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
Охват5,272Просмотры последних постов
Последние посты

Последние посты

Стр. 77 из 85 · 1,012 постов

Опубликован 11 нояб.

⛷Технологии3D-печати использовали для интеграции дополненной реальности в лыжные очки ​ 🗣️Умные лыжные очки Rekkie объединили дополненную реальность (AR) с традиционным лыжным снаряжением, отображая такие данные, как скорость и высота. 🗣️ Очки примечательны тем, что оснащены проекционным дисплеем (HUD), который показывает важную информацию пользователю, не закрывая обзор. 👀​ Очки изготовлены из высококачественных материалов с помощью 3D-печати. ​ ✔️HUD показывает время, компас, скорость, высоту и местоположение участников группы. Эта функция оказывается особенно полезной на крупных курортах и ​​в отдаленных районах, помогая отслеживать членов группы. 🗣️Очки работают от литий-полимерного аккумулятора, заряжаемого через USB-C, срок службы которого подходит для длительного ежедневного использования, хотя колебания температуры могут повлиять на срок службы аккумулятора. ❓​ К недостаткам в настоящее время можно отнести видимость дисплея в ясные дни и потенциальную уязвимость порта USB-C к непогоде. ​ https://rekkie.com/products/rekkie-augmented-reality-ski-goggles

431 views

Опубликован 11 нояб.

⚛Хиральные фононы: как они меняют правила игры в квантовой механике и открывают дверь в новый мир материалов 🧬Фононы — это кванты звуковых волн, которые распространяются в твердых телах. Фононы влияют на тепловые и электрические свойства материалов, а также на взаимодействие между электронами. 📄Хиральные фононы могут вызывать необычный эффект, называемый квантовой аномальный холловский эффект, когда в материале возникает перпендикулярное к току напряжение, даже если нет магнитного поля. Этот эффект связан с тем, что хиральные фононы нарушают инверсию и симметрию времени в материале, то есть делают его несимметричным относительно отражения и обращения времени. 📈Квантовый аномальный холловский эффект может приводить к возникновению сверхпроводящих пар — состояний, когда два электрона могут свободно перемещаться по материалу без сопротивления. Таким образом, хиральные фононы могут стимулировать сверхпроводимость при более высоких температурах, чем обычно.

512 views

Опубликован 10 нояб.

😳«Комнатной» сверхпроводимости в 2023 году не будет — статья учёных из США в Nature отозвана за подлоги и ошибки 📚Редакция журнала Natureсообщила об отзыве статьи об открытии группой американских учёных высокотемпературного сверхпроводника. Статья вышла в марте этого года и прошла рецензию, но учёное сообщество нашло в ней множество изъянов. 🔬Представленный группой из университета Рочестера в Нью-Йорке сверхпроводник на основе редкоземельного металла лютеция, сжатого в азото-водородной среде, якобы приобретал сверхпроводимость при температуре 21 °C и давлении 10,9 т/см2. Давление представляется запредельным, но оно на два порядка меньше, чем во всех предыдущих открытиях. ⛔️Учёное сообщество вскоре начало находить грубые ошибки, и даже подлоги в статье и в сентябре соавторы работы начали открещиваться от коллеги — физика из Рочестерского университета Ранга Диаса (Ranga Dias), который готовил материалы для Nature. По результатам расследования статья снята с публикации.

327 views

Опубликован 8 нояб.

👁Как тепловые волны помогают видеть невидимое: новый метод микроскопии наноматериалов ☀️Эванесцентные волны — это короткоживущие электромагнитные волны, которые не переносят энергию, а существуют только вблизи поверхности материала. Все тела содержат энергию и излучают тепло, а локальные тепловые флуктуации в материале могут кратковременно создавать сильные эванесцентные волны. 🇯🇵Институт промышленной науки Университета Токио разработал новый метод микроскопии, который основан на пассивном обнаружении излучения, испускаемого самим объектом. 📝Исследователи утверждают, что их прибор является единственным в мире, способным наблюдать наномасштабные распределения температуры на поверхностях с использованием терагерцовых длин волн. Они намерены дальше развивать эту технологию и применять ее для исследования различных материалов, таких как графен, топологические изоляторы, сверхпроводники и другие.

418 views

Опубликован 7 нояб.

🔮Магия света ⤴️Рефракция – это отклонение волны, возникающее при переходе ее из одной среды в другую, оптически отличную от среды, в которой изменяется скорость ее распространения. 🛜Преломление света является наиболее часто наблюдаемым явлением, но другие волны, такие как звуковые волны и волны на воде, также испытывают преломление. 🪩Данное явление широко используется при создании оптических материалов - стëкол, фотоситаллов, прозрачной керамики.

416 views

Опубликован 7 нояб.

👀Добыча полезных ископаемых на астероидах Промышленное освоение астероидов предполагает добычу сырья на астероидах и космических телах в поясе астероидов и особенно в околоземном пространстве. ❓ Различные минералы и летучие элементы, находящиеся в составе пород астероида или кометы, могут служить источником железа, никеля и титана. Кроме того, предполагается, что некоторые астероиды содержат в своём составе водосодержащие минералы, из которых можно получить воду и кислород, необходимые для поддержания жизни, а также водород — один из основных видов ракетного топлива. 🗣️ В процессе дальнейшего освоения космоса использование космических ресурсов будет просто необходимо. сравнения, один небольшой астероид класса М диаметром в 1 км может содержать до 2 млрд тонн железо-никелевой руды, что в 2-3 раза превышает добычу руды за 2004 год. 🗣️Самый крупный известный металлический астероид Психея содержит 1,7⋅1019 кг железо-никелевой руды (что в 100 тысяч раз превышает запасы этой руды в земной коре). Этого количества хватило бы для обеспечения потребностей населения земного шара в течение нескольких миллионов лет, даже с учётом дальнейшего увеличения спроса. 💬 Существует три возможных варианта добычи сырья: ✔️Добыча руды и доставка её на место последующей переработки, ✔️Переработка добытой руды прямо на месте добычи, с последующей доставкой полученного материала, ✔️Перемещение астероида на безопасную орбиту между Луной и Землёй. Это теоретически может позволить сэкономить добытые на астероиде материалы. 🌐 По расчетам специалистов в течение следующих 30–40 лет добыча металлов с астероидов может стать не только прибыльным, но и преобладающим способом добычи ценных металлов, поскольку цены растут, а стоимость работ в космосе снижается.

388 views

Опубликован 6 нояб.

👀РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРИДУМАЛИ ЗАЩИТУ ОТ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА🤨 ☄Орбитального мусора становится больше, и это проблема. Даже крошечный осколок — менее миллиметра — способен пробить обшивку космического аппарата и повредить внешнюю аппаратуру. 🛰 Чтобы обезопасить корпус, его покрывают разными сплавами, пленками и даже бронируют. Но чем больше вес, тем тяжелее и дороже поднять устройство в воздух. 😎По официальным данным Европейского космического агентства (ESA), сейчас на околоземной орбите находится более 131 млн единиц космического мусора. И с каждым годом эта цифра все выше. 🗣️Точкой отсчета стал 1957 год, когда СССР запустил первый искусственный спутник Земли. С тех пор по всему миру произвели более 6,5 тыс. запусков ракет — и более 15 тыс. аппаратов оказались на орбите. Космический мусор — вращающиеся вокруг Земли, исчерпавшие свой энергетический ресурс, не действующие космические аппараты, ступени ракет и их обломки, фрагменты взорвавшихся ракет и устройств, а также соприкоснувшихся объектов. Так, в 2009 году 600-килограммовый спутник связи США «Иридиум-33» на скорости около 12 км/с столкнулся с российским спутником «Космос-2251» массой 1 000 кг, который не функционировал с 1995 года, в результате чего образовалось более 2 200 крупных фрагментов. 👌Ученые из МГУ придумали для спутников и станций относительно легкую и надежную защиту, представляющую собой сотовое покрытие, состоящее из множества контейнеров, наполненных газожидкостной смесью. 👏Такую защиту можно устанавливать на специальные экраны, которые будут принимать на себя удары, аккумулируя и трансформируя кинетическую энергию🛸.

342 views

Опубликован 6 нояб.

⚔Голландские ученые создали материал в 10 раз прочнее кевлара в бронежилете 🏫Научные сотрудники Университета Делфта под руководством Ричарда Норте разработали аморфный карбид кремния (a-SiC), силу которого можно сравнить с прочностью алмазов. Новый материал можно использовать не только в создании экипировки, но и микросхем. Его потенциал еще до конца не изучен. 💪Эксперты считают это научным прорывом, аморфный карбид кремния может использоваться в качестве нового стандарта в отрасли изготовления материалов с высокой прочностью, рассчитанных на длительный период эксплуатации. ✨Аморфный карбид кремния легко масштабировать, в этом отношении он эффективнее дорогостоящих алмазов и графена. Диапазон применения огромен: его также можно использовать во время космических исследований, солнечных батареях и так далее.

664 views

Опубликован 5 нояб.

⚽️В Зеленограде изготовили более пятисот 3D-печатных деталей для роботов-футболистов 🏃‍♂В центре прототипирования «Корпорации развития Зеленограда» с помощью 3D-принтеров создали более пятисот корпусных деталей роботов-футболистов. Комплектующие изготовили по технологии селективного лазерного спекания полимерных порошков (SLS), сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. ⚗В качестве материала использовали белый полиамид, меняющий свойства в зависимости от температуры — изделия могут быть как твердыми, так и пластичными. Роботы-футболисты высотой семьдесят сантиметров весят около семи килограмм каждый. 🏆Команда «Старкит» создана осенью 2018 года на базе лаборатории волновых процессов и систем управления, входящей в состав центра компетенций Национальной технологической инициативы «Искусственный интеллект» Московского физико-технического института (МФТИ). В конце октября робокоманда заняла первое место на международном турнире Robocup 2023 в Китае.

409 views

Опубликован 4 нояб.

😎РТУ МИРЭА впервые представляет свой стенд на выставке Химия 2023 🏙В столичном ЦВК "Экспоцентр" прошла 26 международная выставка химической промышленности и науки "Химия-2023", собравшая около 500 компаний из России, Белоруссии, Казахстана, Ирана, Турции, Индии, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Наш университет представляли: ⭐️Кафедра материаловедения ⭐️Кафедра химии и технологии переработки пластмасс и полимерных композитов ⭐️Кафедра биотехнологии и промышленной фармации 🧑‍🏫Сотрудники и студенты были рады представить научные разработки университета представителям компаний, а гостям выставки рассказать об образовательных программах и условиях поступления. ⚗Также обучающиеся ознакомились с новейшим оборудованием для синтеза, анализа и транспортировки, новыми материалами и сырьём, актуальными вакансиями в области химической промышленности.

471 views

Опубликован 3 нояб.

😃Наступило время «переобувать» автомобиль в зимние шины. А знаете ли вы, чем они отличаются от летних? ☃️Зимой резины с недостаточной морозостойкостью теряют эластичность и становятся жесткими, шины перестают держать сцепление с дорогой. Уникальный каучук ДССК обладает тремя важными свойствами, которые проявляются одновременно. Он более износостойкий, обеспечивает отличное сцепление с заснеженной дорогой и льдом, а еще позволяет экономить топливо. 🚗Как это происходит? В обычном режиме энергия тратится не только на качение, но и на разогрев шины за счет внутреннего трения. У каучука ДССК сопротивление качению очень низкое, затраты на неэффективную работу минимизируются 🏭При производстве каучука мы больше не зависим от импорта и используем отечественные разработки. В этом заслуга научно-технологического центра Нижнекамскнефтехима и научного центра Эластомеры Воронежсинтезкаучука.

432 views

Опубликован 2 нояб.

❄️Как материалы расширяются при охлаждении и почему это очень странно? 📊Никого не удивить тем, что при нагревании размеры физических тел увеличиваются, а при охлаждении - уменьшаются. Но не нужно стараться искать универсальные решения. Так происходит далеко не всегда. Вспомним про... самую обычную воду - лёд имеет больший объем, чем исходная вода. 🔎Такое явление называется низкотемпературная аномалия плотности и встречается у сурьмы, висмута, галлия, германия, лития, плутония, кремния, теллура, а также некоторых сплавов. ☯Часто материаловеды делают композитные материалы или многофазные материалы другого типа, где наличие одной только фазы с аномалией в структуре позволяет нивелировать отрицательное воздействие теплового расширения. 👨‍🍳Самый интересный пример - варочная панель из стеклокерамики. В структуре стеклокерамики имеется фаза, которая нивелирует общие расширения благодаря своей температурной аномалии. В итоге внутри материала не возникают механические напряжения.

462 views
12•••5•••10•••15•••20•••25•••30•••35•••40•••45•••50•••55•••60•••65•••70•••757677787980•••8485