Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Модное кулинарное Шоу! Игра в ресторан, приготовление блюд, декорирование домов и преображение внешности героев.

Кулинарные истории

Казуальные, Новеллы, Симуляторы

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

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 Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
9
WhiteHats
WhiteHats
2 года назад
Top 1%

Я знаю точно, невозможное возможно: что такое метаматериалы⁠⁠

Я знаю точно, невозможное возможно: что такое метаматериалы Изобретения, Будущее, Наука, Научпоп, Метаматериал, Видео, YouTube, Длиннопост

Греческая приставка «мета-» означает вне, сверх. Метаматериалы — это «сверхматериалы», чьи свойства не встречаются в природе. Они настолько удивительны, что в 2010 году журнал Science даже включил метаматериалы в список инсайтов десятилетия. Разбираемся, что же это такое и как оно поможет в народном хозяйстве.

Что-то невозможное


В контексте метаматериалов, как правило, говорят об их необычном взаимодействии с электромагнитными волнами (хотя ниже мы поговорим и о других). Чтобы понять, что происходит внутри метаматериала, вспомним немного теоретической физики.


Электромагнитные волны — это широкий диапазон, который включает в себя, например, радиоволны, микроволны, видимый свет, рентгеновское излучение. Скорость этих волн в вакууме постоянна — 300 тысяч км/с. Но когда свет попадает в какую-то другую среду (например в воду или воздух), то его скорость уменьшается — в воде она составляет уже 225 тысяч км/с. Это происходит потому, что волна взаимодействует с частицами, из которых состоит сама среда. Кроме того, по той же причине электромагнитная волна отклоняется от первоначального пути, иными словами, преломляется.


Углы преломления при переходе из одной среды в другую рассчитываются по формулам. Для любых природных материалов эти углы всегда положительные. Однако законы физики не запрещают им быть отрицательными. А раз так, то что нам мешает создать материал с такими свойствами?


Я знаю точно, невозможное возможно: что такое метаматериалы Изобретения, Будущее, Наука, Научпоп, Метаматериал, Видео, YouTube, Длиннопост

Свойства метаматериалов зависят не от того, из каких элементов он состоит, а от того, как эти элементы расположены. Для создания метаматериалов используют композиты из металлов и пластиков, в которых элементы структурированы в повторяющиеся паттерны, а их размер меньше, чем длина волны, с которой этот материал не должен взаимодействовать. Таким образом волны можно поглощать, блокировать или отклонять.

Материал-невидимка


Большое количество научных групп сейчас сосредоточились на изучении метаматериалов, взаимодействующих с электромагнитными волнами. В первую очередь эти разработки направлены на создание эффективной маскировки, в идеале — полностью невидимых объектов.


Из-за того, что метаматериал обеспечивает отрицательный коэффициент преломления, его применение может скрыть объекты в одном из диапазонов электромагнитной волны. Так можно получить «невидимые» для радаров корабли и самолеты, чему, безусловно, очень обрадуются военные.

Я знаю точно, невозможное возможно: что такое метаматериалы Изобретения, Будущее, Наука, Научпоп, Метаматериал, Видео, YouTube, Длиннопост

Разумеется, проще всего сделать метаматериал для волн большой длины. Чем длина меньше, тем сложнее, поскольку структурные элементы, как мы помним, должны быть короче волны.


Кроме того, метаматериал может взаимодействовать только с одним диапазоном. Так, первый из метаматериалов, работавших с видимым светом, был создан в 2007 году и предназначался только для красного цвета. Если мы хотим сделать объект невидимым сразу в нескольких диапазонах (например, и в радио, и в микроволновом), то нам нужно несколько метаматериалов с разными свойствами.


Поэтому создать плащ-невидимку, как у Гарри Поттера, технически пока невозможно. Для этого понадобится некий «композит» из метаматериалов для каждой длины волны видимого спектра, которые должны «работать» синхронно.


А вот то, что возможно, это создание суперлинз, которые могут видеть объекты, меньшие, чем дифракционный предел. Такую возможность описал Джон Пендри, который со своей командой развил теоретические изыскания советского физика Виктора Веселаго.


Из-за дифракции все линзы имеют границу «видимости»: если размер объекта меньше определенного предела, то увидеть его физически невозможно. Однако в 2005 году была продемонстрирована суперлинза, которая позволила увидеть объект размером 60 нанометров, тогда как дифракционный предел обычной линзы — 400 нанометров.


Благодаря метаматериалам можно создать оптическую черную дыру — объект, который будет поглощать электромагнитные волны. Такая разработка даст толчок развитию фотовольтаики, позволив создать очень эффективные солнечные панели.


Уже существуют и продаются антенны, сделанные с использованием метаматериалов. Они мощнее и меньше по размерам, чем обычные.

Фантастические свойства и где они обитают


Как упоминалось выше, метаматериалы могут взаимодействовать не только с электромагнитными волнами. Так, в 2019 году группа исследователей из Бостонского университета представила метаматериал, который поглощает звуковые волны. Физика взаимодействия здесь такая же, как и в случае с электромагнитными волнами. Новый материал как бы «запирает» 94 % звука внутри. Разработка пригодится, разумеется, военным, которые смогут сделать свои машины для убийства тише, и всем, страдающим от шумных соседей.


Удивительно, но так же, как и акустические, можно поглощать сейсмические волны. Такие материалы найдут применение в районах, страдающих от частых землетрясений, и смогут снизить ущерб от разрушений.


Структурные метаматериалы любопытны тем, что их элементы организованы по принципу строительных балок или ферм. Производятся они методом микростереолитографии — по сути, 3D-печати, только микроскопических размеров. Таким образом можно получить ультралегкий, но при этом ультрапрочный материал — например такой, который может выдержать вес, в 160 тысяч раз превышающий собственный.

Я знаю точно, невозможное возможно: что такое метаматериалы Изобретения, Будущее, Наука, Научпоп, Метаматериал, Видео, YouTube, Длиннопост

Развитие метаматериалов только начинается, но уже сейчас понятно, что они дадут нам совершенно фантастические свойства и, вполне возможно, изменят наш мир до неузнаваемости.


Источник

Показать полностью 3 1
Изобретения Будущее Наука Научпоп Метаматериал Видео YouTube Длиннопост
2
189
cicatrix
cicatrix
6 лет назад
Серия Физика

Плащ-невидимка, суперлинза и другие волшебные предметы⁠⁠

Все из нас, наверное, знакомы с явлением преломления света (рефракции), когда при переходе из одной оптической среды в другую (например, при переходе из воздуха в воду), лучи видимого света изменяют своё направление. Многие даже знакомы с понятием коэффициента преломления – характеристики оптической среды, величина, равная отношению фазовых скоростей света (электромагнитных волн) в вакууме и в данной среде. Однако, задумывались ли вы, какими свойствами будет обладать материал, если коэффициент его преломления будет отрицательным?

Плащ-невидимка, суперлинза и другие волшебные предметы Метаматериал, Радиоэлектроника, Оптика, Технологии, Стелс-технологии, Длиннопост

Материалы, проявляющие подобные свойства называются метаматериалы.


Приставка «мета-» переводится с греческого как «вне», что позволяет трактовать термин «метаматериалы» как структуры, чьи эффективные электромагнитные свойства выходят за пределы свойств образующих их компонентов.


Одним из основных свойств метаматериалов является их возможность на макро-уровне манипулировать световыми или звуковыми волнами, либо изменять свои электромагнитные свойства.


Существует много теоретических сфер применения высокотехнологичных материалов.

Мы не будем касаться такой фантастической экзотики как компьютроний, нейтроний, странная или кварковая материя, а коснёмся лишь «обычных» метаматериалов, способных изменять свои акустические или электромагнитные свойства, ведь человечество уже начало использовать некоторые из них, а в принципе, подобные метаматериалы способны изменить нашу жизнь кардинальным образом.


Чтобы дальше не вдаваться в тонкости физики, нас интересуют в первую очередь такие свойства как магнитная и диэлектрическая проницаемость.


Магнитная проницаемость – характеристика материала, показывающая способность материала к формированию внутри себя магнитного поля, иными словами – степень магнетизации материала под воздействием внешнего магнитного поля.


Диэлектрическая проницаемость отвечает за скорость изменения электрического заряда при формировании электрического поля (при изменении электрического потенциала).


Данные свойства так же влияют на коэффициент преломления (рефракции) материала, и в целом, определяют характер их взаимодействия с электромагнитными полями.


Природные материалы имеют положительные по величине значения диэлектрической или магнитной проницаемости, в метаматериалах данные значения могут быть и отрицательными (к способам изготовления вернёмся позднее). В равной степени метаматериал может обладать и отрицательным коэффициентом преломления (причём, мы говорим не только о видимом свете, но так же и об инфракрасном, микроволновом и радио-диапазонах).

Плащ-невидимка, суперлинза и другие волшебные предметы Метаматериал, Радиоэлектроника, Оптика, Технологии, Стелс-технологии, Длиннопост

Чтобы представить себе отрицательный коэффициент преломления, сначала представьте зеркало, отражающее свет из верхнего левого угла в нижний левый. Теперь, если мы заменим зеркало на расположенную горизонтально пластину метаматериала, мы получим тот же самый эффект.


Электродинамика сред, проявляющих отрицательный коэффициент преломления, была впервые изучена советским теоретиком Виктором Веселаго в 1967 году. Он предсказал многие свойства метаматериалов, которые появились лишь тремя десятилетиями позже.


Как они изготавливаются? Принцип создания подобного материала основывается на конструировании геометрически-упорядоченных «ячеек» из материалов с отрицательной магнитной или диэлектрической проницаемостью. Каждый индивидуальный элемент подобного материала не проявляет никаких особых свойств, однако, в целом, набор подобных ячеек начинает проявлять свойства метаматериала. Подобная ячейка должна быть меньше длины волны видимого спектра, и мы только сейчас начинаем подступаться к нанотехнологиям, способным конструировать объекты с подобной точностью. Неудивительно, что изначально такие метаматериалы были найдены для радиоволн и микроволнового диапазона, имеющего существенно большую длину волны в сравнении с длиной волны видимого спектра, однако уже в 2007 году были найдены метаматериалы, работающие и в оптическом диапазоне:

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-01/dl-mft010407.php


Как уже было сказано, большинство природных материалов имеют положительную магнитную и диэлектрическую проницаемость, но есть и исключения. Ферриты, например, обладают магнитными свойствами ферромагнитного металла, и электрическими свойствами диэлектрика. Если скомбинировать крохотные ферритовые кольца с крохотными металлическими стержнями, мы можем добиться проявления свойств метаматериала.

https://cyberleninka.ru/article/v/printsipy-postroeniya-kompozitnoy-sredy-s-otritsatelnoy-magnitnoy-pronitsaemostyu


Чтобы понять, как это происходит, нужно понимать, что электромагнитная волна, проходящая сквозь металл, возбуждает электроны в атомах. Электрон выходит из своего стационарного положения. При смещении электрона возникает разность потенциалов между электроном и ионом, которые оказались разнесены. Разность потенциалов вызывает электрическое поле, которое стремится вернуть электрон в исходное состояние. В этом движении он приобретает инерцию и по инерции проходит своё стационарное состояние, оказываясь в противоположной стороне. Поле снова воздействует на него, но оно противоположного направления. Возникает колебательный процесс, при достаточно высокой частоте которого, металл приобретёт свойства диэлектрика, а электромагнитная волна проходит сквозь него, словно сквозь вакуум.

Крохотные стержни такого металла обеспечат нам отрицательную магнитную, а малые ферритовые кольца – отрицательную диэлектрическую проницаемость для той частоты электромагнитного излучения, которая нам нужна.

Плащ-невидимка, суперлинза и другие волшебные предметы Метаматериал, Радиоэлектроника, Оптика, Технологии, Стелс-технологии, Длиннопост

https://www.iflscience.com/technology/beyond-invisibility-engineering-light-metamaterials/


Каждый из этих материалов по отдельности не сможет обеспечить нам отрицательный коэффициент преломления, но если их скомбинировать, получится «ячейка» метаматериала.


У нас теперь есть метаматериал, давайте посмотрим, что мы можем с ним сделать?


Представим, что нам необходимо сконцентрировать радиоволны на приёмнике. С метаматериалом, мы можем создать крохотную антенну, которая будет справляться с задачей не хуже, и даже лучше стандартной громоздкой конструкции. Более того, наша антенна может быть абсолютно плоской.


По сути, мы создали идеальную линзу, которая может фокусировать излучение, но может быть при этом абсолютно плоской и тонкой.

Плащ-невидимка, суперлинза и другие волшебные предметы Метаматериал, Радиоэлектроника, Оптика, Технологии, Стелс-технологии, Длиннопост

Чем большей миниатюризации мы добьёмся при изготовлении такой линзы, тем меньше длина волны, которую она сможет фокусировать.


Более того, мы можем тонко подстраивать нашу линзу лишь на интересующий нас диапазон частот (например, диапазон Wi-Fi 2,4 ГГц с длиной волны 12,5 см), а всё остальное – рассеивать. С такой линзой отношение сигнал/шум улучшается на порядки.


Ещё одним свойством метаматериала является возможность компенсировать эффект Доплера (https://arstechnica.com/science/2011/03/inverse-doppler-effect/), что сильно облегчит связь с космическими аппаратами, сигнал от которых приходит либо с красным, либо с синим смещением, в зависимости от направления движения. Например, немало головной боли доставила инженерам НАСА посадка зонда «Гюйгенс» на Титан (один из спутников Сатурна), когда огромная скорость его материнского корабля «Кассини» и торможение зонда об атмосферу Титана привело к сильному проявлению эффекта Доплера на канале связи между ними (http://www.thespacereview.com/article/306/1).

Плащ-невидимка, суперлинза и другие волшебные предметы Метаматериал, Радиоэлектроника, Оптика, Технологии, Стелс-технологии, Длиннопост

С метаматериалом мы можем заставить приёмник принимать сигнал с нужной нам частотой без эффекта Доплера.


Отрицательный коэффициент рефракции метаматериала подводит нас к ещё одному интересному направлению – военному. Возьмём современного солдата, который носит камуфляж, маскирующий его на местности в видимом диапазоне, однако, он ничего не может сделать с теплом собственного тела, которое его абсолютно демаскирует при наличии тепловизора.


В боевой обстановке, его подразделение не всегда осведомлено о том, где находятся «соседи», поэтому в военных конфликтах нередки случаи «стрельбы по своим». Электронное оборудование в его подразделении питается от тяжёлых батарей, которые он подзаряжает солнечными панелями. Для обеспечения спутниковой связи, нему необходимо направлять антенну в определённую точку на небе практически «на глаз». Возможности батарей не безграничны, а необходимость в шифровке и дешифровке сигнала дополнительно увеличивают расход энергии.


В военном деле широко используется разнообразная оптика и приборы ночного видения, а возможность приближения прямо зависит от размера линзы – чем лучшее разрешение требуется получить, тем большая линза вам нужна.


Теперь посмотрим, как может измениться жизнь этого солдата при помощи метаматериалов. Его камуфляж теперь делает его практически невидимым как в инфракрасном, так и в видимом диапазоне, так как способен перенаправлять электромагнитные волны в требуемом направлении, при этом режим «стелс» не требует энергии. Разумеется, это не полноценный «плащ-невидимка» из Гарри Поттера, но заметность подобного камуфляжа намного меньше, чем у обычной ткани. Настолько меньше, что обнаружить подобного солдата будет проще по звукам, которые он издаёт либо при помощи эхолокации.

Плащ-невидимка, суперлинза и другие волшебные предметы Метаматериал, Радиоэлектроника, Оптика, Технологии, Стелс-технологии, Длиннопост

Транспондеры из метаматериала позволяют обеспечить надёжное опознавание «свой-чужой». Солнечные панели для подзарядки оборудования теперь имеют значительно меньшую массу и габариты. Получение сигнала со спутника теперь не потребует точного «прицеливания» антенны. Его оптика теперь позволяет добиться гораздо лучшего разрешения на большем расстоянии, его оборудование надёжно защищено от электромагнитных помех.


Не стоит, наверное, говорить, что подобные технологии помогают существенно снизить заметность не только живой силы, но и техники, особенно это важно для инфракрасного диапазона, так как множество вооружений наводится на цель именно по тепловому следу.


Но и в мирной жизни возможности для применения метаматериалов далеко не исчерпаны.

Ещё более замечательным свойством метаматериалов является возможность преодоления дифракционного предела в оптических системах, что позволит повысить разрешающую способность оптических микроскопов, создавать микросхемы нано-масштаба, существенно повысить плотность записи на оптические носители информации.


Там, где оптоволокно может заменить медный кабель, метаматериал может заменить оптоволокно, что приведёт к к более компактным, лёгким и энергоэффективным электронным приборам, антеннам и оптике.


Такой материал так же поможет существенно сэкономить место под расположение зеркал, а соответственно – увеличить мощность гелиотермальных электростанций.

Плащ-невидимка, суперлинза и другие волшебные предметы Метаматериал, Радиоэлектроника, Оптика, Технологии, Стелс-технологии, Длиннопост

Применять метаматериалы можно не только там, где требуется манипуляция электромагнитными волнами. Те же принципы вполне можно применять и для акустических волн, даже проще, так как их длины вполне сопоставимы с нашими размерами (длина акустической волны различаемого человеческим ухом диапазона колеблется в пределах от 2 см до 20 м).


Шумовое загрязнение сейчас является серьёзной проблемой для крупных городов, а новые тонкие и лёгкие шумоизолирующие материалы помогут значительно улучшить жизнь населения. Своё применения акустические метаматериалы смогут найти и в таких обыденных приборах, как микрофоны и динамики, а в перспективе (поскольку при помощи звука можно и предметы двигать), можно вообразить узконаправленные звуковые линзы или защитные барьеры.

Плащ-невидимка, суперлинза и другие волшебные предметы Метаматериал, Радиоэлектроника, Оптика, Технологии, Стелс-технологии, Длиннопост

В завершении хочется сказать, что мы пока только начали подступаться к технологиям создания метаматериалов, и не в состоянии охватить воображением полностью всё, где можно использовать метаматериалы, как не могли себе вообразить важность своих исследований первые экспериментаторы с полупроводниками, как не могли вообразить всего даже те, кто создавал из полупроводников первые транзисторы. Но метаматериалы – это не какой-то прожект из далёкого будущего, это технологии, которые войдут в повседневную жизнь быть может, уже следующего поколения.

Показать полностью 8
Метаматериал Радиоэлектроника Оптика Технологии Стелс-технологии Длиннопост
12
362
DELTEED
DELTEED
7 лет назад
Наука | Научпоп

Создан «невозможный» метаматериал для вычислительных систем будущего⁠⁠

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» сообщает о том, что учёные смогли создать первый в мире квантовый метаматериал, который можно использовать в качестве элемента управления в сверхпроводящих электрических схемах.


В разработке невозможного в природе материала участвовали российские специалисты совместно с коллегами из Германии. В частности, вклад в проект внесли исследователи Университета Карлсруэ и Йенского института фотонных технологий.

Метаматериалы — вещества, свойства которых определяются не столько атомами, из которых они состоят, сколько тем, в какие структуры эти атомы собраны. Каждая такая структура имеет размеры в десятки или даже сотни нанометров и обладает собственным набором свойств, исчезающих при попытке разделить её на составляющие.

В рамках проекта был разработан квантовый метаматериал из усложнённых зеркальных кубитов. Обычный кубит состоит из схемы, в которую входят три джозефсоновских перехода. А в состав зеркального входят пять переходов, симметричных относительно центральной оси.

Создан «невозможный» метаматериал для вычислительных систем будущего Наука, Интересное, Квантовый компьютер, Метаматериал, Кубит, Копипаста

Выяснилось, что метаматериал, состоящий из зеркальных кубитов, может переключаться между двумя режимами. «В одном из режимов цепочка таких кубитов очень хорошо пропускает электромагнитное излучение в микроволновом диапазоне, при этом оставаясь квантовым элементом. В другом она поворачивает сверхпроводящую фазу на 180 градусов и запирает прохождение электромагнитных волн через себя. И тоже при этом остаётся квантовой системой», — говорят учёные.

Таким образом, новый материал можно использовать как управляющий элемент в системах передачи квантовых сигналов в цепях, из которых состоят квантовые компьютеры. Подробнее о работе можно узнать здесь.

Источник: 3dnews

Показать полностью 1
Наука Интересное Квантовый компьютер Метаматериал Кубит Копипаста
32
12
DELETED
8 лет назад
Лига Новых Технологий

Американские учёные создали эластичные сенсорные волокна⁠⁠

Современный человек привык к сенсорным технологиям. Сенсоры с нами повсюду: в наших смартфонах, планшетах, ноутбуках и даже в стёклах автомобилей. Но в перечисленных случаях сенсорные экраны твёрдые. Что было бы, если сделать эластичные сенсорные поверхности, реагирующие на прикосновения? Исследователи из Университета Северной Каролины разработали именно такие гибкие волокна.


Созданные волокна отлично реагируют на прикосновения, растяжения и даже скручивания. Это позволит в будущем использовать данную технологию для интеграции сенсорных технологий, например, в нашу одежду и различные носимые устройства. Волокна имеют диаметр немного более толстый, чем человеческий волос, всего несколько сотен микрон. Каждое волокно состоит из трёх цилиндров, один из которых полностью заполнен жидким эвтектическим сплавом галлия и индия, второй заполнен лишь на две трети, а третий – на треть.


Как только палец человека касается волокна, он меняет ёмкость всей системы, что позволяет отследить место прикосновения. Свойства новых волокон позволяют скручивать их до 100 раз, при этом, сенсор отчётливо понимает, сколько раз его скрутили. Это позволит использовать разработанную технологию в торсионных датчиках, измеряющих вращения, а также во множестве других сфер. Создатели сенсорных волокон пророчат им большое и светлое будущее.


Источник: hi-news.ru

Показать полностью 1
Разработка Волокна Сенсор Эластичность Метаматериал Технологии Видео
3
PenguinPaul
8 лет назад

Мастера скрытой рекламы.⁠⁠

Вот надо было посмотреть разницу между структурами терагерцового и микроволнового диапазонов, а в итоге пошел смотреть машины.

Мастера скрытой рекламы. Яндекс, Range Rover, Метаматериал
[моё] Яндекс Range Rover Метаматериал
1
15
nplus1
nplus1
8 лет назад

Метаматериал достиг максимума теоретически рассчитанных границ упругости⁠⁠

Группа американских ученых представила метаматериал, геометрическая структура которого позволяет достичь теоретически рассчитанного верхнего предела упругости для композитных материалов и к тому же достаточно проста, чтобы производить его в промышленных масштабах


https://nplus1.ru/news/2017/02/28/metamaterialatthetheoretic...

Метаматериал достиг максимума теоретически рассчитанных границ упругости Наука, Новости, Метаматериал
Наука Новости Метаматериал
15
114
Samknot
Samknot
8 лет назад
Наука | Научпоп

Предложен метаматериал, способный делаться мягче резины или тверже стали⁠⁠

Благодаря особенностям структуры метаматериалы могут обладать свойствами, которые не существуют в природе. Новый метаматериал, предложенный американскими учеными, может «переключаться» между двумя противоположностями, становясь мягким и гибким или жестким и твердым.

Предложен метаматериал, способный делаться мягче резины или тверже стали Наука, Метаматериал, Видео

Концепцию необычного метаматериала профессор Мичиганского университета Сямин Мао (Xiaoming Mao) и его коллеги описали в статье, опубликованной журналом Nature Communications. Его твердость определяется двумя вариантами структуры, между которыми переходит материал, меняя твердость на несколько порядков. Геометрию расположения его элементов сравнительно легко изменить, манипулируя ими с торца – и концевые элементы изменят положение, меняя и твердость.

Авторы работы отмечают, что топологический переход происходит лишь во внешних слоях метаматериала, которые и являются ключевыми для твердости. При этом внутренняя структура остается прежней, а значит, для перехода материалу требуется сравнительно немного энергии. Пока что необычный метаматериал существует лишь в теории, «на кончике пера», однако современные возможности химии и нанотехнологий вполне позволяют синтезировать молекулы нужной структуры и манипулировать ими.


Ученые предполагают, что такие метаматериалы в будущем могут найти применение буквально повсюду. Они могут использоваться дантистами для заполнения полостей в зубе (в мягком состоянии) и формирования пломбы (в твердом) или конструкторами автомобилей, которые моментально делаются мягкими при столкновении.



Источник

Статья на Nature Communications

Показать полностью 1
Наука Метаматериал Видео
35
116
Ecolife
Ecolife
9 лет назад

Новый метаматериал может генерировать энергию от солнечного тепла 24 часа в сутки⁠⁠

Новый метаматериал может генерировать энергию от солнечного тепла 24 часа в сутки Солнечные панели, Солнечная энергия, Метаматериал, Наука

Вы, наверняка, слышали о фотоэлектрических элементах, а как насчет термофотоэлектрических?


Для производства электроэнергии такие элементы используют тепло от инфракрасного излучения, и они могли бы обеспечивать нас энергией более эффективно, чем традиционные солнечные панели, которые мы используем.


И что самое интересное, они продолжают работать в темноте. Ученые Австралийского национального университета и Университета Беркли, в Калифорнии, недавно разработали новый метаматериал, который мог бы революционизировать термофотоэлектрические элементы.


Ведущий исследователь Сергей Крук (Sergey Kruk) первый предположил, что этот конкретный метаматериал сможет предложить большие преимущества для термофотоэлектрических элементов, для дальнейшего изучения теории он объединился с учеными из Беркли, у которых богатый опыт в создании метаматериалов. В результате получился метаматериал, который может быть использован в качестве эмиттера, чтобы значительно повысить эффективность работы термофотоэлектрических элементов.


Метаматериал специально создан с такими свойствами, которых нет в природе. Исследователи использовали золото, фторид магния и нитрид кремния для создания материала, который «светится необычным способом» при воздействии инфракрасного излучения.


«Термофотоэлектрические ячейки обладают потенциалом, они гораздо более эффективные, чем солнечные панели», сказал Крук. «Наш Метаматериал преодолевает ряд препятствий и может помочь раскрыть потенциал термофотоэлектрических элементов».


Дополнительным преимуществом термофотоэлектрических элементов является то, что они не требуют прямого солнечного света, поэтому они могут вырабатывать энергию, независимо от времени суток. Плюс ко всему, метаматериал, используемый в этих элементах, очень мал, по словам Крука, более 12 тысяч «строительных блоков» вещества может поместиться на поперечном сечении человеческого волоса.


Эти термофотоэлектрические элементы могут применяться необычным образом и для электрических транспортных средств. При интеграции в двигатель, они могут преобразовывать тепло в энергию.


Источник

Показать полностью
Солнечные панели Солнечная энергия Метаматериал Наука
10
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 Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии