Последние новости
15.01.2026, 20:45 «Рождественский кубок» увековечил вклад Юрия Лужкова в развитие спорта
13.01.2026, 21:26 Henley & Partners — растущий разрыв в паспортах меняет глобальную мобильность в 2026 году
13.01.2026, 21:27 ITE Hong Kong 2026: ведущая международная ярмарка поставщиков для азиатской туристической индустрии и независимых путешественников
13.01.2026, 20:22 Yaber расширили ассортимент своей продукции на сегмент умных устройств для уборки
13.01.2026, 16:09 Alamar Biosciences объявила о закрытии финансирования за счет конвертируемых облигаций с превышением лимита подписки и о расширении руководства
13.01.2026, 15:15 Oriental Culture Holding LTD объяила о плане специальных денежных дивидендов для вознаграждения акционеров
13.01.2026, 15:42 Компания Astronergy выпускает модуль ASTRO N7 Pro для обеспечения профессиональной производительности
13.01.2026, 15:58 CATL открыла крупнейший на Ближнем Востоке объект по послепродажному обслуживанию новых энергоресурсов в Эр-Рияде
13.01.2026, 11:02 Почему рост складов в Казахстане не решает проблему мультитемпературных хабов
12.01.2026, 13:22 Возможностями платформы «Город идей» воспользовались более 650 тысяч жителей столицы
Инженеры улучшили понимание производства углеродных наноструктур
Наука
Эксперты Университета Миссури разработал способ, позволяющий предсказать механизмы того, как формируются углеродные нанотрубки.
До сих пор, процессы, участвующие вобразовании микроскопических трубчатых структур, были непредсказуемы. Теперь, поняв, как создаются массивы УНТ, инженеры смогут лучше адаптировать материал в устройствах и продуктов, где они применяются:аэрокосмической проводке, боевой броне, логических компонентах компьютеров и микро датчиков, используемых в биомедицинских приложениях, бейсбольных битах.

Если углеродные нанотрубки получились плотными и хорошо согласованными, материал будет более жестким и может быть полезен для электрических и механических применений. Если УНТ дезорганизованы, они, как правило, мягче и имеют совершенно разные наборы свойств.
Эксперименты, проведенные группой инженеров во главе с Matt Maschmann помогли изучить процесс производства, и в конечном итоге, контролировать его, позволяя конструкторам создавать нанотрубчатые леса с заданными механическими, тепловыми и электрическими свойствами. Maschmann сказал: «Модель успешно предсказывает, как они формируются и их механическое поведения. Зная, как нанотрубки организуются, инженеры смогут лучше интегрировать УНТ в практические, повседневные приложения».
