Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Разгадывайте увлекательные головоломки «три в ряд» и отправляйтесь в захватывающее приключение! Преодолевайте яркие и насыщенные уровни, чтобы раскрыть новую главу доброй и современной истории о мышонке и его верных друзьях!

Мышонок Шон

Казуальные, Три в ряд, Головоломки

Играть

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 9 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 46 постов
  • AlexKud AlexKud 33 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
2
DELETED
4 года назад

Химики сварили наномагнитики для поглощения 6G-излучения⁠⁠

Магнитный момент в частицах эпсилон оксида железа прецессирует с разной скоростью, в зависимости от размера частицы. Поэтому разные частицы поглощают разные длины волн миллиметрового диапазона, который планируется использовать в 6G связи

Материаловеды из МГУ, МИСИС и МФТИ рекордно ускорили синтез наномагнитов из очень редкого материала — эпсилон оксида железа (ε-Fe2O3). Он устойчив лишь в виде наночастиц и отличается от других оксидов железа сложной искаженной кристаллической решеткой. Последнее радикально меняет его магнитные свойства — например, эпсилон оксид железа поглощает излучение миллиметрового диапазона, который может стать рабочим для устройств 6G, а также его очень сложно размагнитить. Ключом, который сделал возможным промышленное получение материала, стала новая методика, позволяющая получать чистый материал в десятки раз быстрее, чем раньше. Исследование опубликовано в журнале Journal of Materials Chemistry C.

С точки зрения простейшей школьной химии любое вещество можно описать, указав из каких атомов оно состоит — и в каком соотношении они составляют это вещество. Например, легко отличить друг от друга минералы магнетит (Fe3O4) и гематит (Fe2O3). В первом на 6 атомов железа приходится 8 атомов кислорода, во втором на 6 атомов железа 9 атомов кислорода. Но когда речь заходит о физических свойствах материала, например, например, магнитных, то важным оказывается и то, как атомы упакованы в веществе. Например, в гематите Fe2O3 каждый атом железа окружен шестью атомами кислорода, так что минерал слабо притягивается к магнитам. А в маггемите, который тоже имеет формулу Fe2O3, примерно треть атомов железа окружена лишь четырьмя кислородами — и он очень хорошо притягивается к магниту (а магнетит — еще лучше).

Зная, какое расположение атомов улучшает магнитные свойства, можно создать магнитный материал с «идеальными» свойствами — либо очень хорошо магнитящийся, либо тот, который очень сложно размагнитить, а если постараться, то умеющий делать и то и другое. Но, к сожалению, отнюдь не любые расположения атомов (структуры) устойчивы — в большинстве своем они легко разрушаются, превращаясь в более устойчивые, но менее интересные структуры с точки зрения их свойств. Чтобы сделать структуру материала устойчивой, надо подобрать специальные условия: давление и температуру при которых она будет использоваться, или, иногда, размер частиц, сделанных из этого материала. Дело в том, что атомы на поверхности частиц ведут себя совсем иначе, чем атомы в толще вещества, у них другое окружение и другая подвижность. И чем меньше размер частиц, тем сильнее на нее влияют поверхностные атомы. А это может стабилизировать одну из желанных структур материала.

Самые маленькие 10-нанометровые частицы Fe2O3 стремятся обладать структурой маггемита, а крупные 100-нанометровые частицы сделают все возможное, чтобы перейти в структуру гематита. Ровно между ними лежит область существования очень редкого эпсилон оксида железа ε-Fe2O3: в его структуре есть атомы железа с четырьмя различными вариантами окружения атомами кислорода. И этот материал обладает абсолютным рекордом среди оксидов железа по величине коэрцитивной силы — своей способности сопротивляться перемагничиванию. А такие материалы нужны как для магнитной записи информации, так и для некоторых применений, связанных с радиосвязью.

Структура эпсилон оксида железа. Разные по окружению атомы железа покрашены в разный цвет

Кроме того, что сам материал существует лишь в виде наночастиц, практически единственным способом получить его целенаправленно является синтез в пористом силикагеле (он используется чтобы впитывать влагу, например). Диоксид кремния стабилизирует структуру эпсилон оксида железа и не дает отдельным наночастицам срастаться, предотвращая образование гематита. Для успешного синтеза материала необходимо внедрить ионы железа в поры диоксида кремния, а потом нагреть до температуры около 1000-1250 градусов Цельсия. Самый простой способ добиться этого — вырастить силикагель прямо в растворе солей железа, что может отнимать до нескольких недель.

Из-за сложного синтеза эпсилон оксид до сих пор не находит промышленного применения, хотя впервые в чистом виде он был получен еще в 2004 году. Решить эту проблему смогла команда исследователей во главе с Евгением Горбачевым (Evgeny Gorbachev) с химического факультета МГУ. Коллективу удалось упростить технологию получения нового оксида железа. Во-первых, химики ускорили синтез кремний-оксидного геля примерно в 240 раз — до двух часов, — за счет повышения температуры. Во-вторых, они показали, что изменяя температуру последующего отжига можно очень точно задавать диаметр наночастиц, а с ним и их свойства, а также добиться получения чистого ε-Fe2O3.

При разных температурах отжига в силикагеле образуются наночастицы эпсилон оксида железа размером от 7 до 38 нанометров. А размер влияет на резонансную частоту, на которой материал поглощает миллиметровое излучение

Дальнейшие измерения в лаборатории терагерцовой спектроскопии МФТИ показали, что размер частиц сильно влияет на частоту ферромагнитного резонанса материала: она сдвигается с 162 до 170 ГГц с увеличением диаметра, хотя можно было бы ожидать, что эта величина будет постоянной для частиц с одинаковой кристаллической структурой. Естественный ферромагнитный резонанс — это процесс поглощения электромагнитного излучения, который происходит за счет прецессии магнитных моментов. Интересно, что частоты, которые поглощают наночастицы ε-Fe2O3, лежат в миллиметровом диапазоне (100-300 ГГц), который предполагается использовать для 6G-связи. Поэтому авторы надеются на то, что новая технология получения наночастиц эпсилон оксида железа найдет применение в устройствах приема и передачи нового поколения связи — например, циркуляторах и ферритовых вентилях.

Ранее мы сообщали о другом необычном оксиде железа с составом Fe2O3 — гематене. Он представляет собой атомарно тонкие слои гематита, которые отщепляли от кристалла с помощью ультразвука и диметилформамида. Переход от трехмерной структуры к атомарным слоям тоже меняет магнитные свойства материала: гематен, в отличие от гематита, будет хорошо притягиваться к магниту — он ферромагнетик, а гематит — антиферромагнетик.

Источник: https://nplus1.ru/news/2021/05/08/epsilon-fe2o3-fight-6g

Показать полностью 3
Новости науки и техники Нанотехнологии Материаловедение Длиннопост
11
6
Morald
Morald
4 года назад

Повышение грамотности детей младшего школьного возраста⁠⁠

Жена разложила книги по шкафам по тематике и возрасту:

Вроде ничего лишнего.

Погодаев Л.И. преподовал у нас в СпбГУВК.

Показать полностью 3
[моё] Наука Детская литература Начальная школа Материаловедение Длиннопост
8
Nemolodoj
4 года назад

Зачем будущему автослесарю преподают "Материаловедение"?⁠⁠

Немножко педагогическая проблема.


На Пикабу есть специалисты во всех областях.


Может быть, в комментариях расскажут о реальных случаях, когда знания по предмету "Материаловедение" оказались полезными автослесарю или какому-то другому слесарю, помогли найти правильное решение, определить неисправность, устранить её...


А я это использую для дополнительной мотивации к учебе одного хорошего паренька, с которым сегодня случайно познакомился, говорил о жизни... И, похоже, у меня будет возможность оказать на него положительное влияние.


Из своего юношеского недолгого опыта работы слесарем не могу припомнить нужных примеров.

Я знаю, что бесполезных знаний нет. Программу этого предмета посмотрел по диагонали. Случаев из жизни хотелось бы.


Может быть, профессионалы Пикабу что-то расскажут из своей практики?

Спасибо!

Показать полностью
[моё] Материаловедение Слесарь Автослесарь Текст Вопрос
84
georgXIII
georgXIII
4 года назад

А могли бы и не гореть!⁠⁠

Продолжение поста. Часть 1 здесь А могли бы и не гореть!


Наряду с резким сокращением количества пожаров и людских жертв промышленное производство негорючих композиционных материалов позволило бы создать машиностроительную продукцию с техническими характеристиками выше мирового уровня.

Наиболее существенные из них:

1.Негорючий интерьер наземных и подземных, водных и подводных, воздушных и космических транспортных устройств.

2.Интерьер большинства городских квартир состоит из ДСП. А ДСП - это щепа, опилки и др. отходы деревообработки, связанные дешевейшими органическими полимерами, часто фенол-формальдегидными смолами. Такая мебель, начиная со дня покупки и пока не придет в негодность, будет непрерывно испускать ядовитые фенол и формальдегид. Что вряд ли будет способствовать оздоровлению обитателей этих квартир. А учитывая, что и сельские жители предпочитают обзаводиться городской мебелью, то угроза здоровью приобретает национальный характер. Понятно, что речь идет не об олигархах и других богатеях, те используют в  интерьере только экологически безопасные материалы естественного происхождения.

Замена органических полимеров в производстве ДСП на экологически безопасные связующие могло бы исключить неизбежную деградацию здоровья россиян.

3. Любой механизм имеет тормозное устройство. При торможении выделяется тепло. Существующие фрикционные материалы работоспособны до 200 градусов С. А дальше они горят. Негорючий композиционный материал позволит создать тормозные устройства с рабочей температурой до 2000 градусов С.

Показать полностью
[моё] Пожар Пожарная безопасность Материаловедение Технологии Текст
4
georgXIII
georgXIII
4 года назад

А могли бы и не гореть!⁠⁠

«Гори-и-им! Пожа-а-ар! Помоги-и-те! Спаси-и -те!»

С пугающей регулярностью мы могли бы слышать такие вопли, если бы наши СМИ могли адекватно воспроизводить реальные события.

А горят наши жилища (деревенские хибары, квартиры в многоквартирных домах и др.) и места массового скопления людей (торгово-развлекательные центры, клубы различного назначения и др.). Хотя в условиях пандемии массовое скопление людей не поощряется. Горят как в России, так и за рубежом.

Почему же они горят? Потому что в их инерьере преобладают пожароопасные материалы, так называемые пластики. При нагреве они плавятся и горят, выделяя ядовитые соединения. А большинство жертв пожара погибают не от воздействия прямого огня, а задыхаются от вдыхания этих соединений. Это данные МЧС России.

Интерьер обычно отделывают стеклопластиком. Он состоит из стеклянных волокон, связанных вместе органическим полимером, который-то и горит. Нами разработан негорючий стеклопластик, т.е. те же негорючие стекловолокна, но связанные негорючим полимером нового класса. Назвали его Хайпол. Он не имеет аналогов. Его основные свойства: - не горит, рабочая температура 2000 град.С, - плотность в 1,5 раза ниже плотности алюминиевых сплавов, - отверждается при цеховой температуре, - технология экологически безопасна.

До развала СССР было организовано опытно-промышленное производство негорючего стеклопластика. В процессе уничтожения советской промышленности эмиссары ЦРУ под эгидой Чубайса побывали на всех передовых предприятий России (обычно это п/я) и забрали всю техническую документацию интересующих их технологий, а технологическое оборудование порезали в металлолом. Технология осталась только в памяти нескольких престарелых разработчиков, которые могли бы воспроизвести однажды выполненную работу. Однако ничто не вечно, но за державу обидно! В капиталистической России разработка регулярно докладывалась на многочисленных научных конференциях разного уровня с демонстрацией экспонатов. Многие оставшиеся на плаву предприятия проявили интерес к разработке, однако они не в состоянии организовать новое, непрофильное для них, производство. Неоднократными обращениями к властным структурам, включая первых лиц, не удалось заинтересовать их перспективами предлагаемой технологии.

Наряду с резким сокращением количества пожаров и людских жертв промышленное производство негорючих композиционных материалов позволило бы создать машиностроительную продукцию с техническими характеристиками выше мирового уровня.

Мой первый пост конечно удалили(имел неосторожность похвалить противодействие лесным пожарам в Белоруссии - Белорусь безнаказанно хвалить нельзя). Но я продолжу освещать негорючие материалы и далее. Просто считаю это важным. В завтрашнем посте будет больше конкретных противопожарных решений

Показать полностью
[моё] Пожар Пожарная безопасность Производство Российское производство Материаловедение Текст
8
11
Programma.Boinc
Programma.Boinc
5 лет назад

Китай отобрал 18 новых космонавтов перед началом строительства космической станции⁠⁠

Китай отобрал 18 новых космонавтов перед началом строительства космической станции

Китайское агентство выбрало группу из 18 новых астронавтов для участия в предстоящем в стране проекте космической станции.


Китайское космическое агентство (CMSA) объявило результаты в четверг, через несколько дней после окончательного решения.


18 новых китайских астронавтов состоят из семи пилотов, семи космических инженеров и четырех специалистов по полезной нагрузке. В окончательный отбор попала всего одна женщина. Процесс, который включал первичный, вторичный и окончательный отборы, начался в мае 2018 года, и в нем приняли участие около 2500 кандидатов.


Никакой информации об отобранных кандидатах в космонавты предоставлено не было. CMSA действует под эгидой Народно-освободительной армии (НОА) и ранее ограничивало всю информацию относительно астронавтов и выбора миссии.


Предыдущие отборочные туры в 1998 и 2010 годах были открыты только для пилотов ВВС. Последний выбор был открыт для гражданских лиц, отражая меняющиеся потребности, поскольку Китай стремится построить и эксплуатировать модульную космическую станцию.

Инженеры будут в основном отвечать за непосредственный контроль и управление космическим кораблем и связанные с ним технические испытания. Эксперты по полезной нагрузке в основном отвечают за проведение на орбите разнообразных научных экспериментов на низкой околоземной орбите.


Научные исследований на борту космической станции будут включать в себя наблюдение Земли, астрономию, науки о жизни, космическую медицину, материаловедение, физику микрогравитации, мониторинг погоды Земли, мониторинг и прогнозирование космической среды и многое другое.


Новые китайские астронавты будут иметь право присоединиться к этапу эксплуатации китайской космической станции после обучения, сообщает CMSA. Нынешние работающие астронавты из двух предыдущих раундов проходят обучение в рамках подготовки к полетам на космической станции и работе вне корабля.


Согласно сообщению в социальной сети, тренер-космонавт Хуан Вэйфэнь руководил процессом отбора новых китайских астронавтов, но никто не предоставили подробностей относительно критериев отбора.


По данным CMSA, отбор следующих партий космонавтов будет осуществлен в свое время.

Строительство космической станции


Запуск основного модуля космической станции «Тяньхэ» на Long March 5B состоится в Вэньчане в первой половине 2021 года. Тяньхэ станет основным жилым помещением для астронавтов.


За этим последует полет в Шэньчжоу с экипажем из Цзюцюаня на Long March 2F. Затем будет запущена миссия по поставкам топлива и снабжения из Тяньчжоу. Затем будет запущен первый из двух экспериментальных модулей, соединенных со станцией через стыковочный узел. Согласно предыдущим заявлениям, строительство должно быть завершено примерно в 2023 году.


Космическая станция будет находиться на орбите на высоте около 380 километров с наклонением от 41 до 43 градусов.


План интенсивных запусков был обнародован после успешного испытательного полета тяжелой ракеты Long March 5B 5 мая. Полеты будут проводиться с использованием ракет-носителей Long March 5B, Long March 2F и Long March 7.


Строительство космической станции ознаменует новый, относительно интенсивный период космической деятельности человека для страны.


Китай выполнил всего пять миссий с экипажем с тех пор, как Ян Ливэй стал первым китайским астронавтом, вышедшим на орбиту в 2003 году. Лю Ян стала первой в Китае женщиной-космонавтом.


Миссия Шэньчжоу-11 в 2016 году была последней и самой продолжительной миссией Китая с экипажем. Астронавты Цзин Хайпэн и Чен Донг провели большую часть 33-дневной миссии на борту Тяньгун-2.


Ожидается, что полеты на китайскую космическую станцию на этапе эксплуатации будут включать трех астронавтов и будут состоять из шести месяцев ротации.

Китай отобрал 18 новых космонавтов перед началом строительства космической станции
Показать полностью 1
Космос Китай Ноак Материаловедение Медицина Длиннопост
8
1
GultardBarbarian
GultardBarbarian
5 лет назад
Инженеры

Диаграмма Шеффлера⁠⁠

Есть две стали 4ХВ2С И 12Х17. Плохо учился в семе - понимаю это. Помогите, не могу понять, как найти эти стали на диаграмме.

Диаграмма Шеффлера
Металл Учеба Материаловедение Учёба в университете
64
2
tqg87
tqg87
5 лет назад

Интеллектуальные материалы или материалы, которые научились думать⁠⁠

Интеллектуальные материалы или материалы, которые научились думать

Сегодня в промышленности используется огромное количество композитных материалов и это давно не новость. Но то, что композиционные материалы способны отвечать на внешние воздействия – это уже очень интересный факт.


В этой заметке речь пойдет про интеллектуальные материалы.


Напомню, что композит является материалом, который специально был создан для решения какой-то задачи и объединяет в себе выгодные свойства нескольких материалов, соединенных в одно «тело».


Самый простой и понятный пример композитного материала – это железобетон.


Металлические прутья образуют прочную гибкую матрицу и укрепляют бетон, а потому при незначительных деформациях изделие оказывается более прочным.


Впервые про материалы, которые способны думать, заговорили когда появились композиты, упрочняемые волокнами.


Волокна положительно влияли на свойства изделий из таких материалов. Но как таковой возможности думать у материалов не было. Так говорили только лишь из-за того, что матрица материала и его «набивка» (или основная часть материала) по разному отрабатывали нагрузку.


Можно было предположить, что материал в этих случаях «думает сам».


Но по-настоящему умными композиты стали чуть позже.


Появилось так называемое первое поколение интеллектуальных материалов. Такие материалы могли только сообщать пользователю, что произошло непоправимое. Например, начала расти трещина в поверхности фюзеляжа или покрышка на колесе износилась до предельно допустимого срока.


Работал такой материал очень просто. Структуру он имел как обычный волокнистый композит, но помимо упрочняющей матрицы внутри него содержались ещё и «информационные» нити.


Специальные датчики регулярно измеряли сопротивление или светопропускание таких нитей и благодаря этому могли обнаружить любой дефект.


Современное же поколение интеллектуальных материалов способно не только оповестить пользователя или систему о возникновении проблемы, но и запустить механизм противостояния возникшей проблеме.


Например, активировать ремонтный состав, содержащийся внутри пор материала или создать колебания внутри материала, которые благодаря его распространению в противофазе погасят резонанс.


Это возможно благодаря так называемым актюаторам внутри материала. Это микромеханизмы, которые умеют выполнять простейшие действия. Действия же выполняются благодаря интересным физическим эффектам (YouTube).


Например, если у нас рядом с информационными нитями внутри материала разместить нити из материала с памятью формы, то в случае необходимости такой материал по команде актюатора сможет деформироваться самостоятельно.


И пусть пока интеллект такого материала находится на уровне «если t=20 градусов, то согнись», но это уже довольно большой для всего материаловедения.


Подобным образом материал сможет ответить практически на любое воздействие. Тут можно использовать любые инновационные свойства современных композитов (YouTube).


Таким образом, материалы, которые умеют думать или интеллектуальные материалы – это современные композиты, внутри которых находятся датчики самодиагностики и микромеханизмы для реагирования на изменение условия.


Конечно же, поиграть в шахматы с таким материалом нельзя, но всё ещё впереди! :)


Сегодня подобные композиты используются в высокотехнологичных отраслях производства и военной промышленности.

Показать полностью 1
[моё] Материаловедение Наука Видео Длиннопост
3
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии