Российские учёные превратили алюминий в сталь
Ученые Национального исследовательского технологического университета МИСиС при помощи нанотрубок и наносфер сумели придать алюминию характеристики стали.
Главой коллектива является профессор Дмитрий Гольберг. Он, окончив МИСиС с красным дипломом, в 1993 году перебрался работать в Японию, и теперь является директором Центра нанотрубок Национального института материаловедения в Цукубе. Добившись выдающихся результатов за рубежом, он вернулся к работе в России по двухлетней программе мегагрантов правительства РФ. Согласно программе, ведущие учёные мира могут создавать лаборатории и вести научные исследования не только на базе российских вузов, но и академий наук.
Финансирование в размере 150 миллионов рублей, полученное в 2011 году, позволило приобрести массу важного для научной работы оборудования, в том числе электронный микроскоп. На технику была потрачена основная часть мегагранта. Зато новые приборы позволяют российским учёным конкурировать с ведущими мировыми научными центрами.
Теперь исследователи МИСиС занимаются разработкой «материала мечты» - перспективного композита на основе алюминия более прочного, чем самая прочная сталь, и при этом более лёгкого, чем традиционный алюминий. В мире всего два научных центра, настолько значительно продвинувшихся в исследованиях по данной теме - в России в МИСиС и в Японии в Цукубе.
Под руководством профессора команда учёных университета разработала материал на основе алюминия, такой же лёгкий, как и этот металл, но почти в 25 раз более прочный, что позволяет сопоставлять его со сталью. Это стало возможным благодаря уникальной для России и новой в мире технологии упрочнения материалов с помощью нанотрубок нитрида бора.
В ближайшей перспективе исследователи из России намерены превысить прочность стали в 2-3 раза.
«Наш проект наполовину посвящён нанотехнологиям, наполовину - металлургии. В научном плане мы нащупали методы получения композитов, состоящих из лёгкого металла и очень прочной части из нанотрубок или наночастиц нитрида бора. Мы уже делаем несколько видов этих композитов.
Первый - когда нанокомпозиты создаются путём напыления металла на нанотрубки. Второй - когда смешиваются порошки и делается тонкая лента, которая выглядит как обычная алюминиевая, но в неё внедрены наноструктуры. Причём прочность этих структур превышает сталь в 50 раз. То есть достаточно немного добавить этих упрочняющих волокон в материал и тот становится намного прочнее», - отмечает Гольберг.
Сейчас университет подал заявку на продление мегагранта на два года с финансированием в 60 миллионов рублей. Половину этой суммы по условиям конкурса должен выделить МИСиС. «Поскольку мы закупили основное оборудование, то нам уже не придётся делать такие капитальные вложения. Можем направлять основную часть средств на реактивы, материалы, чтобы увеличить производство», - рассказывает профессор.
«Материал мечты» открывает новую ступень развития для автомобилестроения, авиации, космической отрасли, поскольку при значительном росте прочностных, термических характеристик происходит радикальное снижение веса техники, что позволяет перевозить большее число людей или объёмы грузов на большие расстояния, сокращать затраты топлива. Также такой материал найдёт применение и в биомедицинских технологиях.
Комментарии
Последних из них
Конструкционные высокопрочные Аl–Zn–Mg–Cu: В93, В94, В95, В96, В96ц
http://www.findpatent.ru/patent/244/2449037.html
Но многие из этих материалов остаются для обычной публики недоступны
Комментарий удален модератором
Кажется мы имеем дело с обычным еврейским разводом лохов.
Так увлеклась, что не добежала?
:)
на сжатие;
на растяжение;
на кручение;
на изгиб.
А автор как попка талдычит - прочность... прочность.
Прочность - свойство материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, возникающих под воздействием внешних сил.
Твёрдость — свойство материала сопротивляться внедрению в него другого, более твёрдого тела.
Стекло имеет высокую твердость но низкую прочность. Гвоздь из стекла твёрже железного гвоздя, но железный гвоздь прочнее.
***
Я аж испугался, что "Материал мечты" будут применять в отечественном автомобилестроении, но тут же успокоился... Это чудо будут "варить" и нам продавать китайцы.
Америка - это страна 360 лауреатов Нобелевской премии. Европа породила 364 лауреата. А Великая рОссия (в основном СССР) дала их миру… лишь 23.
«Если мозги утекают, значит, они есть. Уже хорошо» (Путин В.В.).
У России не осталось ни друзей, ни союзников.
У России только два друга и союзника: коррупция и воровство.
Так мог сказать только враг России.
Из нанотрубок, созданных в американском Кембридже, уже делают сверхпрочные волокна для бронежилетов, но для усиления прочности металлов (например, того же алюминия) их применяют весьма ограниченно. Судьбоносным стало решение авиаконструктора Хуго Юнкерса перейти на легкий и прочнейший по тогдашним меркам сплав дюралюминий, открытый незадолго до того. В итоге Второй рейх обзавелся настоящими летающими танками. Война завершилась поражением Германии, но немецкая авиационная промышленность совершила невиданный прорыв.
В 1956-57 гг. перед ОКБ А.Н.Туполева ставилась задача по разработке беспилотных ЛА. Были разработаны крылатые ракеты "121", "123", ЗУР "131", беспилотные разведчики Ту-123 "Ястреб". Велись работы по планирующему гиперзвуковому аппарату "130" и ракетоплану "136" ("Звезда").
Жаль что сейчас там дети Пагосяна эффективные менагеры, а не дети Туполева.
Я ответил. Деревянная нога! Чего молчите, котяра?
:)
А что касается насчёт "академической мобильности" напомните сколько учёных село в годы холодной войны за "науку незнающую границ" и сколько т.н. "невыездых" вместо Нобелевской получили 58-ю?
А на счёт мобильности - так сейчас пачками едут, особенно молодежь. Лаборантами, ассистентами готовы ехать. Здесь - никаких перспектив. На остатках инерции катимся без руля и без ветрил.
допилят и их, и ноги сделают