの素材の有用性を理解したわ す、すげェ〜
@kusobakaCH
@kusobakaCH Жыл бұрын
@@asmr7066アーイ🤗
@knjfjsk
@knjfjsk Жыл бұрын
動力不要のポンプが出来ちゃうかもですね。スゲー。
@yakisoba960
@yakisoba960 Жыл бұрын
余程の低コスト化に成功すればあちこちに使われるでしょうけど、まあ現実的には線路なんて言わずもっと常に強い振動をし続けてる場所じゃないと投資分をペイ出来ないだろうね
@sineaho777
@sineaho777 Жыл бұрын
@@knjfjsk いやそれは無理でしょw 動画内でもちゃんと振動与えてるし これが凄いのは外部からの力に対して非対称に力が伝わって使いようによっては反発力を発生させること。 力がまったく要らないわけではないw
@user-xu2jo3lo3j
@user-xu2jo3lo3j Жыл бұрын
こういう最新の技術が実は単なる古典力学的な仕組みだけで成り立ってるっていうのめっちゃ興奮するな
@WOOTHEFOUR
@WOOTHEFOUR Жыл бұрын
下敷きでどうなるかリハーサルする時間も惜しんで動画上げてくださってるのありがたい
@Allegro8096
@Allegro8096 Жыл бұрын
物理学において対称性って重要だから、非対称っていうユニークな部分も大きなポテンシャルを秘めてると思う。すごいなぁ
@innkisiururu
@innkisiururu Жыл бұрын
宇宙が存在しているのもCP対称性の破れがあったからですしねえ
@creamcozy
@creamcozy Жыл бұрын
紙相撲で絶対に相手を押し出せる床作れるやん
@damacccchan
@damacccchan Жыл бұрын
しょうもないけど好き笑
@Takukichi
@Takukichi Жыл бұрын
卓球に活かしたら画期的な用具が生まれそう…!!
@nhajik2700
@nhajik2700 Жыл бұрын
確かに
@アシュリー-s7z
@アシュリー-s7z Жыл бұрын
非対称ゲルラバーの動画待ってます!!
@scp1109-c2m
@scp1109-c2m Жыл бұрын
「透けてますねぇ・・・」が最高にテレ東で好き
@nifilm2270
@nifilm2270 Жыл бұрын
こんなに最先端な番組なのにクロマキー撮影に慣れてなくて、すごくイイ😂
@nthdthdyjsehsnw4ethwbt
@nthdthdyjsehsnw4ethwbt Жыл бұрын
こんなシンプルな機構が今までこの世に存在していなかったってのも面白いし、技術革新がめっちゃ起こりそうな気がしてワクワクする
@hadooooken
@hadooooken Жыл бұрын
こういうアイデアは意外とシンプルなところに落ちてそうですね
@user-nx9iq7il3h
@user-nx9iq7il3h Жыл бұрын
むしろ機構はもともとあったって言ってるけど… ちゃんと動画見た?
@aa-jh2lv
@aa-jh2lv Жыл бұрын
@@user-nx9iq7il3h うるせえよ
@goemonbrown479
@goemonbrown479 Жыл бұрын
@@user-nx9iq7il3h なんかイライラしとんか?話聞こか?
@夏夏-r4b
@夏夏-r4b Жыл бұрын
確かに、素材として存在しなかったっていうのは面白いですよね
@ilabotakeda
@ilabotakeda Жыл бұрын
これは特に安く作れるなら革新的だし、ノーベル賞級だと思う。
@raywhite6078
@raywhite6078 Жыл бұрын
これ床に使ったら歩く振動だけでほこりが一か所に集まるのでは
@けーけ-e1z
@けーけ-e1z 6 ай бұрын
家具も震え足り動くのを対処できるかどうか
@r.9149
@r.9149 Жыл бұрын
まさに歯車なんかの機械工学の学生として、驚きを隠せません 無限に応用が利くし、ほんとにゲームチェンジャーと言える
@説教泥棒
@説教泥棒 Жыл бұрын
ゲームチェンジャーになれるかどうかはコスト次第やね
@clover3556
@clover3556 Жыл бұрын
これ凄いな まだ誰も予想してないような応用方法が沢山ある気がする
@6コスブロンズ
@6コスブロンズ Жыл бұрын
ちょっとシモの話になるけどこの素材は間違いなくオナホに使われることになるね
@勇者-i3t
@勇者-i3t Жыл бұрын
​@@6コスブロンズ 抜き差しで感じ方が変わるのか
@6コスブロンズ
@6コスブロンズ Жыл бұрын
@@勇者-i3t カリ首だけ責めるオナホを作ったりできる
@nattsuyasumi
@nattsuyasumi Жыл бұрын
@@勇者-i3t 抜き差ししなくても力が加わってバキュームしてくれるんやで🎉
@daisukiusagi6813
@daisukiusagi6813 Жыл бұрын
@@6コスブロンズ 入れたら抜けなくなるオナホという未来が見えた!
@ladyluck3743
@ladyluck3743 Жыл бұрын
猫じゃらしを手の中でモミモミすると移動する原理!!
@yocoyoco
@yocoyoco Жыл бұрын
それやな! 同じこと思った
@dicedicebabe
@dicedicebabe Жыл бұрын
最先端の論文内容を専門外の人たちが理解できるレベルにまで噛み砕いて説明できるのすごい 理系通信すばらしいです
@tatsuyauehara4091
@tatsuyauehara4091 Жыл бұрын
ネジが振動で緩まなくなるねえ
@shissi-120
@shissi-120 7 ай бұрын
今更だけどこれえぐいわ
@名字名前-s8t
@名字名前-s8t Жыл бұрын
これ「電気通すプラスチック」(タッチパネル)並の時代を変える大発明じゃない?
@Celestine1963
@Celestine1963 Жыл бұрын
人工心臓や血管の弁とか。 あとは普通振動させると左右の動きが釣り合って動かないが、一方方向に動かせるとか。 小型の振動機で宇宙空間でものを移動するのに使えないかと。 太陽電池の電力さえあれば、推進剤のいらない動力として使えそうな。 色々面白いですね。
@ll-xz1bv
@ll-xz1bv Жыл бұрын
エントロピー増大の法則に逆らっているように見える素材 実際はさからってないだろうけど
@nemurinekogrape
@nemurinekogrape Жыл бұрын
これすごいなあ。あらゆる場面でいきてきそう。きちんと権利保護して成長させていって欲しい。 軸受に採用すればシールオイルを動力なしに循環できる?
@jeikobsss
@jeikobsss Жыл бұрын
こういう研究者、技術者とか医者とかがいるから文明が発展していく。今こそそれらの人々に富の分配を国がすべき。KZbinrとかも無駄なことにインフルエンサー力使ってないでこういう日本の宝を馬鹿達が敬えるように使ってよ、、
@user-lemon-ni
@user-lemon-ni Жыл бұрын
極小のパーツフィーダーみたいなものが作れるってコト!? 熱?とか振動エネルギーに指向性を持たせられるのか… 機械的な構造で実現してるところが素晴らしいです! 全然関係ないですが、攻めたネクタイの柄に最後まで気づかないほど 見入ってしまう動画でした
@arisubaba
@arisubaba Жыл бұрын
確かに 内容に夢中で柄に気づかなかった。 ネクタイの柄角度 =酸化グラフェンの組み込み角度😅
@clover3556
@clover3556 Жыл бұрын
半導体みたいにこの非対称性をON OFFできたらさらに凄い事ができそうな気が
@sola2683
@sola2683 Жыл бұрын
移動方向を制御できたら更にいいね
@channelseizin
@channelseizin Жыл бұрын
片側にだけ変形するのもすごいけど元に戻ろうとする力とスピードの成せる業だと思う。
@もじゃろわかめ
@もじゃろわかめ Жыл бұрын
工作機械の給油管に使えないかな。細いから高圧が必要なんだけど、わざわざポンプを使うのはエネルギー的に無駄だと思ってたんだよね。機械の振動で勝手に給油してくれるといいなあ。
@千鈴神成
@千鈴神成 Жыл бұрын
いいなそれ
@かたねこ
@かたねこ Жыл бұрын
マクスウェルの悪魔が作った素材みたいだなあ
@TooTooToooo
@TooTooToooo Жыл бұрын
この素材そのものが「扉」として機能するんじゃないかと思えてくる。
@ニック-y1j
@ニック-y1j Жыл бұрын
これ、ノーベル賞ものの本当に凄い発明なのでは・・・
@tsutomuishida1188
@tsutomuishida1188 Жыл бұрын
振動(周波数)に応じたふるい分けみたいのができそうですね。 最初はふーんと思って観ていたけれど、凄い事なんだとじわじわと何度も驚く
@GakuranHituji
@GakuranHituji Жыл бұрын
なんちゅーか、大学で研究してると全く新しいことを発見できるって凄いなってつくづく思う
@tmacchant
@tmacchant Жыл бұрын
理研は大学ではありません.大学とも共同研究していますが.
@hiloki0713
@hiloki0713 Жыл бұрын
結果を知った後だと、ゲルが動いた方と反対に反作用で飛ばされると思えば自然に感じるな。
@たべのこし-c8d
@たべのこし-c8d Жыл бұрын
こういうのって偶然の産物みたいなイメージがあるけど、作ろうと思って作ってんのがえぐい
@Ntkh7125
@Ntkh7125 7 ай бұрын
硬い方に動くみたいなことが教科書に載って覚えさせられそう
@抹茶ぬん
@抹茶ぬん Жыл бұрын
こういうひとがいるからまだ日本は舞えるのか。ほんとすげぇ
@ねるちゃん-g7c
@ねるちゃん-g7c Жыл бұрын
理系通信ナイスなトピック。面白い内容だし脳ミソが刺激されて想像が膨らんだ。 力学的極性をもつことで新素材に認定されることも初めて知った。
@神谷じん
@神谷じん Жыл бұрын
開発者は天才過ぎるわ… もっと予算つけてあげてほしい。
@みぃ-u3p5l
@みぃ-u3p5l Жыл бұрын
いつもなんですが、ボーっと生きてる私の知らないところで、とてつもない研究が行われているんですね。
@きまぐれもの
@きまぐれもの Жыл бұрын
ドラえもんの道具みたい。 のび太がしずかちゃん家周辺にこのシートを設置して しずかちゃんが自分の意思と関係なくのび太の家に行くようにするも ジャイアンや近所の人までのび太ん家に来てしまう、みたいなの想像した😂
@ll-xz1bv
@ll-xz1bv Жыл бұрын
靴の底はめちゃくちゃヤバいな 今からでも禁止しないと最初に使った奴がとんでもないタイム出しそう
@cayennepep1727
@cayennepep1727 Жыл бұрын
でもスポーツって生きるうえでどうでもいいよね
@ll-xz1bv
@ll-xz1bv Жыл бұрын
@@cayennepep1727 それを決めるのはお前じゃないから安心しろな
@Vlog-budou
@Vlog-budou Жыл бұрын
電気的特性の良さだけじゃなくゲルの力学的特性も変えられるとかグラフェン万能すぎわろた
@KAGRA_SIRIUS
@KAGRA_SIRIUS Жыл бұрын
この技術を建築物に応用できると、巨大地震などが起きたときに建築物のせん断破壊による倒壊はなくなるのかもしれません。
@説教泥棒
@説教泥棒 Жыл бұрын
そう思うやろ? ところが鉄筋コンクリートってのはこの素材と原理的に同じなんやで。
@MrSucculents
@MrSucculents Жыл бұрын
自慢げにノウハウを発表してビジネスはアメリカと中国がウハウハのパターンは止めて欲しいが😢
@嘉多洋
@嘉多洋 Жыл бұрын
配置する角度やベクトルや組合せ、与える振動数によって複雑怪奇な動きも可能になりそう。物質の選別も簡単になりそう
@づめかん
@づめかん Жыл бұрын
交流を直流に変換するダイオードみたいな整流効果があって面白い
@遥未來
@遥未來 Жыл бұрын
やばい。完全に予想の逆だった。
@YosukeNakane
@YosukeNakane Жыл бұрын
新しいサスとかに使えそう。日本ってこういう基礎研究が得意だけど製品化や規格化がへたくそだから頑張ってほしい
@養分万歳
@養分万歳 Жыл бұрын
こんな理研の研究者でも 最近ニュースにもなってたけど 雇用10年くらい?更新制度で 更新出来ない人が100数人くらい 居たみたいですね そりゃ日本も衰退するわ…
@えだまめ-f9f
@えだまめ-f9f Жыл бұрын
新時代の技術革命のスタートラインかもしれない。それをリアルタイムで見れたのはかなり貴重なのでは。無限の可能性しかない今後に期待!
@Nekomasu
@Nekomasu Жыл бұрын
コンピューター作れる?
@was-yb5og
@was-yb5og Жыл бұрын
RPGでよく見る矢印床を再現できるの!?!?
@pmode50
@pmode50 Жыл бұрын
一種の半導体だよな 永久運動に近い運動もできる?
@Gekitakubaibai
@Gekitakubaibai Жыл бұрын
応用技術が出てくればノーベル賞ものか
@PPAP-x2z
@PPAP-x2z Жыл бұрын
この材料やばいね 一気に各分野のものが進化する‼️
@あさ-r2f
@あさ-r2f Жыл бұрын
やば!凄!凄すぎてスゴいしか言えない! あとキャスターさんな説明が分かりやすいし、興味湧く様な科学的トピックありがたい!
@akura.channel
@akura.channel Жыл бұрын
靴底だと、着地時は、衝撃を吸収して、蹴り上げる時は、反発して更に力を伝えるのね🤔
@TV-pq6el
@TV-pq6el Жыл бұрын
モーターも使わずに重力に逆らって高いところにものを動かせるならかなりすごいですね。
@ぬたのすけ
@ぬたのすけ Жыл бұрын
振動のエネルギーが莫大なのでモーターよりよっぽどエネルギー消費してるでしょうけどね
@TV-pq6el
@TV-pq6el Жыл бұрын
@@ぬたのすけ そうなんですか…
@ぬたのすけ
@ぬたのすけ Жыл бұрын
多分液滴よりも例のゲルの方がでかくて重いので、動かすのにたくさんエネルギーが要ります。それを上下に何回も動かすので結構ひと苦労ですね。
@えすっぽ
@えすっぽ Жыл бұрын
@@ぬたのすけ どんだけ莫大だろうが今まで捨てられてたエネルギーを活用できるんだから丸儲けだよ
@ぬたのすけ
@ぬたのすけ Жыл бұрын
@@えすっぽ エネルギーの効率に限って言えば、振動を並進に変えるには余程エネルギー効率がいい方法が他にあり(もっと秩序を失った振動(熱)さえも熱機関で力に変えられる)、わざわざこの技術を使うのはエネルギーの無駄だと思います。 この技術の本質、すごさはそこではないと思いますよ!
@user-xo9vj9yb4e
@user-xo9vj9yb4e Жыл бұрын
「左右非対称に変形して何が嬉しいのかな」w 橋本さんの淡白な解説と好奇心が面白いです 素晴らしい技術を知るたびに気持ちが明るくなる!日本ってスゴい!
@hide2579
@hide2579 Жыл бұрын
素材としての応用分野の幅の広さも考えると面白い事になりそうな素材。 防弾ベストや装甲への応用、宇宙空間での人工授精など、色んな可能性に期待しちゃう。
@KillianConanMiller
@KillianConanMiller Жыл бұрын
まず日本が商品化するとしたら超高性能オナホなの悲しい
@ket-ket
@ket-ket Жыл бұрын
球が跳ね返る方向は自分的には予想した通りだった。 個人的には 「沈み始めた球から酸化グラフェン層に平行な方向への力(動画画面でいうと7時半方向)はグラフェンを圧縮させようとするけど、つっかえ棒(面)のように固いので反発係数が大きい。 片や層に垂直方向(4時半方向)への力はポリマーや水分合わせた反発係数なので小さい。 細かく言えば球体曲面なので角度によってグラフェンは挫屈も起こしてるけど、6時~9時方向からの総じた球への反発力は3時~6時方向からのものに比べて確実に大きいから、右方向へ跳ね返ってく。」 と思った。 振動ゲルを水が駆け上がってくのは分子間力も関わってそうだしもう少し複雑なのかなと思う。
@神神-n2e
@神神-n2e Жыл бұрын
材料レベルということは、今までラチェット機構で行けなかった細いものでも行けるということだよね。 クッションにこの材料上手く仕込んだら、力伝えるだけでダニとか花粉とかを外側に出しやすくなりそう。 もちろん水洗いでも乾かしやすくなるとかかな?
@manpowerdtank
@manpowerdtank Жыл бұрын
「メタマテリアル」の一種になるのかな? 素材を加工して機能を実現するのではなく、素材自体が機能を持つという意味では。テニスラケットのストリングスで、縮む時に伸びる時より張力が大きくなるものがあれば凄い性能にになる、と夢想したことがある。これは状態エネルギーの放出になるからレギュレーションに抵触しそうだけど、振動エネルギーの変換であれば応用出来るスポーツ素材があるかもしれない。
@tomouk3346
@tomouk3346 Жыл бұрын
日本の凄い所は新素材開発なんだよね~。
@whiterabbit002
@whiterabbit002 Жыл бұрын
振動だけで上昇できるなら、軌道エレベーター作れるやん。
@tec5088
@tec5088 Жыл бұрын
理研も含めてもっと科研費増やしてあげて日本政府 増税もそれなら納得いく
@takashi_kubo_oyster
@takashi_kubo_oyster Жыл бұрын
この紹介されているゲル素材と橋本さんのネクタイがすごい。
@aoao7aoao7
@aoao7aoao7 Жыл бұрын
スポーツ用品や医療分野、軍事でも動きやすい防弾服なんてできればな? まあ凡人の考えじゃ優れた応用なんて思いつかない・・・
@hahahan6483
@hahahan6483 Жыл бұрын
テンガで本当に発電できる時代きた!
@jhz4081
@jhz4081 Жыл бұрын
電子回路でいうダイオードみたいな立ち位置なのかな?振動を一方向の力に変換する場面で活躍する? 技術力もさることながら発想がすごい系の研究ですね。すごい。
@Makijigsaw
@Makijigsaw 7 ай бұрын
12:37
@ma-ya3027
@ma-ya3027 Жыл бұрын
多分、この技術、ランニングシューズメーカーがほっておかないはず。
@rino_choco
@rino_choco Жыл бұрын
ちょっと手のドンドンがうるさくて集中出来んw
@葛野唯
@葛野唯 Жыл бұрын
これの熱力学版が出来れば、マクスウェルの悪魔が実現してしまうんや
@まさし-i6t
@まさし-i6t Жыл бұрын
球が左右どちらに跳ね返るのか直感と合ってた
@aquatana
@aquatana Жыл бұрын
これやばいですね 構造がシンプルなので柔らかければゲル状じゃなくても実現できそうですし、 いろんな方法のアプローチが考えられますなぁ ノーベル賞ものではないでしょうか
@yamashanxia5541
@yamashanxia5541 Жыл бұрын
これは面白い材料だな。 動画でも言われているが アスリート用の靴材料や自転車や車のタイヤやシートなど 高速道路の路面とかエネルギー活用になる可能性がある。
@kzpysi7359
@kzpysi7359 Жыл бұрын
FRP(繊維強化プラスチック)の繊維配向を揃えてゲルでやったという感じですね。ありそうでなかった面白い発明だと思います。
@user-ss2rh9gk2g
@user-ss2rh9gk2g Жыл бұрын
原理が簡単すぎて何にでも応用できそう
@ザウルス-i7c
@ザウルス-i7c Жыл бұрын
ハンターハンターに出てきたら最強クラスまである応用力
@jamuonisan
@jamuonisan Жыл бұрын
音とか波にも使えるのかな? ほんとにいろんなところに応用できそうだからすごいや
@FK-yt8wx
@FK-yt8wx Жыл бұрын
マジでめちゃくちゃ凄いことでは?!
@kamisan2429
@kamisan2429 Жыл бұрын
4:40で急に髪染めだしたのじわった
@race_channel_
@race_channel_ Жыл бұрын
一方方向への極性、指向性を持つものは、生活の中でめちゃめちゃ重要。 偏光グラス、指向性マイク、指向性のスピーカといった一方への方向に特性を示すってのはとても役に立つ。半導体も特定方向への指向性を持つものの代表である。 地震が起きた時、必ず壁側のほうに倒れる(実質倒れない)物を作ったり、今よりももっと耐震性に優れた建物を作ることができるかもしれない。
@カイガラ-j9s
@カイガラ-j9s Жыл бұрын
この汎用性と革新性は世界を変える。ノーベル賞級の大発見
@氷結こんぶ
@氷結こんぶ Жыл бұрын
蠕動運動、、、人工内臓や人工血管をまず最初にイメージしたけれど、エネルギーを片側にだけ伝えられるのは工学面でかなり画期的だなと感じた 耐震構造にも
@takeshimaruyama3025
@takeshimaruyama3025 Жыл бұрын
面白いですねマテハンに革命が起こるかもしれません。 今後の研究に期待します。
@azumalight
@azumalight Жыл бұрын
素材レベルでの極性を示す物質であれば、ミクロでの活用が良さそう。極性をそのまま使うなら弁とか。 グラフェンシートの傾き、間隔、あとは振動数を調整することで任意の物質のみを効率よく仕分ける板とか。(マクスウェルの悪魔みたいだね)
@たけくら-y9o
@たけくら-y9o Жыл бұрын
これってつまり電気系でいうところの半導体ってことか 片一方には抵抗なく進めるけど、もう一方に行くには抵抗がかかるみたいな特性がある しかもこれ電気を食わずにただ存在しているだけで効力があるから、モノさえ作ってしまえばコストなしで使い続けられるのもエライ 円状の容器の内側に張り付けて水を注いで放置する実験見てみたい 想像通りなら何もしなくても渦ができると思う
@s009kawa
@s009kawa Жыл бұрын
斜めに生えた毛や紙を地面につけて振動させると、傾いている方向に進む玩具や工作があるけど、それと同じ原理かな。
@佐藤青木-i9w
@佐藤青木-i9w Жыл бұрын
ウイルスレベルに小さい物にも作用するのかねぇ
@wilkin377
@wilkin377 Жыл бұрын
振動を回転に変えられるならエンジンやモーターのエネルギー効率をより上げたりできそう
@ravi_alnea
@ravi_alnea Жыл бұрын
タービンの概念が大きく変わりそうですねえ。
@NyanBuzz
@NyanBuzz Жыл бұрын
もしかしてこれでまた宇宙人に左右を説明できる材料が増えたってことかな
@user-nj4tm1uf1h
@user-nj4tm1uf1h Жыл бұрын
動画見た感じそういうわけではなさそう
@pinepanjd6747
@pinepanjd6747 Жыл бұрын
日本の研究って視点が凄いよな
@harufall6630
@harufall6630 Жыл бұрын
すごい材料であればある程、活用するのが大変そう
@yn6195
@yn6195 Жыл бұрын
シンプルな発想で画期的な発明、一番かっこいいやつ、、、
@どんぶらこっこ-e2t
@どんぶらこっこ-e2t Жыл бұрын
雪国の家の屋根に設置したら除雪作業いらなくなりそう
@かばちん
@かばちん Жыл бұрын
靴のソールとかゴムに応用したら人間も車ももっと省エネで速く走れるかもね
@猫サムライ-j8e
@猫サムライ-j8e Жыл бұрын
なるほど👏
@koniro1234
@koniro1234 Жыл бұрын
楽器とか声に反応する車いすとかパワードスーツも作れるのか。医療、福祉分野に活用できたらヤバすぎる。
@KS-sp1kd
@KS-sp1kd Жыл бұрын
俺の貧乏ゆすりの振動エネルギーでなんかすごいことしてくれ!
@トリンドル佐藤
@トリンドル佐藤 Жыл бұрын
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