Функция добавления в закладки доступна только авторизованным
пользователям. Зарегистрируйтесь или войдите в свой
аккаунт.
Функция отправки личных сообщений доступна только авторизованным
пользователям. Зарегистрируйтесь или войдите в свой
аккаунт.
Функция оценок доступна только для авторизованных
пользователей. Зарегистрируйтесь или войдите в свой
аккаунт.
Функция добавления в контакты доступна только авторизованным пользователям. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт.
Новое свойство: гибкий графеновый материал при ударе становится твёрже алмаза
Исследователи создали на основе графена новый удивительный материал, который изначально является гибким и лёгким, как фольга, но при определённых условиях превращается в жёсткий и настолько твёрдый, что выдержит удар пули при выстреле из пистолета. Как физикам удалось добиться такого эффекта?
Материал будущего графен не перестаёт поражать своими возможностями. Напомним, что сферы его использования практически безграничны – от создания новой гибкой электроники до поиска взрывчатки.
Графен удивляет и своими свойствами: твёрдость, прозрачность, жаропрочность, чрезвычайно низкая теплопроводность. Изделия из него могут быть “губчатыми”, гибкими и даже складывающимися в оригами.
Исследователи из Городского университета Нью-Йорка открыли ещё одно свойство графена. На его основе они создали материал, который изначально является гибким и лёгким, как фольга. Однако он же может становиться жёстким и настолько твёрдым, что выдержит удар пули при выстреле из пистолета.
Учёные работали с диаминовыми листами графена. Они создали два листа каждый толщиной в один атом. При комнатной температуре и под воздействием высокого механического давления эти листы превращаются в материал, который по прочности и твёрдости может сравниться с алмазом. Преобразование происходит мгновенно и проявляется только в точке контакта.
Созданием графеновых листов руководил химик Анджело Бонджорно (Angelo Bongiorno). Под его руководством команда сначала при помощи компьютерного моделирования изучила, как материал поведёт себя под давлением при различной конфигурации атомов углерода, а затем выбрала наилучший вариант.
Далее учёные использовали атомно-силовой микроскоп для приложения локального давления к двухслойной графеновой плёнке (её поместили на подложку из карбида кремния). Результаты полностью совпали с моделированием.
Исследователи отмечают, что в данном случае их магическим числом стала двойка: переход их одного состояния в другое происходит только при использовании двух листов графена – не больше и не меньше.
По словам экспертов, эта работа открывает новые возможности для исследований фазового перехода между графитом и алмазом в двумерных материалах. Но физикам ещё предстоит изучить методы стабилизации этого перехода – для этого нужно спрогнозировать и проверить, как поведёт себя материал в разных условиях.
Что же касается практики, то подобные невероятно прочные материалы будут полезны в разработке нового класса износостойких защитных покрытий, например, для транспортных средств и даже космических аппаратов. Кроме того, открытием наверняка заинтересуются военные, ведь на основе графеновых плёнок можно создать сверхлёгкую пуленепробиваемую броню.
Авторы добавляют, что сейчас они ищут инвесторов для реализации новых проектов в этой сфере. Их нынешняя научная работа опубликована в издании Nature Nanotechnology.
материаловедение графен броня алмаз графит
Источник: Smotrim.Ru
Изображение: Ella Maru Studio