Теплозащитная одежда из ткани с графеном

Графен представляет собой ультратонкий материал, который имеет очень высокие значения электро- и теплопроводности, более высокую прочность на растяжение, чем сталь, но при этом он гибкий и стойкий к истиранию и непроницаемый для газов. Эти выдающиеся свойства графена означают, что имеется множество потенциальных возможностей применения этого материала в промышленности.

В то время как исследования графена, особенно в области проводимости, идут очень быстрыми темпами, его использованию в текстильном секторе до сих пор не уделялось много внимания. Учёные из Нohenstein Institut für Textilinnovation вместе с компаниями IoLiTec и Fuchshuber Techno-Tex, а также бельгийские партнеры исследовательского проекта Centexbel и Soieries Elite решили заняться изучением как раз этого вопроса.

Подробнее...

Перспективная альтернатива: полимерные солнечные батареи

Полимерные солнечные батареи - это перспективный альтернативный подход для фотоэлектрических приложений, поскольку они являются экономически эффективными, гибкими, легкими, и, возможно, одноразовыми, по сравнению с коммерческими устройствами на основе кремния.

Подробнее...

Новый теплоизоляционный материал из вспененной древесины

Вспененные материалы используются для изоляции зданий, защиты хрупких товаров во время транспортировки и постройки лёгких конструкций. Они легки, дешевы в производстве и являются хорошими теплоизоляторами. Но также у них есть и оборотная сторона: поскольку они получены из нефти или природного газа, они не очень-то экологичны. Но теперь появилась альтернатива в виде нового вспененного материала, изготовленного исключительно из дерева, который не является вредным для окружающей среды, а также пригоден для вторичной переработки. В долгосрочной перспективе, вспененное дерево может заменить материалы, используемые для теплоизоляции и упаковки.

Подробнее...

Гибкие наноструктурированные отражатели для оптических приложений

Появление гибких оптоэлектронных устройств должно сопровождаться развитием новых оптических и электронных материалов, которые могут быть использованы в этих устройствах.

Группа исследователей из Испании нашла способ создания гибких фотонно‑кристаллических структур, которые сочетают в себе интенсивный цвет, достижимый с неорганическими материалами, с универсальными механическими свойствами полимеров. Гибкие и растяжимые зеркала, созданные ими, основаны на проникновении эластомера в пустоты пористой столбчатой наноструктуры, которая сохраняет свои оптические свойства после подъема с подложки, на которой она изначально осаждалась.

Подробнее...

Необычное превращение металла в изолятор

Новая работа по физике, опубликованная в журнале Physical Review Letters, посвящена недавно открытому факту, что под давлением у некоторых металлов исчезают металлические свойства.

Подробнее...

Опреснение воды с помощью нанопористого графена

 Менее 1% воды на Земле пригодно для питья. Удаление соли и других минералов из крупнейшего источника - морской воды - может помочь удовлетворить растущий спрос населения на чистую воду для питья, сельского хозяйства, транспорта, отопления, охлаждения и промышленности. Но опреснение является энергоемким процессом, что необходимо учитывать для расширения его применения.

Подробнее...

Принцип создания эффективных термоэлектрических сплавов

Учёные придумали новый метод создания более эффективных термоэлектрических сплавов.

Подробнее...

Биоразлагаемые пакеты в реальности такими не являются

Пластиковые изделия, рекламируемые как биоразлагаемые, появились недавно, но всё это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ученые выяснили, что, по крайней мере, сейчас, потребители имеют веские основания сомневаться в подобных утверждениях. Пластмассы, созданные как разрушаемые, вовсе не разрушаются быстрее, чем их традиционные аналоги.

Подробнее...

Новый способ создания самовосстанавливающихся композитов

Ученые предложили новый способ создания самовосстанавливающихся композиционных материалов.

Подробнее...

Материал-"хамелеон", изменяющий цвет

Заимствовав трюк у природы, инженеры создали невероятно тонкий, подобный хамелеону материал, который может изменять цвет, когда к нему прикладывают незначительное усилие. Этот новый многоцветный материал предлагает интригующие возможности для совершенно нового класса дисплейных технологий, изменяющего цвет камуфляжа, и датчиков, которые могут обнаружить дефекты в зданиях, мостах, самолетах, незаметные в ином случае.

Подробнее...