Физики создали тест на спин-долинные полуметаллы

Indikator
Физика
Физики создали тест на спин-долинные полуметаллы
14 августа 2020г
Российские исследователи создали тест, который позволил проверить, является ли материал спин-долинным полуметаллом. Такие соединения могут использоваться в электронике будущего и вживляемой биоэлектронике. Статья ученых опубликована в журнале Physical Review B.
Подробнее...

Новый материал для машиностроения создали в России

 

 

Новый материал для машиностроения создали в России
12.08.2020
Технологию изготовления керамических деталей из карбида кремния усовершенствовали ученые НИТУ "МИСиС". По словам авторов, применение нового материала существенно повысит характеристики двигателей автомобилей, самолетов и другой техники. Результаты опубликованы в журналах Ceramics International и Materials.
Карбид кремния — материал, находящий сегодня широкое применение в различных отраслях промышленности в качестве полупроводника, конструкционного материала и абразива.
Подробнее...

Надежность деталей международного реактора ITER проверят ученые из Томска

Надежность деталей международного реактора ITER проверят ученые из Томска
11.08.2020
Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) разработают программы для неразрушающего контроля сварных соединений в термоядерном реакторе ИТЭР (ITER), признанного самым масштабным международным проектом в области энергетики, сообщила пресс-службе вуза.
ИТЭР (International Thermonuclear Experimental Reactor) — проект международного экспериментального термоядерного реактора, сборка которого началась в конце июля на юге Франции. Цель проекта — продемонстрировать на практике возможность выработки энергии с помощью управляемого термоядерного синтеза. Новый источник энергии будет более экологичным и безопасным, чем углеводороды и уран.
Над созданием ИТЭР работают специалисты из России, Евросоюза, США, Китая, Индии, Японии и Южной Кореи. Россия разрабатывает и поставляет оборудование для основных систем ИТЭР.
Подробнее...

 

Российские ученые смоделировали материал для хранилищ водорода

 

 

Российские ученые смоделировали материал для хранилищ водорода
04.08.2020
Возможный перспективный материал для водородных хранилищ, устанавливаемых на транспортные средства, подобрали исследователи из Южно-Уральского государственного университета (Челябинск), сообщила пресс-служба ЮУрГУ.
Технологии водородной энергетики в последние годы получили значительное развитие в мире. По мнению специалистов, водород может стать эффективным и притом экологически чистым энергоносителем. Но для этого надо решить вопрос с размещением больших объемов водорода в компактных и безопасных хранилищах, в которых можно перевозить это вещество. Существующие технологии (сжижение и хранение под давлением) не позволяют создать хранилища, удовлетворяющие этим требованиям.
Исследователи из Института естественных и точных наук (ИЕТН) Южно-Уральского госуниверситета работают над поиском материала для принципиально иных водородных хранилищ – твердотельных.
По мнению исследователей из ЮУрГУ, углеродные наноматериалы могут стать эффективной основой для водородных хранилищ, отмечается в пресс-релизе. И хотя такие материалы довольно легко производить, они характеризуются высокой термической и химической стабильностью, но сами по себе слабо связывают водород. Нужных результатов можно добиться, если на поверхность пористого углеродного материала добавить более активные, так называемые сорбционные центры, например, легируя углеродную основу литием.
Подробнее...

РГ: Ученые создали материал, который невозможно распилить

 





Ученые создали материал, который невозможно распилить
Рубрика: Общество
21.07.2020 10:22
Специалисты из университета Дарема в Великобритании и немецкого института Фраунгофера создали материал, который невозможно разрезать никакими резаками и дрелями. Защитой стала сама его внутренняя структура. Если совсем просто: материал состоит из керамических сфер, находящихся внутри структуры из сот алюминия. В Петербурге синтезировали новый материал для изучения черных дыр. При попытке распилить "неразрезаемый" материал он "испускает" волны, разрушающие лезвия пил и ножей. При внешнем воздействии образуется пыль, которая заполняет все промежутки в структуре. Из-за этого материал становится еще труднее разрезать, причем скорость лишь усиливает эффект. Новый материал не только прочнее, но и в семь раз легче стали. Его планируют использовать при выпуске сейфов, защитных ограждений, брони, подошв обуви, налокотников, замков велосипедов и спецодежды. О разработке написал научный журнал Scientific Reports.
Ссылка на
сайт