TGINSIGHT CHAT
Материаловедение и аддитивные технологии
@Materialwissenschaft_AM
ОбразованиеКанал для всех интересующихся новостями в области материаловедения и аддитивных технологий. Ведётся кафедрой инженерии материалов Передовой инженерной школы (ПИШ) РТУ МИРЭА. [email protected]
Последние посты
Стр. 36 из 85 · 1,012 постов
Опубликован 6 нояб.
Революция в электромагнитной защите: новый материал поглощает 99% электромагнитных волн! 🇰🇷 Корейские ученые создали сверхтонкий композитный материал, который эффективно блокирует электромагнитные волны в широком диапазоне частот, включая 5G/6G, Wi-Fi и радары автономного вождения. 🛡 Материал толщиной менее 0,5 мм обладает впечатляющей способностью поглощать более 99% электромагнитных волн, в то время как традиционные материалы обычно отражают до 90% волн. В состав входят феррит, с измененной кристаллической структурой, и полимерная пленка. На обратной стороне нанесен слой углеродных нанотрубок, для эффективного управления электромагнитными волнами 📱 Это может значительно повысить надежность беспроводных коммуникационных устройств. Материал невероятно прочный и гибкий, что делает его идеальным для использования в складных телефонах и других устройствах следующего поколения.
Опубликован 5 нояб.
👀Интерактивный мундштук, открывает доступ к данным о здоровье и управлению без помощи рук Лаборатория компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (CSAIL) разработала инновационный интерактивный мундштук MouthIO, предназначенный для усовершенствования мониторинга здоровья, вспомогательных технологий и управления без помощи рук. 💬 MouthIO, напоминающий полупрозрачный фиксатор, объединяет датчики и элементы обратной связи, позволяя пользователям управлять устройствами и собирать данные посредством взаимодействия во рту. ✔️В отличие от традиционных технологий громкой связи, которые полагаются на голосовые команды, MouthIO использует жесты рта для облегчения управления телефонами, компьютерами и медицинскими устройствами. Устройство, которое удобно размещается как на верхних, так и на нижних зубах, использует 3D-печать для персонализации, используя инструмент автоматизированного проектированияРазработанныйый исследователями. 🤫С помощью этого инструмента пользователи могут настраивать дизайн MouthIO на основе сканирования зубов, обеспечивая точную посадку. Брекет включает в себя такие функции, как батареи, датчики температуры и движения, а также датчики прикосновения. Эти компоненты обеспечивают такие функции, как оповещения о температуре и распознавание жестов, чтобы помочь пользователям с задачами, начиная от мониторинга горячих напитков и заканчивая навигацией по веб-страницам с помощью нажатия языка. Изготовление MouthIO — это простой процесс, требующий зубного слепка, 3D-моделирования с использованием специального плагина команды для Blender и печати стоматологической смолой. Процесс доступен и недорог, его стоимость оценивается примерно в 15 долларов, а печать занимает около двух часов.
Опубликован 5 нояб.
🔥Сегодня c помощью ракеты-носителя Союз-2.1б выведен на орбиту Земли космический аппарат RTU MIREA1. Это значимое для вуза событие состоялось! МКА разработан сотрудниками кафедры радиоэлектронных систем и комплексов (РЭСК) Института радиоэлектроники и информатики (ИРИ) РТУ МИРЭА. Также в разработке активное участие принимали лучшие студенты ИРИ и школьники - обучающиеся Детского технопарка «Альтаир». Добавим, что Малый космический аппарат RTU MIREA1 (формата CubeSat 3U) разработан совместно с компанией Геоскан в рамках проекта Space-π программы «Дежурный по планете» при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям (ФСИ) в рамках Договора 94С2/МОЛ/73887 от 25.03.2022г. Источник видео - Космический центр «Восточный».
Опубликован 5 нояб.
⏯Лазеры вместо гербицидов 🇺🇸Carbon Robotics (США) разработала специального робота под названием Autonomous LaserWeeder («Автономный лазерный культиватор»). 🚗Когда он самостоятельно движется по полю со скоростью 8 км/ч, его 12 камер без остановки сканируют землю. Бортовой компьютер с искусственным интеллектом определяет, какие из растений являются сорняками, после чего восемь специальных углекислотных лазеров уничтожают их на корню. Используется термальная энергия, за счет чего земля остается нетронутой. 🌳LaserWeeder способен за день очистить более 8 га поля.
Опубликован 4 нояб.
👀Детский технопарк «Альтаир» РТУ МИРЭА и кафедра материаловедения приглашает Вас на очную лекцию «Введение в мир материалов», которая состоится 8 ноября в 16:00. Кому будет интересно? Учащимся 9-11 классов. Участники узнают: ● О хронологии использования различных материалов человеком: в каменном, медном, бронзовом, железном веках и в эпоху полимеров. ● О характерных материлах разных эпох и уникальных археологических находках. Что понадобится для посещения? Регистрация на мероприятие. Кто проведёт мероприятие? Сидорова Софья Алексеевна, преподаватель РТУ МИРЭА. 💬Лекция, организованная совместно с Институтом перспективных технологий и индустриального программирования, является частью образовательной программы профиля Современные перспективные материалы, направления 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов. ✔️Мероприятие проводится бесплатно по адресу ул. Стромынка, 20. ✔️Продолжительность лекции 60 минут. Необходима регистрация:https://priem.mirea.ru/event?event_id=5095
Опубликован 4 нояб.
Луна как строительная площадка будущего? 🇨🇳Китайские ученые из HUST разработали кирпичи на основе искусственного лунного грунта, которые могут стать основой для строительства на Луне. Эта технология позволит создавать инфраструктуру прямо на месте, что значительно снизит стоимость миссий. 🌕 Исследователи воссоздали пять типов лунного реголита и протестировали три метода спекания. Кирпичи имеют прочность в три раза выше, чем обычные красные кирпичи или бетон, выдерживая до одной тонны веса на квадратный сантиметр. 🚀 В ближайшее время образцы отправят на китайскую космическую станцию «Тяньгун» для проверки их устойчивости к экстремальным температурам, радиации и микрометеоритам. Это важный шаг к превращению Луны в полноценную базу для дальнейших космических исследований. Первый анализ материалов ожидается уже в 2025 году — возможно, Луна станет нашим новым строительным полигоном раньше, чем мы думаем!
Опубликован 3 нояб.
➕Инновационная бедренная кость, напечатанная на 3D-принтере, может изменить процесс восстановления костей Исследователи из Техасского университета разработали прототип бедренной кости, напечатанный на 3D-принтере, из полимолочной кислоты (PLA), биоразлагаемого полимера, широко используемого в 3D-печати. Этот материал обеспечивает экономически эффективное производство, при этом стоимость печати каждой модели бедренной кости составляет около 7 долларов. При длине около восьми дюймов и диаметре один дюйм напечатанная кость представляет собой среднюю часть человеческой бедренной кости и демонстрирует механические свойства, близкие к свойствам натуральной человеческой кости в лабораторных испытаниях. 💬Процесс 3D-печати позволяет инженерам воспроизводить точную геометрию бедренной кости пациента, что потенциально позволяет врачам настраивать модели для индивидуальных пациентов. ❓Эта возможность может быть важна при лечении опухолей костей, где репликация пораженных участков кости может помочь в тестировании целевых методов лечения. 🤫Дальнейшие исследования позволят усовершенствовать модели и изучить дополнительные клинические приложения, включая потенциальное использование в регенерации костной ткани.
Опубликован 3 нояб.
Ученые ETH Zurich создали уникальный звукоизоляционный композитный материал 💡 Новый материал состоит из ультратонких слоев жесткого материала, разделенных супертонкими полимерными прослойками. В отличие от традиционных вибропоглощающих материалов, таких как резина или пенопласт, он остается тонким и легким. 💠 Первоначальные прототипы включали стеклянные пластины толщиной 0,2-0,3 мм с прослойками силикона толщиной в несколько сотен нанометров. Моделирование показало: для оптимального эффекта 99% объема должны составлять жесткие материалы. Этот композит — прорыв в создании конструкций, которые не только прочные, жесткие и компактные, но и эффективно снижают уровень шума без необходимости использования громоздких амортизаторов.
Опубликован 2 нояб.
Новые фотоэлементы, на основе красителей! 🇷🇺 Российские ученые создали прототип солнечных батарей на основе безметалловых органических красителей, которые можно интегрировать в крыши, окна и фасады зданий без ущерба для их дизайна. Разработка позволит значительно снизить стоимость производства по сравнению с кремниевыми аналогами и повысить эффективность работы при слабом освещении. 🔬 В основе технологии — сенсибилизированные красителем солнечные элементы (СКСБ), отличающиеся простотой изготовления и полупрозрачностью. Это открывает новые возможности для архитектурных решений, таких как витражи, генерирующие электричество. 💡 Команда увеличила рабочую площадь батарей до 36 см² и сохранила высокий коэффициент пропускания света. Однако плотность тока пока остается низкой, но учёные планируют её оптимизировать в дальнейшем. 🎨 Панели могут быть разных цветов — от красного до зелёного — что делает их идеальными для декоративных целей. Исследования продолжаются при поддержке Российского научного фонда.
Опубликован 1 нояб.
Из пластика – в топливо. Новосибирские ученые совершили прорыв! 🧪 Получена первая партия синтетического топлива изнеперерабатываемого пластика! Технология позволяет перерабатывать тонкие полиолефиновые пленки и неликвидный пластик. 🔥 Пластик "пекут" без доступа кислорода при 400-600°C, получая продукты пиролиза. Каталитическая установка превращает их в качественное топливо. 💧 За три недели работы – 3 литра керосина! Продукт тщательно анализируется: исследователи изучают его фракционный, групповой, компонентный и элементный состав. Замеряют показатели серы и хлора на выходе, температуры вспышки и помутнения ✅ Производство рентабельно! Требуется масштабировать производство: построить новые установки и увеличить количество реакторов. Скоро пластик может стать ценным ресурсом для производства топлива.
Опубликован 31 окт.
Новый метод печати кровеносных сосудов 🇺🇸Ученые Гарварда и SEAS разработали метод 3D-печати для создания человеческих тканей. Метод коаксиального SWIFT позволяет создавать многослойные сосудистые сети, напоминающие естественные кровеносные сосуды. 🩸Сосудистые сети печатаются в матрице uPOROS из коллагеновых и желатиновых чернил. После печати матрица нагревается для сшивки коллагена и расплавления желатина. Затем процесс повторяется с использованием гладкомышечных и эндотелиальных клеток. ❤️Живая сердечная ткань, содержащая сосудистую систему, изготовленная из сотен тысяч строительных блоков органов сердца (OBB), начинает биться синхронно через пять дней перфузии. В будущем ученые планируют создать самоорганизующиеся капиллярные сети и интегрировать их с 3D-печатными сосудистыми сетями для более полного воспроизведения структуры человеческих кровеносных сосудов и улучшения функций лабораторных тканей.
Опубликован 31 окт.
🚙Компания Ferrari представила свой новейший суперкар F80, ознаменовав веху в качестве первого дорожного автомобиля Ferrari, в котором используются структурные компоненты, изготовленные аддитивным способом. 😮F80 оснащен усовершенствованной независимой системой подвески на двойных поперечных рычагах, активными внутренними амортизаторами и рычагами подвески, созданными с использованием аддитивного производства. Разработанная для работы как на дороге, так и на треке, система подвески F80 предлагает ряд инновационных преимуществ, в том числе более точное управление колесами, уменьшенную неподрессоренную массу и обтекаемую компоновку, которая устраняет необходимость в стабилизаторе поперечной устойчивости. Эта установка также включает функцию коррекции угла развала для улучшения управляемости. Система подвески приводится в действие четырьмя электродвигателями и включает в себя аддитивное производство при производстве ключевых компонентов, таких как рычаги подвески. Это технологическое достижение позволяет F80 сохранять плавность хода по неровным поверхностям, обеспечивая при этом оптимальные характеристики на трассе. На низких скоростях система фокусируется на механическом балансе и управлении центром тяжести автомобиля. По мере увеличения скорости он работает в гармонии с активной аэродинамической системой автомобиля, улучшая аэродинамический баланс, особенно во время торможения и прохождения поворотов. 📎Благодаря мощному трехлитровому двигателю V6 и гибридной электромоторной системе F80 выдает впечатляющие 1200 лошадиных сил, что делает его самым мощным дорожным автомобилем Ferrari за всю историю. Он может похвастаться временем разгона от 0 до 100 км/ч всего за 2,15 секунды и максимальной скоростью 217 миль в час. 🛍 Ограниченный тираж всего в 799 единиц и стоимостью около 3,6 миллиона евро (3,9 миллиона долларов США) F80 уже передан покупателям.