(NLDO) - Группа исследователей из Университета Тохоку (Япония) разработала метаматериал, который может стать прорывом в производстве будущих космических аппаратов и медицинского оборудования.
По данным SciTech Daily , этот новый материал представляет собой сверхэластичный сплав титана и алюминия (Ti-Al), который одновременно легкий и прочный.
Он может сохранять свою сверхэластичность в беспрецедентном диапазоне температур: от -269°C до +127°C, то есть от температуры жидкого гелия до температур, значительно превышающих температуру кипения воды.
Метаматериал Ti-Al, созданный японскими учеными. Фото: Шэн Сюй
По словам доцента Шэн Сюй из Научно-исследовательского института передовых наук при Университете Тохоку, это первый сплав, способный сохранять сверхэластичность в столь экстремальном диапазоне температур.
Эти свойства делают его идеальным для будущих космических миссий, таких как создание сверхэластичных шин для луноходов или других планет, имеющих сложную, непредсказуемую поверхность и экстремальные колебания температуры.
Это проложит путь исследованиям, требующим прямого, целевого доступа к далеким планетам и лунам, открыв новые двери для космологии.
Универсальность сплава при экстремально низких температурах делает его перспективным материалом для многих экологически чистых отраслей промышленности в будущем.
Кроме того, этот сплав можно использовать в устройствах, требующих гибкости, таких как медицинские приборы, например, стенты.
В настоящее время большинство сплавов с «памятью формы», которые достаточно эластичны, чтобы восстанавливать свою первоначальную форму после воздействия силы, ограничены определенными температурными диапазонами.
Новый сплав Ti-Al преодолевает это ограничение.
Для его создания команда использовала передовые технологии для создания точных микроструктур, а также оптимизировала методы обработки, особенно термическую обработку, для достижения желаемых свойств материала.
«Это открытие не только устанавливает новый стандарт для сверхэластичных материалов, но и предлагает новые принципы проектирования материалов, которые, безусловно, вдохновят на дальнейшие прорывы в материаловедении», — сказал доцент Сюй.
Источник: https://nld.com.vn/nhat-ban-ra-mat-vat-lieu-lam-thay-doi-vu-tru-hoc-va-y-hoc-196250303111515062.htm
Комментарий (0)