Këshilla për ndërtim dhe riparim

Materiali i lehtë dhe i qëndrueshëm ndaj peshës si alumini, por pothuajse 25 herë më i qëndrueshëm për shkak të përdorimit të nitridit nitride të nitridit të nitridit.

Përshkrim:

materiale të përbërë Bazuar në alumin. Është si një dritë si alumini, por pothuajse 25 herë më e qëndrueshme, e cila ju lejon të krahasoni atë me të Çeliku.. Forca kryhet duke përdorur nanotubes boror nitride.

Natride Bora nanotubes janë analoge strukturore nanotubes karboni. Bohr nitride ( formulë kimike: BN) - Binar Bor dhe kompleksi i azotit. Nitride bor, si dhe karbon, mund të formojnë fletë me një trashësi prej një atomi, i cili rrokulliset në cilindra për të krijuar nanotubes.

Bora nitride nanotubes. Linja e madhe - 1 mikrometër:

Llojet e përbërësve:

nanokomposites krijuar duke spërkatur metal në nanotubes;

një kasetë e hollë që duket si një alumini i zakonshëm, por nanostrukturat futen në të. Forca e këtyre strukturave tejkalon çelikun 50 herë.


Avantazhet e nanotubeve të nitrideit të boronit:

- Drejt, elastik, vendndodhja e tyre është më e lehtë për të menaxhuar, arritur uniformë dhe, në përputhje me rrethanat, cilësi më të qëndrueshme materiale;

krahasuar me nanotubet e karbonit janë më të qëndrueshme në temperatura të larta;

- mund të përdoret për të mbrojtur neutron dhe rrezatimin ultravjollcë;

kanë vetitë piezoelectric - mund të gjenerojnë ngarkesë elektrike kur elastile;

- Bora nitride është kimikisht pasiv, reagon dobët me acide dhe zgjidhje.

Avantazhet e materialit:

- Teknika e bërë me përdorimin e materialit të lehtë dhe të qëndrueshëm do të bëhet më i lehtë duke ruajtur pjesën tjetër të cilësive të rëndësishme;

reduktimi i konsumit të karburantit kur transporton pjesë nga drita dhe i qëndrueshëm Materiale, duke rritur gamën e lëvizjes dhe vëllime të mallrave të transportuara.

Materiali i lehtë dhe i qëndrueshëm mund të aplikohet:

në ndërtimin e avionëve;

në inxhinieri mekanike;

ndërtim shkallë të ndryshme të kompleksitetit;

në biomedicinë, etj.

Secili prej jush e di se standardi i ngurtësisë sot mbetet diamant. Gjatë përcaktimit të ngurtësisë mekanike të materialeve që ekzistojnë në tokë, ngurtësinë e diamantit është marrë si një standard: kur matni metodën e moos - në formën e një mostre sipërfaqësore, vickers ose metodave rockwell - si një indenter (si një trup i fortë me një studim më të vogël të ngurtësisë). Deri më sot, mund të vërehen disa materiale, ngurtësinë e së cilës po i afrohet karakteristikave të diamantit.

Krahasuar në këtë rast materialet origjinaleBazuar në mikrovardnessin e tyre sipas metodës së Vickers, kur materiali konsiderohet të jetë supershard me tregues në më shumë se 40 GPA. Hardness e materialeve mund të ndryshojë, në varësi të karakteristikave të sintezës së mostrës ose drejtimit të aplikuar për të.

Oshilimet e treguesve të fortësisë nga 70 në 150 GPA - koncepti i përbashkët për materialet e ngurta, edhe pse 115 GPA konsiderohet vlera e referencës. Le të shqyrtojmë 10 materialet e drejta përveç diamantit që ekziston në natyrë.

10. Suboksid boror (b 6) - ngurtësi deri në 45 GPA

Suboksidi i Boronit ka aftësitë për të krijuar kokrra që kanë formën e icosaheders. Kokrrat e formuara nuk janë kristale të ndara ose varietete të quasicirystals, që përfaqësojnë kristale të veçanta binjake të përbërë nga dy dhjetëra kristale binjake tetrahedra.

10. Diboride (Reb 2) - 48 fortësi GPA

Shumë studiues e pyetën pyetjen nëse ky material mund të llogaritet për materialet e llojit të supershardit. Është shkaktuar shumë e pazakontë vetitë mekanike Lidhjet.

Alternimi i shtresës së atomeve të ndryshme e bën këtë material anisotropik. Prandaj, matja e treguesve të fortësisë merret ndryshe në praninë e avionëve diferencial kristalografikë. Kështu, testet e diboride në ngarkesa të ulëta sigurojnë një ngurtësinë e 48 GPA, dhe me një rritje të ngarkesës, ngurtësia bëhet shumë më pak dhe është rreth 22 GPA.

8. Boride Magnez-Alumini (AlmGB 14) - Hardness deri në 51 GPA

Përbërja është një përzierje e aluminit, magnezit, bor me tregues të fërkimit të ulët të rrëshqitjes, si dhe fortësi të lartë. Këto cilësi mund të jenë një gjetje për prodhimin e makinave dhe mekanizmave modernë që punojnë pa lubrifikim. Por përdorimi i materialit në një ndryshim të tillë ende konsiderohet të jetë exorbitantly shtrenjtë.

AlmGB14 - Filma të posaçëm të hollë të krijuara duke përdorur një lloj lazer të llojit të pulsit kanë aftësinë për të pasur mikrohardje në 51 GPA.

7. Borber-karbon-silic - ngurtësi deri në 70 GPA

Baza e një komponimi të tillë siguron një aliazh cilësor që nënkupton rezistencë optimale ndaj ndikime kimike Lloji negativ dhe temperatura e lartë. Një material i tillë sigurohet nga mikrohardia deri në 70 GPA.

6. Bora karabit B 4 C (B 12 C 3) - Hardness deri në 72 GPA

Një tjetër material - karabit bor. Substanca u përdor në mënyrë aktive në fusha të ndryshme të industrisë pothuajse menjëherë pas shpikjes së saj në shekullin e 18-të.

Micrhardness e materialit arrin 49 GPA, por vërtetohet se ky tregues mund të rritet duke shtuar jonet e argonave në strukturën e grilës kristal - deri në 72 GPA.

5. Nitride karboni-bor - ngurtësi deri në 76 GPA

Studiuesit dhe shkencëtarët nga e gjithë bota kanë qenë prej kohësh duke u përpjekur të sintetizojnë hardware super shumëfish, e cila tashmë është arritur me rezultate të prekshme. Komponentët e përbërë janë boroni, karboni dhe atomet e azotit janë afër madhësisë. Hardness me cilësi të lartë të materialit arrin 76 GPA.

4. Kubizmi i nanostrukturuar - ngurtësi deri në 108 GPA

Materiali quhet edhe Kingongit, Baratzon ose Elbor, dhe gjithashtu ka cilësi unike të përdorura me sukses në industrinë moderne. Me treguesit e ngurtësisë së ngurtësisë së kubizmit në 80-90 GPA, afër standardit të diamantit, forca e ligjit të sallës së sallës është në gjendje të përcaktojë rritjen e tyre të konsiderueshme.

Kjo do të thotë që me një rënie në madhësinë e kokrrave kristalore, ngurtësinë e rritjes së materialit - ka mundësi të caktuara për të rritur në 108 GPA.

3. Wührtzit Bora nitride - ngurtësi deri në 114 GPA

Struktura Crystal Wurcitic ofron tregues të lartë të qëndrueshmërisë për këtë material. Me modifikime strukturore lokale, gjatë një aplikimi të ngarkesës së një lloji të caktuar, lidhja midis atomeve në grilë është rishpërndarë. Në këtë pikë, ngurtësia me cilësi të lartë të materialit bëhet më shumë se 78%.

Lonsdaleit është një modifikim alotropik i karbonit dhe dallon nga një ngjashmëri e qartë me një diamant. Gjetur është gjetur material natyror Ishte në një meteorite meteori, që rezultoi nga grafit - një nga komponentët e meteorit, por ai nuk kishte një shkallë rekord të forcës.

Shkencëtarët janë provuar përsëri në vitin 2009, të cilat mungesa e papastërtive mund të sigurojë ngurtësinë që tejkalon ngurtësinë e diamantit. Treguesit e lartë të fortësisë janë të afta të sigurojnë në këtë rast, si në rastin e një nitride të spurteve të boronit.

Polimerizuar Fullerite konsiderohet të jetë në kohën tonë materiali më i fortë i njohur për shkencën. Ky është një kristal i strukturuar molekular, nyjet e të cilit përbëhen nga të gjithë molekulat, dhe jo nga atomet individuale.

Fortësia e plotë është deri në 310 GPA, dhe është në gjendje të gërvishtem sipërfaqen e diamantit si plastike të zakonshme. Siç mund ta shihni, diamanti nuk është më material më i vështirë natyror në botë, shkenca ka lidhje më të forta.

Ndërsa këto janë materialet më të vështira në tokë, të famshme për shkencën. Është e mundur që së shpejti po presim për zbulime të reja dhe një zbulim të madh në fushën e kimisë / fizikës, e cila do të arrijë një fortësi më të lartë.

Sipas përkufizimit, forca nënkuptohet aftësia e materialeve nuk do të shkatërrohet si rezultat i efekteve të forcave dhe faktorëve të jashtëm që çojnë në tensione të brendshme. Në materialet me forcë të lartë, një gamë të gjerë aplikacionesh. Në natyrë, nuk ka vetëm metale të ngurta dhe racave të qëndrueshme druri, por edhe krijuar artificialisht shumë materiale të qëndrueshme. Shumë njerëz janë të bindur se materiali më i qëndrueshëm në botë është një diamant, por a është vërtet e vërtetë?

Informacion i pergjithshem:

    Data e zbulimit - fillimi i viteve '60;

    Zbulimet - ëmbëlsirat, Kudryavtsev, Korshak, Casatkin;

    Dendësia - 1.9-2 g / cm3.

Kohët e fundit, hulumtuesit nga Austria përfundoi punën për krijimin e një prodhuesi të qëndrueshëm të karbonit, i cili është një formë e karbonit alotropik bazuar në sp-hibridizimin e atomeve të karbonit. Treguesit e forcës së saj 40 herë tejkaluan treguesit e diamanteve. Informacioni për këtë u postua në një nga numrat e edicionit periodik të shtypur shkencor të materialeve natyrore.

Pas një studimi të kujdesshëm të pronave të saj, shkencëtarët shpjeguan se, me forcë, nuk do të krahasoheshin me ndonjë material të hapur dhe të studiuar më parë. Megjithatë, në procesin e prodhimit, vështirësitë e rëndësishme u ngritën: struktura e karbinës formohet nga atomet e karbonit të mbledhura në zinxhirë të gjatë, si rezultat i të cilit fillon të rrëzohet gjatë procesit të prodhimit.

Për të eliminuar kapjen e zbuluar, fizikën nga një universitet publik në Vjenë, krijoi një shtresë të veçantë mbrojtëse, në të cilën Karbin u sintetizua. Si veshje mbrojtëse Shtresat grade të vendosura në njëri-tjetrin dhe u përdorën në "thermos". Ndërsa fizikantët kanë bërë çdo përpjekje për të arritur forma të qëndrueshme, ata zbuluan, gjatësia e materialit të zinxhirit atomik ndikon në vetitë elektrike të materialit.

Hiqni karbina nga një shtresë mbrojtëse pa dëmtuar studiuesit nuk kanë mësuar, kështu që studimi i materialit të ri vazhdon, shkencëtarët udhëhiqen vetëm nga rezistenca relative e zinxhirëve atomikë.

Karbin është një modifikim alotropik i studiuar keq i karbonit, zbulimet e të cilave ishin shkencëtarët sovjetikë të kimistëve: A.M. Sladkov, Yu.P. Kudryavtsev, v.v.Korshak dhe v.i. Kaschakkin. Informacion mbi rezultatin e përvojës me pershkrim i detajuar Zbulimi i materialit në vitin 1967 u shfaq në faqet e një prej revistave më të mëdha shkencore - "Raportet e Akademisë së Shkencave të BRSS". Pas 15 vjetësh në revistën shkencore amerikane "Shkenca" është shfaqur një artikull, i cili në pyetje të marra në pyetje rezultatet që morën kimistët sovjetikë. Doli se sinjalet e modifikuara pak të përshpejtuara të karbonit mund të shoqërohen me praninë e papastërtive të silikateve. Gjatë viteve, sinjale të tilla kanë gjetur në hapësirën ndëryjore.

Informacion i pergjithshem:

    Piktura - lojë, Novoselov;

    Përçueshmëria termike është 1 TPA.

Graphene është një modifikim alotropik dydimensional i karbonit në të cilin atomet janë të kombinuara në një grilë gjashtëkëndore. Pavarësisht nga forca e lartë e grafenit, trashësia e shtresës së saj është 1 atom.

Fizikantë rusë, lojë Andrei dhe Konstantin Novoselov u bënë staplers primar të materialit. Në vendin e tyre, shkencëtarët nuk kanë marrë mbështetje financiare dhe kanë vendosur të lëvizin në Holandë dhe në Mbretërinë e Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut. Në vitin 2010, shkencëtarët u dhanë çmimin Nobel.

Në fletën grafene, zona e së cilës është e barabartë me një metër katrorDhe trashësia është një atom, lirisht mbajnë objekte që peshojnë deri në katër kilogramë. Përveç faktit se Grafene është forcë e lartë, është gjithashtu shumë fleksibile. Nga materiali me karakteristika të tilla në të ardhmen, temat dhe strukturat e tjera të litarëve mund të vendosen, jo inferior në forcën në litar të trashë të çelikut. Nën kushte të caktuara, materiali, i hapur nga fizikantët rusë, mund të përballen me dëmtime në strukturën kristal.

Informacion i pergjithshem:

    Viti i zbulimit - 1967;

    Ngjyra - ngjyrë kafe-të verdhë;

    Dendësia e matur është 3.2 g / cm3;

    Hardness - 7-8 njësi në shkallë Moos.

Struktura e Lonsedit, e gjetur në gypin e meteorit, është e ngjashme me një diamant, të dyja materialet janë modifikime alotropike të karbonit. Më shumë gjasa, si rezultat i shpërthimit, grafit, i cili është një nga komponentët e meteorit, dhe u kthye në lonsdaleit. Në kohën e zbulimit të materialit, shkencëtarët nuk e vunë re treguesit e lartë të qëndrueshmërisë, megjithatë, u vërtetua nëse nuk do të ishte papastërti, ai nuk do t'i jepte rrugën për diamant të lartë të fortësisë.

Informacion i përgjithshëm për nitrin e Bohrit:

    Dendësia - 2.18 g / cm3;

    Pika e shkrirjes - 2973 gradë Celsius;

    Struktura e kristaleve - grilë gjashtëkëndore;

    Përçueshmëri termike - 400 w / (m × k);

    Hardness - më pak se 10 njësi në shkallën e Moos.

Dallimet kryesore midis Nitride Wurcite Bora, e cila është një përbërës i bor me azot, konsiston në rezistencën termike dhe kimike dhe të fortë. Materiali mund të jetë me formë të ndryshme kristalore. Për shembull, grafit është i butë, por është i qëndrueshëm, është përdorur në kozmetikë. Struktura sphalerite në grilën kristal është e ngjashme me diamantët, por është inferiore në treguesit e butësisë, me rezistencën më të mirë kimike dhe termike. Pronat e tilla të nitridit Bora Würcite ju lejojnë ta përdorni atë në pajisje për procese të temperaturës së lartë.

Informacion i pergjithshem:

    Ngurtësinë - 1000 GN / M2;

    Forca - 4 GN / M2;

    Viti i hapjes së xhamit metalik është 1960.

Metal qelqi - materiale me tregues të lartë të fortësisë, strukturë të parregulluar në nivelin atomik. Dallimi kryesor në mes të strukturës së xhamit metalik nga përçueshmëria e zakonshme elektrike. Materialet merren si rezultat i një reagimi të qëndrueshëm shtetëror, rrezatim të shpejtë të ftohjes ose joneve. Shkencëtarët kanë mësuar të shpikin metale amorfe, treguesit e forcës së të cilëve janë 3 herë më shumë se ajo e lidhjeve të çelikut.

Informacion i pergjithshem:

    Kufiri i elasticitetit është 1500 MPA;

    KCU - 0.4-0.6 MJ / m2.

Informacion i pergjithshem:

    Viskoziteti i shokut KST - 0.25-0.3 MJ / m2;

    Kufiri i elasticitetit është 1500 MPA;

    KCU - 0.4-0.6 MJ / m2.

Marttensite-plakje - lidhjet e hekurit me forcë të lartë kur sulmojnë, duke mos humbur triko. Përkundër karakteristikave të tilla, materiali nuk mban avantazhin e prerjes. Lidhjet e marra nga trajtimi i ngrohjes janë substanca të ulëta të karbonit që marrin forcë nga Intermetalic. Aliazh përfshin nikel, kobalt dhe elemente të tjera të formimit të karbiskove. Ky lloj i çelikut me forcë të lartë, të lartë është lehtësisht i përpunuar, është i lidhur me një përmbajtje të ulët në përbërjen e karbonit. Materiali me karakteristika të tilla u përdor në fushën e hapësirës ajrore, përdoret si një shtresë e ndërtesave të raketave.

Osmium

Informacion i pergjithshem:

    Viti i zbulimit - 1803;

    Struktura e grilës është gjashtëkëndore;

    Përçueshmëri termike - (300 k) (87.6) w / (m × k);

    Pika e shkrirjes - 3306 K.

Ngjyra e bardhë e bardhë e kaltërosh, duke pasur forcë të lartë, i përket platinës. Osmia, posedojnë një dendësi të lartë atomike, zjarrdurues të jashtëzakonshëm, brishtësi, forcë të lartë, ngurtësi dhe rezistencë ndaj efekteve mekanike dhe ndikimit agresiv ambient, të përdorura gjerësisht në kirurgji, pajisje matëse, industri kimike, mikroskopi elektron, teknologji raketore dhe pajisje elektronike.

Informacion i pergjithshem:

    Dendësia - 1.3-2.1 t / m3;

    Forca e fibrave të karbonit është 0.5-1 GPA;

    Moduli i elasticitetit të fibrave të forta të karbonit - 215 GPA.

Komposte të karbonit-karbonit - materialet që përbëhen nga një matricë e karbonit, dhe nga ana tjetër përforcohet nga fibrat e karbonit. Karakteristikat kryesore të përbërësve janë forcë të lartë, fleksibilitet dhe viskozitet shoku. Strukturë materialet e përbërë Mund të jetë si unidirectional dhe tre-dimensionale. Falë cilësive të tilla, përbërësit përdoren gjerësisht në fusha të ndryshme, duke përfshirë industrinë e hapësirës ajrore.

Informacion i pergjithshem:

    Viti zyrtar i hapjes së merimangës - 2010;

\u003e Viskoziteti Shock Pottiliteti - 350 MJ / M3.

Për herë të parë merimangë, një rrjet tallje me madhësi të mëdha, të zbuluara pranë Afrikës, në shtetin ishull të Madagaskarit. Zyrtarisht, ky lloj i merimangave u hap në vitin 2010. Shkencëtarët, para së gjithash, ishin të interesuar në artropodët e thurur me Cobweb. Diametri i mbajtjes së fijeve të mbajtjes mund të arrijë deri në dy metra. Forca Darvin Cobweb tejkalon forcën e kevlar sintetike të përdorur në industrinë e aviacionit dhe automobilave.

Informacion i pergjithshem:

    Përçueshmëri termike - 900-2300 w / (m × k);

    Pika e shkrirjes në një presion prej 11 GPA - 3700-4000 gradë Celsius;

    Dendësia - 3.47-3.55 g / cm3;

    Indeksi refraktiv - 2,417-2,419.

Diamanti i përkthyer nga grekët e lashtë do të thotë "i paqëndrueshëm", por shkencëtarët kanë hapur 9 elemente të tjera që janë superiore ndaj treguesve të forcës së saj. Përkundër ekzistencës së pafund të diamantit në mesataren e zakonshme, në temperaturë të lartë dhe gaz inerte, mund të kthehet në grafit. Diamond është një element referimi (në shkallën Moos), e cila ka një nga treguesit më të lartë të fortësisë. Për të, si për shumë gure te CmuarKarakterizohet luminescenca, e cila ju lejon të shkëlqeni kur të shfaqen rrezet e diellit në të.

Materiali më i lehtë në botën e 8 janarit 2014

Nëse ndiqni risitë në botë teknologjitë moderneT. ky material Nuk do të ketë një lajm të madh për ju. Megjithatë, konsideroni më hollësisht materialin më të lehtë në botë dhe gjeni më shumë detaje të dobishme.

Mbi një vit më parë, titulli i materialit më të lehtë në botë është marrë nga materiali i quajtur Aerograph. Por ky material nuk ka punuar për një kohë të gjatë për të mbajtur pëllëmbën e kampionatit, nuk e mori atë shumë kohë më parë, materiali tjetër i karbonit i quajtur Grafene Airgel. Krijuar nga ekipi hulumtues i Laboratorit të Shkencës dhe Universitetit të Universitetit Zhejiang (Universiteti Zhejiang), i cili kryesohet nga Profesor Geo Cheo (Gao Chao), Ultra-Light Grafene Airgel ka një densitet pak më të ulët se densiteti i heliumit të gaztë dhe pak mbi densitetin e hidrogjenit të gaztë.

Aergeli, si një klasë e materialeve, u zhvilluan dhe u morën në vitin 1931 nga inxhinier i Sumuel Stephens Kistler (Samuel Stephens Kistler. Që nga ai moment, shkencëtarët nga organizata të ndryshme kryen kërkime dhe zhvillimin e materialeve të tilla, pavarësisht nga vlera e tyre e dyshimtë për përdorim praktik. Aergel i përbërë nga nanotubet e karbonit multilayer, të quajtur "tym të ngrirë" dhe ka një densitet prej 4 mg / cm3, humbi titullin e materialit më të lehtë në vitin 2011, i cili ka kaluar në materialin nga një mikroremment metalik, duke pasur një densitet prej 0.9 mg / cm3 . Dhe një vit më vonë, titulli i materialit më të lehtë kaloi në materialin e karbonit të quajtur Aerografi, dendësia e të cilave është 0.18 mg / cm3.

Pronari i ri i titullit të materialit më të lehtë, Graphene Airgel, i krijuar nga një ekip i Profesor CEO, ka një densitet prej 0.16 mg / CM3. Për të krijuar një peshë të lehtë, shkencëtarët përdorën një nga materialet më të mahnitshme dhe të hollë sot - grafene. Duke përdorur përvojën tuaj në krijimin e materialeve mikroskopike, të tilla si fibrat grade "njëdimensionale" dhe shirita grade dy-dimensionale, ekipi vendosi të shtojë në dy matje të grafenit një dimension tjetër dhe të krijojë një material grafik poroz.

Në vend të metodës së prodhimit sipas shabllonit, i cili përdor një material tretës dhe me të cilin zakonisht marrin aerogel të ndryshëm, shkencëtarët kinezë kanë përdorur një metodë tharje lartësim. Tharja e lartësimit të një zgjidhjeje më të freskët që përbëhet nga një mbushës i lëngët dhe grimcat grade bëri të mundur krijimin e një sfungjeri poroz të karbonit, formën e së cilës pothuajse tërësisht përsëriti formën e specifikuar.

"Nuk ka nevojë për të përdorur modelet Madhësia dhe forma e materialit ultra të karbonit të krijuar nga ne varet vetëm nga forma dhe madhësia e kontejnerit", thotë Profesor CEO, - "shuma e inerergjisë është e prodhuar vetëm në madhësinë e enës, e cila mund të ketë një vëllim të matur me mijëra centimetra kub ".

Grafene Airgel që rezulton është shumë e qëndrueshme dhe materiale elastike. Ajo mund të thithë materiale organike, duke përfshirë naftën, me peshë që tejkalon 900 herë peshën e vet me një normë të lartë absorbimi. Një gram airgel thith 68.8 gram naftë në vetëm një sekondë, gjë që e bën atë një material tërheqës për përdorim si një absorbues derdhur në oqeanin e naftës dhe produkteve të naftës.

Përveç punës si një absorbues i naftës, Graphene Airgel ka potencial për përdorim në sistemet e akumulimit të energjisë, si një katalizator për disa reaksione kimike dhe si një mbushës për materiale komplekse të përbërë.

Shumëllojshmëria e natyrës është e pakufishme, por ka materiale që nuk do të kishin dalë pa pjesëmarrje njerëzore. Ne sjellim në vëmendjen tuaj 10 substanca të krijuara nga duart e një personi dhe duke treguar vetitë fantastike.

1. Glass me një anë të plumbit të njëanshëm

Njerëzit më të pasur kanë probleme: duke gjykuar nga shitjet në rritje të këtij materiali, ata kanë nevojë për një gotë me plumb, e cila do të shpëtonte jetën, por nuk i shqetësonte ata për të xhiruar.

Kjo xhami ndalon plumbat nga njëra anë, por në të njëjtën kohë kalon në anën tjetër - kjo efekt i pazakontë është "sandwiche" i një shtrese akrilike të brishtë dhe një polikarbonat elastik më të butë: nën presion akrilik manifestohet si një çështje shumë e vështirë dhe Kur ai goditi plumbin, ai i jep energjinë, plasaritje në të njëjtën kohë. Kjo lejon që shtresa e absorbimit të shokut të përballojë goditjen e fragmenteve të plumbit dhe akrilik, që nuk shkatërron.

Kur qëlluat nga ana tjetër, polikarbonati elastik kalon nëpër vetvete një plumb që shtrihet dhe shkatërron shtresën e brishtë akrilik, e cila nuk lë ndonjë pengesë të mëtejshme për plumb, por ju nuk duhet të xhironi shumë shpesh, sepse për shkak të kësaj, formohen vrima në mbrojtje.

2. Glass Liquid

Kishte një kohë kur pjatalakta nuk ekzistonte - njerëzit morën sode, uthull, rërë argjendi, fërkime, ose një furçë teli, por një mjet i ri do të ndihmojë në ruajtjen e shumë kohe dhe forcë dhe në përgjithësi të lënë enët në të kaluarën. "Glass Liquid" përmban dioksid silikoni, duke formuar një material kur ndërveprojnë me ujë ose etanol, i cili pastaj thahen, duke u kthyer në një shtresë të hollë (më shumë se 500 herë më të hollë të flokëve të njeriut) të elastikës, ultra të shpejtë, jo-toksike dhe xhami me lagështi.

Me një material të tillë, nuk ka nevojë për pastrim dhe dezinfektues, pasi është në gjendje të mbrojë në mënyrë të përkryer sipërfaqen nga mikrobet: bakteret në sipërfaqen e enëve ose mbytet janë thjesht të izoluara. Shpikja do të gjejë gjithashtu aplikim në mjekësi, sepse është e mundur të sterilizohet vetëm mjetet ujë i nxehtë, pa përdorimin e dezinfektantëve kimikë.

Kjo shtresë mund të përdoret për të luftuar infeksionet e kërpudhave në bimë dhe shishe nënshkrimin, pronat e saj janë me të vërtetë unike - ajo refuzon lagështi, dezinfektet, duke mbetur elastike, e qëndrueshme, ajrore ajrore, dhe krejtësisht e papërfillshme, dhe gjithashtu e lirë.

3. Metal Informal

Kjo substancë u lejon lojtarëve të rrahin topin më të fortë se topi, rrit aftësinë ndikuese të plumbit dhe shtrin jetën e shërbimit të bisturive dhe pjesëve të motorit.

Në kundërshtim me emrin e saj, materiali kombinon forcën e metalit dhe ngurtësinë e sipërfaqes së xhamit: video tregon se si deformimi i çelikut dhe metalit pa formë ndryshon kur topi i metalit është hedhur. Topi lë në sipërfaqe shumë "vrima" të vogla - kjo do të thotë se metali absorbon dhe largon energjinë e grevës. Metal joformal mbeti i lumtur, kjo do të thotë se më mirë të kthejë energjinë e grevës, e cila gjithashtu thotë një kthim më të gjatë.

Shumica e metaleve kanë një strukturë molekulare kristal të urdhëruar, dhe nga ndikimi ose ekspozimi tjetër, grilat kristaline është shtrembëruar, prandaj qëndrojnë në metal. Në një metal të pjekur, atomet janë kaotike, prandaj, pas ekspozimit, atomet kthehen në pozicionin fillestar.

4. Starlit

Kjo plastike, duke qëndruar një temperaturë tepër të lartë: pragu i tij termik është aq i lartë sa që në fillim shpikësi nuk ishte thjesht besuar. Vetëm pas demonstrimit të mundësive të materialit të gjallë në televizion, punonjësit e Qendrës Britanike të armëve bërthamore kontaktuan Krijuesin e Starlit.

Shkencëtarët i rrezatuan plastike me shpërthime të temperaturës së lartë, ekuivalente me fuqinë e 75 bombave, të hedhura në hiroshima - mostra ishte vetëm pak e djegur. Një nga testet vuri në dukje: "Zakonisht midis flashes ju duhet të prisni disa orë për të ftohur materialin. Tani e kemi rrezatuar atë çdo 10 minuta, dhe ai mbeti i panumërueshëm, sikur në tallje ".

Ndryshe nga materialet e tjera rezistente ndaj nxehtësisë, nuk do të bëhet toksike në temperatura të larta, është gjithashtu tepër e mushkërive. Ajo mund të përdoret në ndërtimin e anijeve, avionëve, kostumeve të retardarëve të flakës ose në industrinë ushtarake, por për fat të keq, Starlit kurrë nuk ka lënë kufijtë e laboratorit: Krijuesi i tij Morris Huard vdiq në vitin 2011, pa patentuar shpikjen e tij dhe duke mos lënë përshkrime. E gjithë kjo është e njohur për strukturën e Starlit është se ajo përfshin 21 polimer organik, disa kopolimerë dhe një sasi të vogël të qeramikës.

5. Aergel

Imagjinoni një substancë poroze të një dendësi të tillë të ulët që 2.5 cm³ përfshin sipërfaqet e krahasueshme me madhësinë e një fushe futbolli. Por kjo nuk është një material i caktuar, por më tepër, klasa e substancave: Aergel është një formë që disa materiale mund të marrin, dhe densiteti ultra-i gjatë e bën atë një izolant të shkëlqyer të ngrohjes. Nëse bëni një dritare me një trashësi prej 2.5 cm, do të ketë të njëjtat vetitë izoluese të nxehtësisë si një dritare qelqi me një trashësi prej 25 cm.

Të gjitha materialet më të lehta në botë janë aerogels: për shembull, kuarc airgel (në fakt, silikoni tharë) vetëm tre herë më të rënda se ajri dhe mjaft i brishtë, por mund të përballojë peshën, 1000 herë më të mëdha se sa e saj. Airgel Graphene (mbi ilustrimin e mësipërm) përbëhet nga karboni, dhe komponenti i saj i ngurtë është shtatë herë më i lehtë: që ka një strukturë poroze, kjo substancë shtyn ujin, por absorbon vaj - duhet të përdoret për të luftuar njollat \u200b\u200be naftës në sipërfaqe e ujit.

6. Dimetil sulfoksid (DMSO)

Ky tretës kimik u shfaq së pari si një nënprodukt i prodhimit të celulozës dhe nuk aplikoi deri në vitet '60 të shekullit të kaluar, kur ai zbuloi potencialin e tij mjekësor: Dr Jacobs zbuloi se DMSO mund të depërtojë lehtë dhe pa dhimbje në indet e trupit - lejon Ju për të shpejt dhe pa dëmtimin e lëkurës futni droga të ndryshme.

E tij pronat mjekësore Hiqni dhimbjen kur ligaments elastik ose, për shembull, inflamacion i nyjeve në artriti, gjithashtu DMSO mund të përdoret për të luftuar infeksionet fungale.

Për fat të keq, kur vetitë e tij mjekësore ishin të hapura, prodhimi në një shkallë industriale është themeluar gjatë, dhe disponueshmëria e saj e gjerë nuk u lejon kompanive farmaceutike të bëjnë një fitim. Përveç kësaj, DMSO ka një efekt të papritur anësor - era e gojës së njeriut që i ngjan hudhër, kështu që përdoret kryesisht në mjekësinë veterinare.

7. Tubat e karbonit nano

Në fakt, këto janë fletët e karbonit të trasha në një atom, të botuar në cilindra - struktura e tyre molekulare ngjan me një listë rrjetë teli, Dhe kjo është materiali më i qëndrueshëm, i njohur për shkencën. Është gjashtë herë më e lehtë, por qindra herë çeliku fort, tuba nano kanë përçueshmëri më të mirë termike sesa diamanti dhe energjia elektrike është më efikase se bakri.

Tubat vetë nuk janë të dukshme për pamjen e paarmatosur, dhe në formën e patrajtuar, substanca i ngjan Jugut: Me qëllim të tregimit të vetive të tij të jashtëzakonshme, është e nevojshme të detyrohet triliona të këtyre fijeve të padukshme për të rrotulluar, gjë që është bërë relativisht kohët e fundit.

Materiali mund të përdoret në prodhimin e kabllit për projektin "ashensor në hapësirë", një kohë të gjatë të projektuar, por deri kohët e fundit, plotësisht fantastike për shkak të pamundësisë për të krijuar një kabllo me gjatësi prej 100 mijë km, të cilat nuk do të ishin prirur nën peshën e vet.

Tubat e karbonit Nano ndihmojnë dhe në trajtimin e kancerit të gjirit - ato mund të vendosen në çdo qelizë mijëra, dhe prania e acidit folik ju lejon të identifikoni dhe "kapni" formacionet e kancerit, atëherë tubat nano janë të rrezatuara me lazerin infra të kuqe dhe Qelizat e tumorit vdesin. Gjithashtu, materiali mund të përdoret në prodhimin e mushkërive dhe forca të blinduara të trupit të qëndrueshëm ...

8. Pikecherit

Në vitin 1942, britanikët ishte problemi i mungesës së çelikut për ndërtimin e transportuesve të avionëve të nevojshëm për të luftuar nëndetëset gjermane. Jeffrey Pike ofroi për të ndërtuar fusha ajrore të mëdha lundruese nga akulli, por ajo nuk e justifikonte veten: udhëhequr edhe pse të lirë, por ishte jetëshkurtër. Çdo gjë ka ndryshuar me hapjen e shkencëtarëve të Nju Jorkut të vetive të jashtëzakonshme të një përzierje të akullit dhe tallash druri, e cila ishte e ngjashme me tulla, dhe gjithashtu jo të çara dhe nuk shkrihet. Por materiali mund të përpunohet, si një pemë ose e shkrirë, si metali, në ujërat e ujit u përfshi, duke formuar një predhë dhe duke parandaluar shkrirjen e akullit, për shkak të së cilës çdo anije mund të riparohej e drejtë gjatë navigimit.

Por me të gjitha cilësitë pozitive, pikeryite ishte e papërshtatshme për përdorim efikas: për të ndërtuar dhe krijuar një mbulesë akulli të anijes që peshonte deri në 1000 ton kishte motor të mjaftueshëm me një fuqi me një kuaj fuqi, por në një temperaturë mbi -26 ° C (dhe është e nevojshme për ta ruajtur atë një sistem kompleks Ftohje) Loda ka një pronë për të bërë. Përveç kësaj, celuloza, e përdorur edhe në prodhimin e letrës, ishte në mungesë të furnizimit, prandaj pikeryite mbeti një projekt i pazbatueshëm.

9. Bacillafilla - mikrob ndërtimi

Betoni ka një "të lodhur" me kalimin e kohës - ajo bëhet e pista-gri, dhe të çara janë formuar në të. Nëse po flasim për themelimin e ndërtesës, riparimi mund të jetë mjaft i mundimshëm dhe i shtrenjtë, ndërsa nuk është një fakt që do të eliminojë "lodhjen": shumë ndërtesa prishin pikërisht për shkak të pamundësisë së rivendosjes së themelit.

Grupi i Studentëve të Universitetit të Newcastle ka zhvilluar baktere të modifikuara gjenetikisht që mund të depërtojnë në çarje të thella dhe të prodhojë një përzierje të karbonat dhe ngjitësin e kalciumit, duke forcuar ndërtesën. Bakteret janë të programuara në mënyrë të tillë që ata të aplikojnë mbi sipërfaqen e betonit derisa të arrihet buza e plasaritjes së ardhshme, dhe pastaj fillon prodhimi i substancës së çimentimit, ekziston edhe një mekanizëm për bakteret vetë-shkatërruese, e cila parandalon formimin e "rritjeve" të padobishme.

Kjo teknologji do të zvogëlojë lirimin e dioksidit të karbonit antropogjen në atmosferë, sepse i jep pikërisht prodhimin e betonit dhe do të zgjatet edhe nga jeta e shërbimit të ndërtesave, restaurimi i të cilave mënyra tradicionale do të kushtonte në një sasi të madhe.

10. Materiali D3o.

Stabiliteti K. ekspozimi mekanik Në çdo kohë, ishte një nga problemet kryesore të shkencës së materialeve, derisa D3O të ishte shpikur - substanca, molekulat e të cilave janë në lëvizje të lirë në kushte normale dhe janë fikse kur godet. Struktura D3o i ngjan një përzierje niseshteje dhe ujit të misrit, të cilat nganjëherë mbushin pishinat. Xhaketa të veçanta nga ky material, i përshtatshëm dhe sigurimi i mbrojtjes kur bie, goditur nga bat ose grushta që mund të merrni, janë tashmë në një shitje të lirë. Elementet mbrojtëse nuk janë të dukshme jashtë, e cila është e përshtatshme për kaskadën dhe madje edhe policinë.

Robocrys, gjuetarët e Drones, folësit: 10 Gadgets dhe shpikje, duke ndryshuar qytetet

25 Shpikjet më të mira të vitit 2014

Në këto doreza të pabesueshme, ju mund të ngjitni muret

Sovjetik "Setun" - kompjuteri i vetëm në botë në bazë të një kodi të Tribër

Dizajnerët belgë kanë dalë me enët ushqimore

Pllakat me feces ngrirë mund të kuruar infeksionin e zorrëve

Bateria e re që ngarkon deri në 70% në dy minuta



Nëse vëreni gabimin, zgjidhni fragmentin e tekstit dhe shtypni Ctrl + Enter
Share:
Këshilla për ndërtim dhe riparim