TGTGInsightаналитика telegramLIVE / telegram public index
К списку каналов
Материаловедение и аддитивные технологии avatar

TGINSIGHT CHAT

Материаловедение и аддитивные технологии

@Materialwissenschaft_AM

Образование

Канал для всех интересующихся новостями в области материаловедения и аддитивных технологий. Ведётся кафедрой инженерии материалов Передовой инженерной школы (ПИШ) РТУ МИРЭА. [email protected]

Подписчики1,360Текущее число подписчиков
Постов1,012Проиндексировано постов
Охват5,242Просмотры последних постов
Последние посты

Последние посты

Стр. 38 из 85 · 1,012 постов

Опубликован 24 окт.

☀️Российские ученые создали нанопленку, которая продлевает жизнь солнечным батареям! 💡Солнечные батареи - это отличный источник чистой энергии, но их эффективность и долговечность оставляют желать лучшего. Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) нашли решение этой проблемы! 🛡 Пленка из углеродных наночастиц, поглощает и переизлучает ультрафиолетовое излучение, которое является основной причиной износа фоточувствительного материала солнечных батарей. КПД кремниевых солнечных батарей повышается на 5-10%, срок службы на 10%! Технология легко масштабируется и подходит для российских условий. 🗓 Разработка находится на стадии экспертизы для патентования и внедрения в промышленность. В будущем планируется проверить эффективность покрытия на перовскитных солнечных батареях, которые имеют ограниченный срок службы.

418 views

Опубликован 24 окт.

⏯Техника клуазоне — это метод горячих эмалей. Он предполагает нанесение эмали с последующим обжигом. Далее изделие несколько раз шлифуют, чтобы достичь идеально ровной поверхности вровень с металлом.

442 views

Опубликован 23 окт.

☀️Российские ученые создали умную систему для солнечных панелей! 🚀Ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали уникальную систему автоматической очистки и ориентации солнечных панелей, способную увеличить эффективность солнечных электростанций до 90%! ✨ Система сама определяет время образования росы и смывает пыль с поверхности панелей, а в мороз использует безмасленную антиобледенительную жидкость, очищающую панель за 12 секунд. Панели "следуют" за Солнцем, поворачиваясь перпендикулярно его лучам, учитывая астрономическое положение и траекторию движения светила. 📈 Система повышает эффективность солнечных электростанций на 30-60% за счет ориентации и на 20-95% за счет очистки. Простая конструкция без датчиков снижает эксплуатационные расходы и повышает надежность панелей. ☀️ Технология будет внедрена на солнечной станции Омского нефтеперерабатывающего завода. Эта разработка - реальный шаг к более эффективному и доступному использованию солнечной энергии!

395 views

Опубликован 22 окт.

Аддитивный взгляд. Что умеют новейшие российские 3D-принтеры Отечественные 3D-принтеры последнего поколения могут печатать широкий ряд изделий – от фюзеляжей самолетов до деталей для ядерных реакторов. О том, что такое аддитивные технологии – специальный репортаж. 👌Подписывайтесь на «Росатом» | Оставляйте «бусты» #видео

390 views

Hashtags

Опубликован 22 окт.

🌋Волосы Пеле— нитевидная форма лавы из вулканического стекловолокна. ❓Нити образуются за счёт растяжения расплавленных базальтовых фонтанов, потоков, лавопадов и всплесков лавы, которая быстро остывает в воздухе на ветру. Длина отдельных волокон может достигать двух метров. 🗣️Эти нити получили название в честь гавайской богини вулканов Пеле. ➡️Прагматичные европейцы, обратив внимание на каменные волокна, задумались о полезных свойствах застывшей магмы, и в 1897 году свет увидел новый утеплитель. Первый завод по его производству был открыт в США, но сегодня каменную вату выпускают и в Европе, и в России, и в ряде других стран. 🤫Технология производства данного продукта довольно сложна. Сначала измельченный камень (базальт) плавят в доменных печах до текучего состояния. Затем лава попадает в центрифугу, где под действием потоков воздуха превращается в волокна. В сырье добавляют связующее и маслянистую жидкость, играющую роль гидрофобизатора. Далее следует формовка и обжиг при 200°С. Конечный продукт нарезают под размер и упаковывают в термоусадочную пленку. В результате получается эффективный и долговечный утеплитель, который используют для наружного и внутреннего утепления стен, перекрытий, кровельных конструкций, водопроводных/канализационных труб, дымоходов и многого другого. 🔍Волосы Пеле —представляют реальную угрозу для людей и животных. Вдохнув волокна вместе с воздухом или выпив с водой, можно получить механические повреждения легких и желудка, а разносимая ветром игольчатая пыль обломков волокон представляет опасность для глаз. Нельзя к волосам Пеле прикасаться и голыми руками. Очень хрупкие и острые волокна могут врезаться в кожу в виде тонких стеклянных заноз.

430 views

Опубликован 22 окт.

Swarovski создает инновационное хрустальное стекло с помощью 3D-печати💎💎💎 Swarovski, австрийский производитель кристаллов и ювелирных изделий, заключил партнерское соглашение с берлинской компанией xolo, лидером в области объемной 3D-печати, для разработки методов прямой печати хрустального стекла на основе ксолографии. 🗣️Целью сотрудничества является установление новых стандартов точности и эффективности для индивидуального производства кристаллов в секторе роскоши. 👀Используя технологию объемной 3D-печати xolo, известную как Xolography, Swarovski стремится расширить границы производства кристаллов. В отличие от традиционного послойного аддитивного производства, объемная печать создает целые структуры одновременно, значительно сокращая время производства и позволяя создавать сложные конструкции с исключительной четкостью и детализацией.

424 views

Опубликован 21 окт.

👀РТУ МИРЭА принял участие во Всероссийском фестивале науки В 2024 году Всероссийский фестиваль науки «НАУКА 0+» проходил с 11 по 13 октября на нескольких площадках г. Москвы. Ежегодно Всероссийский фестиваль науки знакомит с успехами науки — как мировой, так и отечественной, помогает из первых рук узнать, что происходит на переднем крае исследований. Вот почему у Всероссийского фестиваля науки красноречивый девиз — «Прикоснись к науке!». Традиционно РТУ МИРЭА принимает участие в данном мероприятии. В 2024 году на площадке Московского дворца пионеров разработки нашего университета представляли Студенческие научные общества и Студенческие конструкторские бюро ИТХТ имени М.В. Ломоносова, ИПТИП, ИИТ, ИКБ, ИРИ, а также Институт комплексных исследований национальной морской политики РТУ МИРЭА. На площадке ИТХТ имени М.В. Ломоносова гости смогли принять участие в опытах по определению рН соков и газированной воды, узнать о свойствах салициловой и ацетилсалициловой кислоты. 🗣️ИПТИП был представлен кафедрой материаловедения, где все желающие смогли познакомиться с различными материалами и пройти квест по данному направлению. Представители кафедры оптико-электронных приборов и систем демонстрировали опыты по исследованию явления поляризации. На стенде кафедры компьютерного дизайна можно было с помощью VR-оборудования создать трёхмерные модели. ИИТ представил разработки по созданию роботов-собак. На площадке ИКБ посетители смогли принять участие в игре, с помощью которой обучают компьютерной безопасности. Студенческая научно-учебная лаборатория ИРИ «Радиолаб» знакомила гостей со своими разработками: катушки Теслы, левитрон и др. А Институт комплексных исследований национальной морской политики проводил для посетителей квест по исследованию морских глубин. https://www.mirea.ru/news/

399 views

Опубликован 21 окт.

21 октября отмечается День рождения шведского химика, учредителя Нобелевской премии Альфреда Нобеля (1833–1896). 🗣️Известный как основатель благотворительного фонда для награждения премией своего имени, Нобель был великим ученым, гениальным изобретателем, инженером, химиком-экспериментатором, предпринимателем, доктором философии и академиком. Его отец был инженером-конструктором. Детские годы Альфреда прошли в России, в Санкт-Петербурге, где отец возглавлял производство взрывчатых веществ. В 18 лет продолжил изучать химию в Париже, затем США. Вернувшись в Россию, работал на фабрике отца. После банкротства фабрики семья вернулась в Швецию, где Альфред Нобель начал опыты со взрывчатыми веществами, поставив цель изобрести безопасную взрывчатку. В 1867 году он запатентовал состав, который назвал динамитом. По разрешению властей открыл фабрику по производству динамита во Франции, позже – большие фабрики в Германии и Англии. Продукция динамитных заводов Нобеля быстро завоевала международный рынок и приносила огромные доходы. 🤫В 1888 году по ошибке репортёров, перепутавших его с братом Людвигом, в газете опубликовали сообщение о смерти Нобеля. В некрологе осудили создание динамита, а самого Альфреда назвали «миллионером на крови» и «торговцем взрывчатой смертью». Это оказало на него серьёзное влияние и повергло в депрессию. Химик решил сделать так, чтоб не остаться в памяти человечества «злодеем мирового масштаба». 🌐27 ноября 1895 года он составил завещание, отказался от своей части огромного семейного состояния в пользу создания премии, призванной награждать учёных за выдающиеся достижения в области физики, химии, медицины и литературы, а также за труды на поприще достижения мира. Фонд Нобелевской премии составлял на тот момент тридцать один миллион крон.

429 views

Опубликован 21 окт.

Экологичное авиатопливо из сточных вод? 🛫 🗣️Группа американских учёных разработала технологию производства авиационного биотоплива из сточных вод пивоваренных заводов и молочных ферм. Метод преобразует насыщенные органические соединения сточных вод в летучие жирные кислоты, которые могут быть улучшены до устойчивого авиационного топлива (SAF). Переработка сточных вод связана с большими выбросами углерода, а метод позволяет совместить очистку воды с производством топлива. 💬В ходе анаэробного сбраживания углерод из сточных вод и преобразуется в смесь летучих кислот — молочной и масляной. На первом этапе в полученной смеси преобладает молочная кислота, которая плохо подходит для производства авиатоплива. Для решения этой проблемы, ученые использовали электрохимическое разделение с использованием мембраны, чтобы сместить баланс в пользу масляной кислоты. 📎Переход на биотопливо снизит углеродный след авиапромышленности на 70%, а стоимость будет сопоставима с обычным реактивным топливом.

371 views

Опубликован 20 окт.

Российские ученые из ТПУ совершили прорыв в синтезе диборида титана (TiB2) – материала с уникальными свойствами!🤯 💎Что такое TiB2? Это сверхтвердая керамика, которая: Превосходит по твердости все материалы, кроме алмаза, обладает отличной теплопроводностью и устойчивостью к высоким температурам, невосприимчива к кислотам, является полупроводником 📈Этот материал – настоящая находка для многих отраслей: он применим для создания нейтронопоглощающих материалов, жаропрочных сплавов, высокопрочных покрытий, а также может найти применение в аддитивном производстве. Новый способ синтеза TiB2 электродуговым методом на порядок быстрее, чем существующие.Процесс осуществляется без использования дорогостоящего вакуумного оборудования. Получаемый продукт отличается высокой чистотой и не требует дополнительной очистки.

419 views

Опубликован 20 окт.

Сегодня день рождения Дмитрия Константиновича Чернова ⚙️В 1866г. этот ученый совершил революционное открытие, установив возможность полиморфических превращений в сталях. Точки, в которых происходят эти переходы, сейчас известны как "точки Чернова". 📓В 1879 году Чернов описал основные кристаллические структуры стали и их влияние на характеристики болванок. Один из типов стальных кристаллов - дендритные - был назван в его честь. 📝Также он внес значительный вклад в теорию процесса Сименса-Мартена, используемого при работе мартеновской печи. ✈️Помимо этого, он участвовал в разработке стальных орудийных стволов и бронебойных снарядов, внеся значительный вклад в развитие военной техники; проводил эксперименты по созданию летательных аппаратов. 🎻Чернов был не только гениальным ученым, но и талантливым мастером музыкальных инструментов. Исследования Дмитрия Константиновича Чернова легли в основу многих современных технологий, а его имя навсегда вписано в историю науки.

641 views

Опубликован 19 окт.

Прорыв в кремниевой фотонике для полупроводников📣 Кремниевая фотоника - технология создания чипов для работы со светом прямо на печатных платах. С ее помощью можно будет не только увеличить скорость передачи данных в компьютерных сетях, но и создавать продвинутые системы компьютерного зрения, химические анализаторы жидкостей и газов. Размер рынка кремниевой фотоники превысит 1 миллиард долларов к 2026 году. Китайские учёные интегрировали лазерный источник света с кремниевым чипом. Это открытие поможет преодолеть барьеры в производстве микросхем и снизить зависимость от импорта. Новая технология использует оптические сигналы для передачи данных, что значительно превосходит традиционные чипы, основанные на электрических сигналах. Этот подход откроет путь к созданию более быстрых и мощных микросхем, которые можно будет использовать для работы с большими данными, графикой и искусственным интеллектом. 🌐Интерес к кремниевой фотонике проявляют не только в Китае. Такие гиганты, как TSMC, Nvidia, Intel и Huawei, активно инвестируют в развитие этой технологии. По данным SEMI, мировой рынок кремниевых фотонных чипов к 2030 году вырастет до $7,86 млрд, по сравнению с $1,26 млрд в 2022 году.

484 views
12•••5•••10•••15•••20•••25•••30•••353637383940•••45•••50•••55•••60•••65•••70•••75•••80•••8485