Dalam catatan blog ini, kita akan melihat kesan pakaian renang yang canggih pada rekod sukan dan peranan sains dan teknologi.
Kejohanan Akuatik Dunia 2009 di Rom kekal kontroversi lama selepas pertandingan berakhir. Sebabnya ialah Paul Biedermann, perenang yang agak tidak dikenali, menewaskan Michael Phelps, raja renang yang memenangi lapan pingat emas di Sukan Olimpik Beijing 2008, untuk memenangi pingat emas dalam acara 200 meter gaya bebas. Phelps, yang dianggap tidak dapat dikalahkan dalam acara 200 meter gaya bebas, ditewaskan oleh Phelps, yang dianggap tidak dapat dikalahkan. Phelps, yang gagal memenangi satu pingat di Sukan Olimpik Beijing, naik ke puncak dunia dalam masa satu tahun sahaja. Adakah ia benar-benar mungkin untuk mencapai kejayaan yang menakjubkan melalui kerja keras sahaja? Jika ya, Phelps akan diiktiraf sebagai maharaja renang baru dan bukannya menjadi pusat kontroversi. Walau bagaimanapun, ramai orang percaya bahawa pencapaian menakjubkan Beiderman adalah kerana pakaian renangnya yang berteknologi tinggi. Pada masa itu, pakaian renang berteknologi tinggi mencatatkan lebih daripada 130 rekod dunia.
Pakaian renang berteknologi tinggi pada asasnya ialah pakaian renang seluruh badan. Pakaian renang seluruh badan yang elastik mengurangkan rintangan air dan udara serta meminimumkan pergerakan otot di seluruh badan, dengan itu mengurangkan keletihan otot. Bahan yang digunakan dalam pakaian renang terkini ialah neoprena, yang berasaskan poliuretana yang tidak menyerap air. Poliuretana lebih ringan daripada air, sangat kalis air, dan mempunyai daya apungan yang sangat baik. Dalam renang, sepakan menjana pendorong dan daya apungan, dan memakai baju renang dengan daya apungan tinggi membolehkan kebanyakan kuasa sepakan digunakan untuk pendorongan, yang membantu meningkatkan prestasi. Di samping itu, permukaan pakaian renang yang canggih menyembunyikan rahsia untuk menambah baik rekod. Fabrik pakaian renang canggih mengandungi tonjolan kecil yang dipanggil 'riblets', yang membolehkan air mengalir dengan mudah di atas permukaan, mengurangkan rintangan permukaan. Riblet biasanya berbentuk segi tiga, dimodelkan mengikut sisik jerung, tetapi terdapat juga bentuk yang serupa dengan alur pada sayap kapal terbang. Sebab mengapa riblet mengurangkan rintangan permukaan adalah seperti berikut. Pusaran air kecil yang dipanggil 'vortex phenomena' berlaku berhampiran permukaan baju renang, yang bertindak sebagai sejenis geseran yang menarik badan atlet ke belakang. Apabila tonjolan kecil yang dipanggil riblets digunakan, fenomena pusaran hanya bertindak pada bahagian atas riblets, jadi hanya permukaan yang agak sempit dipengaruhi oleh rintangan permukaan, yang membantu meningkatkan prestasi. Seperti yang anda lihat, dalam dunia sukan hari ini, dikatakan bahawa sains sangat diperlukan untuk meningkatkan kemahiran dan prestasi. Hubungan antara sains dan sukan sangat rapat sehinggakan ada jenaka tentang 'doping sains.'
Di samping itu, kemunculan pakaian renang berteknologi tinggi telah memberi impak besar bukan sahaja kepada renang tetapi juga kepada sukan air yang lain. Sukan seperti berkanu, mendayung dan juga meluncur telah menyaksikan peningkatan yang luar biasa dalam prestasi dengan pengenalan teknologi yang mengurangkan rintangan badan dan membolehkan kelajuan yang lebih pantas. Inovasi teknologi ini telah membawa perubahan besar dalam dunia sukan, memerlukan perubahan baru dalam kaedah latihan dan strategi atlit.
Terdapat banyak penyelidikan dan perbincangan tentang bagaimana perkembangan saintifik dan teknologi mengubah masa depan sukan dan hala tuju yang akan diambil pada masa hadapan. Di samping itu, bahan khas yang dipanggil 'bahan impian' sedang dikaji dan digunakan dalam pelbagai sukan untuk meningkatkan prestasi dan keselamatan. Oleh yang demikian, walaupun dalam bidang yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita, seperti sukan, pembangunan bahan baharu dan unggul adalah penting untuk menyambut era baharu.
Kejuruteraan bahan ialah asas untuk pembangunan semua bidang, termasuk jentera ketepatan, kejuruteraan elektrik dan elektronik, aeroangkasa, kejuruteraan tenaga, dan kejuruteraan alam sekitar. Mengimbas kembali sejarah, kami mengklasifikasikan tamadun manusia ke dalam Zaman Batu, Zaman Gangsa dan Zaman Besi. Klasifikasi ini berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat alat yang digunakan oleh manusia pada masa itu, yang boleh digunakan untuk mengukur tahap tamadun. Dari perspektif ini, tamadun yang gagal membangunkan bahan unggul secara semula jadi akan dihapuskan, dan perkara yang sama berlaku dalam hubungan antara negara, di mana pembangunan bahan unggul secara langsung diterjemahkan kepada daya saing negara. Di Korea, pembangunan industri jentera, termasuk industri automobil dan pembinaan kapal, yang telah banyak menyumbang kepada kemunculan Korea sebagai sebuah negara perindustrian, disokong oleh bahan keluli yang boleh dipercayai, manakala pembangunan bandar, pembinaan, dan kejuruteraan awam disokong oleh pelbagai bahan senjata. Di sebalik pembangunan industri semikonduktor, yang penting untuk teknologi maklumat dan komunikasi, terdapat banyak usaha yang dilakukan oleh jurutera bahan untuk membangunkan proses, dan usaha sedang dibuat untuk membangunkan jenis bahan plastik baharu untuk dunia baharu yang akan dibuka oleh industri kesihatan, bio dan di mana-mana. Oleh itu, kejuruteraan bahan sentiasa memainkan peranan penting dalam menyelesaikan masalah dan merupakan bahagian penting dalam daya saing negara.
Tambahan pula, pembangunan kejuruteraan bahan merupakan faktor utama dalam mewujudkan masa depan yang mampan. Untuk bertindak balas terhadap isu alam sekitar dan kehabisan sumber, semakin penting untuk membangunkan bahan mesra alam dan sumber boleh diperbaharui. Ini tidak terhad kepada sektor perindustrian, tetapi juga membawa perubahan besar dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, bahan mesra alam seperti bioplastik membantu mengurangkan penggunaan plastik dan menyelesaikan masalah sisa. Bahan-bahan ini boleh terbiodegradasi dan terurai secara semula jadi selepas digunakan, tidak membebankan alam sekitar. Pembangunan bahan yang meningkatkan kecekapan tenaga juga penting. Panel suria berkecekapan tinggi, peranti storan tenaga dan bateri kenderaan elektrik adalah semua teknologi yang dimungkinkan oleh kemajuan dalam kejuruteraan bahan.
Jabatan Sains dan Kejuruteraan Bahan di Universiti Kebangsaan Seoul sedang menjalankan penyelidikan berdasarkan pemahaman bahan yang pelbagai, seperti bahan polimer, bahan logam, bahan bukan organik, biobahan dan bahan elektronik, untuk mengeluarkan dan memaksimumkan prestasi yang diperlukan oleh manusia. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, penyelidikan ini digunakan dalam pelbagai bidang, dari kehidupan seharian, seperti sukan, hingga industri teknologi tinggi masa depan.
Sama seperti manusia telah berkembang bersama perubahan dalam bahan pada masa lalu, kejuruteraan bahan akan berfungsi sebagai penggerak untuk pembangunan dan kemakmuran masa depan. Kejuruteraan bahan melangkaui penyelidikan akademik semata-mata dan mempunyai kesan yang besar kepada industri dan masyarakat secara keseluruhan. Jurutera bahan sentiasa berusaha untuk membangunkan bahan baharu dan meningkatkan prestasi bahan sedia ada sebagai persediaan untuk masa hadapan.
Usaha ini akhirnya akan meningkatkan kualiti hidup manusia dan menyumbang kepada dunia yang lebih baik. Pada masa hadapan, kejuruteraan bahan akan memainkan peranan penting dalam menyelesaikan pelbagai cabaran yang dihadapi manusia dan akan terus memainkan peranan penting dalam pembangunan mampan.