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
Охват5,490Просмотры последних постов
Последние посты

Последние посты

Стр. 39 из 85 · 1,012 постов

Опубликован 19 окт.

👀Что же на фото? 🔎

378 views

Опубликован 18 окт.

Яков Давидович Аврасин: Пионер композитных материалов для авиации и космоса 👨‍🔬Яков Давидович Аврасин (18 октября 1905-1994) - выдающийся советский ученый, доктор технических наук, профессор, один из основоположников создания конструкционных композиционных материалов для авиационной и ракетной техники. ✈️Аврасин стоял у истоков использования стеклопластиков и дельта-древесины в авиации и ракетостроении. Эти материалы позволили создать более легкие, прочные и долговечные конструкции, что значительно улучшило характеристики летательных аппаратов. Более 60 лет своей жизни Аврасин посвятил работе во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов (ВИАМ). Он прошел путь от инженера до начальника лаборатории, внеся огромный вклад в развитие института и подготовку новых кадров. Аврасин внес неоценимый вклад в повышение прочности и надежности летательных аппаратов, что повлияло на безопасность полетов и развитие космонавтики.

431 views

Опубликован 18 окт.

Фульгуриты..??? 👀 Специфические редкие образования, породы, возникающие при ударе молнии в грунт. Фульгуриты встречаются довольно редко, чаще — на скалистых вершинах гор и в районах с повышенной грозовой активностью. Представляют собой трубчатые, нередко ветвистые полые агрегаты из стекла и тонких обломков пород, минералов. Их длина колеблется от первых сантиметров до 8 метров, диаметр от долей мм до 10 сантиметров. ⚡️Появление стеклянной трубочки связано с тем, что между песчинками всегда находятся воздух и влага. Электрическая дуга молнии за доли секунды расплавляет песок, раскаляет воздух и водяные пары до огромных температур, вызывая взрывообразный рост давления воздуха между песчинками и его расширение. Расширяющийся воздух образует цилиндрическую полость внутри расплавленного песка. Последующее быстрое охлаждение фиксирует фульгурит — стеклянную трубочку в песке. 🗣️Цвет фульгуритов зависит от вмещающей их породы. Они могут быть и белые, серые, часто слегка желтоватые. Редко темно - серые, практически черные.

482 views

Опубликован 17 окт.

Студенты Передовой инженерной школы СВЧ-электроники РТУ МИРЭА посетили ведущее предприятие радиоэлектронной промышленности России АО «НПП «Исток» им. Шокина» Студенты ПИШ СВЧ-электроники РТУ МИРЭА, обучающиеся в магистратуре по образовательной программе Материалы и технологии СВЧ-техники во главе с руководителем образовательной программы Светланой Александровной Тюриной посетили АО «НПП «Исток» им. Шокина». Предприятие является лидером в области СВЧ-техники, основное направление деятельности которого представляет собой разработку и серийное производство современных и перспективных изделий СВЧ-электроники для всех видов связи и радиолокации. В ходе обширной экскурсии по отделу керамического производства студентам представилась возможность ознакомиться с современными технологиями и оборудованием, используемыми при производстве элементов радиоэлектронной техники. Экскурсию по лабораториям и цехам керамического производства для магистров провели ведущие научные сотрудники АО «НПП «Исток» им. Шокина»: Никита Сергеевич Карасев, Виталий Михайлович Коломин. АО «НПП «Исток» им. Шокина» является крупнейшим научно-производственным предприятием в России, системообразующим предприятием наукограда Московской области, которое способствует обеспечению национальной безопасности России и повышению качества жизни её граждан. На сегодняшний день существует большая потребность в выпускниках Передовой инженерной школы СВЧ-электроники РТУ МИРЭА, осуществляющей подготовку не просто высококвалифицированных, но и мотивированных к работе в радиоэлектронной отрасли кадров. https://www.mirea.ru/news/studenty-peredovoy-inzhenernoy-shkoly-svch-elektroniki-rtu-mirea-posetili-vedushchee-predpriyatie-ra/

438 views

Опубликован 17 окт.

Разработан метод 3D-печати, упрощающий и ускоряющий изготовление микросуперконденсаторов (МСК) с наномасштабными характеристиками. Команда учёных успешно напечатала на 3D-принтере иерархические структуры из неорганического стекла с высоким содержанием кремния, включающие самоорганизующиеся наноструктуры. ⌛Эта разработка может привести к созданию более компактных и энергоэффективных портативных устройств, включая самоподдерживающиеся датчики, носимую электронику и приложения Интернета вещей (IoT). 🗣️Производительность МСК во многом определяется их электродами, которые хранят и проводят электрическую энергию. Увеличивая площадь поверхности и оптимизируя каналы транспортировки ионов, инновация может обеспечить улучшенные решения по хранению энергии для современных устройств. 🔍Ключ к этой разработке лежит в использовании фемтосекундных лазерных импульсов, которые вызывают две одновременные реакции в водородсилсесквиоксане (HSQ), стеклообразном исходном материале. Одна реакция приводит к образованию самоорганизующихся нанопластин, а вторая преобразует прекурсор в богатое кремнием стекло, основу для процесса 3D-печати. ​​Такой подход позволяет быстро и точно изготавливать электроды с открытыми каналами, значительно увеличивая площадь поверхности и ускоряя транспорт ионов.

600 views

Опубликован 16 окт.

👀Малахи́т — минерал класса карбонаты из группы малахита (малахит, азурит). Состоит из 71,9 % CuO оксид меди (Cu 57 %), 19,9 % CO2 углекислоты и 8,2 % H2O воды. Выражается химической формулой Cu2(CO3)(OH)2. ❓Используется как поделочный камень, раньше служил источником меди. 🗣️ Наибольшие современные месторождения находятся в Африке. Раньше малахит высокого качества добывали на Урале. 📎Формы выделений малахита в природе на редкость разнообразны. Хорошо образованные кристаллы весьма редки и всегда мелки, имеют столбчатый, пластинчатый, игольчатый вид, имеют тенденцию к расщеплению с образованием пучков, пушистых шариков, расщеплённых наподобие розетки «сферокристаллов», сферолитов и их эксцентрических разновидностей — «сфероидолитов» и гроздевидных «сфероидолитовых дендритов».

643 views

Опубликован 16 окт.

⌛Российские ученые совместно с китайскими коллегами разработали нейроморфный вычислительный элемент на основе металлоорганического кристалла, который способен хранить и обрабатывать информацию по принципам, сходным с работой человеческого мозга🧠 Нейроморфные вычисления — это подход к вычислительной технике, основанный на структуре и функциях человеческого мозга. Нейроморфные чипы -процессоры, имитирующие работу мозга. 💬Разработанный учеными материал представляет собой пористую полимерную матрицу содержащую кластеры меди с молекулами воды в порах. 🗣️ Кристалл проявляет уникальное свойство: под воздействием лазерного излучения молекулы воды временно отделяются от поверхности пор, что приводит к нелинейному изменению электронных свойств кристалла. Разработанный материал демонстрирует возможность хранения информации в тысячу раз дольше, чем большинство современных «запоминающих» материалов. Это открытие имеет потенциал для реализации сложных алгоритмов, превосходящих по производительности и скорости существующие вычислительные архитектуры. Реакция кристалла аналогична ответу нейрона на химический стимул, что позволяет классифицировать материал как нейроморфный. 💥 Экспериментально было показано, что время хранения информации может достигать 200 дней, что в тысячу раз превосходит аналогичные показатели у большинства современных нейроморфных материалов. При этом для работы кристалла требуется электрическое поле в 10 раз меньшей напряженности, чем для других «запоминающих» элементов. 🔍Среди потенциальных сфер применения — прежде всего вычислительные элементы, работающие на архитектуре «Вычисления в памяти» (In Memory Computing). Это альтернатива классической архитектуре Фон-Неймана, по которой работают все современные компьютеры.

436 views

Опубликован 15 окт.

416 views

Опубликован 15 окт.

Что такое присадка для дизельного топлива и причем тут фритюрное масло? 👀 ❓Присадки — это специальные добавки, которые смешивают с топливом, чтобы улучшить его характеристики, оптимизировать работу двигателя и предотвратить износ топливной системы. Присадки для топлива повышают сопротивление детонации – то есть его способность воспламеняться в камере сгорания и понижают летучесть топливной смеси. 🤫Иркутские учёные разработали биоразлагаемую противоизносную присадку для дизельного топлива. 🗣️ Уникальность решения заключается в использовании в качестве основного компонента отработанного фритюрного масла. Исследователи используют жирные кислоты растительных масел в качестве замены для серы, которая традиционно помогала замедлить износ топливной аппаратуры. Однако ужесточение экологических норм привело к уменьшению содержания серы в топливе, что, в свою очередь, ускорило выход оборудования из строя. 📎Разработанная присадка способствует экологической утилизации отработанного масла: в процессе использования оно полностью сгорает.

489 views

Опубликован 14 окт.

🔬 Тадеуш Малиновский: исследователь мира кристаллов Сегодня мы с особой гордостью вспоминаем выдающегося ученого — Тадеуша Малинковского, первопроходца в области кристаллографии. 🔍 Его труды помогли не только раскрыть сложные структуры многих природных и синтетических минералов, но и дали толчок к развитию целых отраслей науки и техники — от материаловедения до квантовой физики. 📚 Малиновский предложил новаторские методы исследования кристаллических решеток, которые позволили ученым увидеть мир в его мельчайших деталях. Его работы помогли глубоко понять процессы кристаллизации и взаимодействия атомов внутри твердых тел, что стало основой для создания новых материалов с заданными свойствами. 💠Также он проводил исследования в области автоматизации расшифровки кристаллических структур. Его открытия в области симметрии и периодических структур стали ключом к пониманию не только природы кристаллов, но и многих других явлений — от структуры ДНК до современных полимеров и нанотехнологий.

411 views
12•••5•••10•••15•••20•••25•••30•••35•••3738394041•••45•••50•••55•••60•••65•••70•••75•••80•••8485