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 Битва Героев: RPG - увлекательная игра в жанре РПГ.

Битва Героев: RPG

Приключения, Фэнтези

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
4
EofruPikabu
EofruPikabu
1 день назад
Край Будущего

Полимерные чернила точно регулируют расход воды, повышая выход этилена и сокращая затраты на электроэнергию!⁠⁠

Полимерные чернила точно регулируют расход воды, повышая выход этилена и сокращая затраты на электроэнергию! Наука, Энергия, Полимеры, Химия, Инновации, Будущее

Лабораторный электролизер на основе углекислого газа (слева) и его схематическое изображение (посередине). Эта технология может быть использована для преобразования углекислого газа в ценные продукты, такие как топливо и пластмассы (справа).

Поддержание энергетической независимости США требует снижения зависимости от зарубежных поставок химикатов и топлива. Одним из способов диверсификации внутренних ресурсов является использование электролизеров на основе диоксида углерода для производства ценных прекурсоров, таких как этилен. Однако такие устройства до сих пор ограничивались низкой эффективностью, делая их энергоёмкими и дорогими.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Chem Catalysis, учёные из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (LLNL) разработали новые полимерные чернила — иономеры, — которые контролируют движение газа и воды в электрохимических устройствах. Тщательная балансировка химического состава иономера повышает энергоэффективность процесса преобразования.

"Добавление правильного иономера снизило общее напряжение, необходимое для работы устройства", — сказал учёный LLNL Адитья Праджапати. "Это означает, что устройству требуется меньше электроэнергии для производства того же количества продукта".

Иономер — небольшая, но важная часть устройства. "Наше устройство состоит из нескольких тонких слоёв, где CO₂ поступает с одной стороны, и электричество запускает реакцию, превращая газ в этилен с помощью медного катализатора", — отметил научный сотрудник LLNL Николас Кросс.

Иономер наносится напылением на слой меди и регулирует состав поверхности катализатора, обеспечивая оптимальное поступление воды и CO₂. "Без него слишком много воды может затопить устройство, а слишком мало — замедлить реакцию", — пояснил учёный LLNL Максвелл Голдман. Это поддерживает баланс, снижая энергозатраты на производство этилена.

Команда прикрепила химические вещества к прочной полимерной основе и протестировала различные иономеры с разным водопоглощением. "Мы обнаружили, что влагосодержание иономера — мощный фактор, контролирующий производство этилена", — сказал учёный LLNL Крис Хан. "Слишком мало иономера приводит к перегреву, слишком много — к потере энергии. Правильный баланс обеспечил высокую производительность при низком напряжении".

Исследователи отметили, что улучшения стали возможны благодаря сочетанию химии полимеров, экспериментов и мультифизического моделирования. Они надеются, что работа послужит основой для разработки следующего поколения полимеров в электрохимических устройствах.

Публикация взята с сайта: https://www.cell.com/chem-catalysis/fulltext/S2667-1093(25)0...

Показать полностью
Наука Энергия Полимеры Химия Инновации Будущее
0
6
EnergeticUm
EnergeticUm
6 дней назад
Лига Новых Технологий

Браслет, который заряжается от вашего тепла⁠⁠

Браслет, который заряжается от вашего тепла Энергия, Энергетика (производство энергии), Электричество, Браслет, Инновации, Технологии, Зарядка, Электроника, Перевел сам, Часы, Полимеры, Резина, Полупроводник

Представьте себе умные часы, которые никогда не нужно снимать, чтобы поставить на зарядку. Китайские исследователи сделали шаг к этому будущему — они создали первый в мире резиновый браслет, способный превращать тепло вашего тела в электричество.

«Это открытие может изменить не только рынок носимой электроники. В будущем подобная резина может быть встроена в одежду и заряжать ваш телефон прямо в кармане. Медицинские датчики смогут работать без батареек, питаясь только от тепла тела. А в экстремальных условиях — например, при пожаре — такие материалы помогут устройствам получать энергию из самой окружающей среды» — сказал автор исследования Лэй Тин

В основе открытия — принцип термоэлектричества. Разница температур между кожей и окружающим воздухом создает небольшой поток энергии. Пока наш организм стабильно держит 36,6 °C, а вокруг обычно холоднее, браслет аккуратно «собирает» этот перепад и превращает его в электрический ток.

Команда из Пекинского университета смешала полупроводниковые полимеры с эластичной резиной и создала сетку нановолокон, которая одновременно проводит электричество и легко тянется. Материал можно растянуть почти в 9 раз от исходной длины, и он всё равно сохраняет форму и проводимость.

Больше интересной информации про топливо, нефть, энергию и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью
[моё] Энергия Энергетика (производство энергии) Электричество Браслет Инновации Технологии Зарядка Электроника Перевел сам Часы Полимеры Резина Полупроводник
16
Вопрос из ленты «Эксперты»
user6855793
user6855793
1 месяц назад
Лига Физиков
Серия Социальная физхимия

Кто знает "кольцо в кольце" социо, полит, психо и вообще гуманитарные структуры?⁠⁠

Посмотрите на две эти картинки.

Кто знает "кольцо в кольце" социо, полит, психо и вообще гуманитарные структуры? Физика, Наука, Нейронные сети, Социология, Химия, Полимеры, Длиннопост, Вопрос, Спроси Пикабу
Кто знает "кольцо в кольце" социо, полит, психо и вообще гуманитарные структуры? Физика, Наука, Нейронные сети, Социология, Химия, Полимеры, Длиннопост, Вопрос, Спроси Пикабу

Первая https://gn-tech.ru/tekhnologii/osazhdenie-tonkikh-plenok/

Вторая https://colah.github.io/posts/2014-03-NN-Manifolds-Topology/

И там, и там мы видим наружнее кольцо и что-то в центре. Первый рисунок - из курса гугл по нейросетям. Это пример того, какие структуры какая нейросеть может разделить.
Вторая структура -это осаждение полимерных тонких плёнок.


А вот как нейросеть с тремя скрытыми элементами смогла разделить эти слои:

Кто знает "кольцо в кольце" социо, полит, психо и вообще гуманитарные структуры? Физика, Наука, Нейронные сети, Социология, Химия, Полимеры, Длиннопост, Вопрос, Спроси Пикабу

Примерно точно также, через нахождение ещё одной оси бытия, двух осей, температуры и давления, получается и кольцевая структура полимерных плёнок.

Что бы дойти до такого результата, нужно изгибать пространство картинки в трёх и более мерном пространстве.
Это означает, что кольцевые структуры, будь они химические (вернее, физхим органическо химические), или вообще абстрактные, мы можем разделять общим методом - находя новые оси координат.


А теперь представьте, что с помощью такой структуры можно было бы описать какое то социальное или политическое или экономическое явление?

Тогда, как нейросеть выделяет одно от другого, растягивая по новым измерениям и топологии…Новое измерение, свежий взгляд можно было бы найти и для политических и социальных явлений.

Я, как химик, могу сравнить кольцевую структуру социума с кольцевыми химическими структурами, по метафоре назначить, что температура - это деньги, давление - это миграция...И затем растянуть кольцевые соц структуры на составляющие.
Был бы я программистом, я сделал бы это нейросетью, но боюсь, это тяжёлая задача.


У меня на самом деле есть похожий способ растянуть, например, политические координаты. И я их уже растянул по некоторой третей оси. Но об этом позже. Да и срачная это тема. Пока что вот намётки.

Кто знает "кольцо в кольце" социо, полит, психо и вообще гуманитарные структуры? Физика, Наука, Нейронные сети, Социология, Химия, Полимеры, Длиннопост, Вопрос, Спроси Пикабу



Какие "кольцо в кольце" структуры гуманитарные вы знаете?.

Хотя в принципе, нейросети могут растаскивать и спираль в спирали, и линия в линии.
Накидайте сюда любые графики, схемы обозначения гуманитарные, которые вы знаете.
Возможно, когда нить сюда придет программист и нам растянет это всё.

Но пока что эти же нейросети не могут понять, что я от них хочу по запросу "кольцо в кольце социология".
И дают мне такие же, как я сам, наркоманские образы.

Кто знает "кольцо в кольце" социо, полит, психо и вообще гуманитарные структуры? Физика, Наука, Нейронные сети, Социология, Химия, Полимеры, Длиннопост, Вопрос, Спроси Пикабу

Если знаете графики прикольные социальные политические гуманитарные...Суйте в пост

Показать полностью 5
[моё] Физика Наука Нейронные сети Социология Химия Полимеры Длиннопост Вопрос Спроси Пикабу
15
4
EofruPikabu
EofruPikabu
1 месяц назад
Край Будущего

Гелеобразный полимер, похожий на мышцу, становится прочнее благодаря новому рецепту⁠⁠

Гелеобразный полимер, похожий на мышцу, становится прочнее благодаря новому рецепту Наука, Исследования, Полимеры, Ученые, Научпоп, Химия, Научные открытия, Видео, Без звука, Вертикальное видео, Короткие видео

Учёные из WPI-ICReDD разработали новый тип мышечного гидрогеля — мягкого и проницаемого материала, который быстро становится прочнее при механическом воздействии и при этом остаётся стабильным. Гидрогели — это такие материалы, состоящие из полимерной сетки и воды, которые часто используют в биологии.

Ранее эта группа уже создавала гидрогели, которые сами укрепляются, когда их сжимают или растягивают. Это происходит так: при механическом воздействии полимерная сетка внутри гидрогеля разрушается, образуются особые частицы — радикалы, которые затем связываются с мономерами (маленькими молекулами) и формируют новые, более крепкие связи.

Недавно учёные выяснили, что если добавить в полимерную сетку специальные молекулы — механофоры с слабыми связями, то разрушение и последующее укрепление происходит быстрее. Но такие слабые связи плохо переносят тепло и свет, из-за чего гидрогель становится менее стабильным.

Чтобы решить эту проблему, команда разработала компьютерную программу, которая помогает находить механофоры с более прочными связями, но которые всё равно реагируют на механическое воздействие. Для этого они использовали методы, позволяющие автоматически изучать химические реакции и предсказывать, какую силу нужно приложить, чтобы разорвать полимерные цепи.

С помощью машинного обучения и этих методов учёные быстро отобрали подходящие механофоры. Они искали молекулы, в которых части цепи ограниченно вращаются — это создаёт «узлы», где цепь легче ломается под небольшим усилием, даже если связи прочные.

Затем они проверяли, сколько силы нужно, чтобы запустить образование радикалов в этих узлах, и изучали, насколько долго эти радикалы живут. Из выбранных механофоров синтезировали гидрогели и проверили их свойства.

Результаты показали, что новые гидрогели быстро становятся прочнее при механическом воздействии и при этом сохраняют стабильность даже после нагрева до 80°C или воздействия ультрафиолета в течение 10 часов. Это подтверждает, что «узловая» структура действительно важна для таких свойств.

Для сравнения сделали гидрогели из механофоров, отобранных как неподходящие — они не показали способности к самоупрочнению, что подтверждает эффективность компьютерного отбора.

В одном из экспериментов в гидрогели добавили ионы железа (Fe2+) и краситель — ксилоловый оранжевый. Когда полимерные цепи разрываются, образуются радикалы, которые окисляют Fe2+ до Fe3+. Fe3+ соединяется с красителем, и гидрогель меняет цвет на ярко-оранжевый.

Компьютерное моделирование показало, что заметное изменение цвета произошло только у гидрогеля с правильным механофором (DN-Cam), а другие гидрогели быстро теряли радикалы и не меняли цвет.

Таким образом, учёные доказали, что с помощью вычислительных методов можно быстро и эффективно создавать новые материалы с нужными свойствами, которые иначе было бы сложно разработать.

Показать полностью 1
Наука Исследования Полимеры Ученые Научпоп Химия Научные открытия Видео Без звука Вертикальное видео Короткие видео
1
7
EofruPikabu
EofruPikabu
2 месяца назад
Край Будущего

Экологически чистый пластик обладает гибкими электронными свойствами без использования "вечных химикатов"!⁠⁠

Экологически чистый пластик обладает гибкими электронными свойствами без использования "вечных химикатов"! Наука, Химия, Исследования, Электроника, Полимеры, Ученые

PLM-изображения образца порошка FE-2SO2P во время цикла нагрева и охлаждения.

Ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв создали новый экологичный пластик, который можно использовать для изготовления носимой электроники, датчиков и других электронных устройств. Этот материал — сегнетоэлектрический полимер — не содержит фтора, вредного химического элемента, который долго не разлагается в природе и загрязняет окружающую среду.

Хотя ученые продолжают улучшать электрические и гибкие свойства нового пластика, он уже показывает большой потенциал благодаря своей мягкости и безопасности для природы.

Профессор Лей Чжу, руководитель исследования, объясняет, что этот материал работает иначе, чем существующие сегнетоэлектрические материалы. Обычно такие материалы должны иметь кристаллическую структуру, чтобы проявлять свои электрические свойства, а новый полимер этого не требует.

Полимеры — это большие молекулы, состоящие из длинных цепочек маленьких звеньев. Они могут быть искусственными, как пластик, или натуральными, как волосы или ДНК. Изменяя структуру полимеров, можно делать их более прочными, гибкими или устойчивыми к нагреву.

Сегнетоэлектрические материалы обладают особым свойством — их электрический заряд можно менять с помощью электрического поля, как переключатель. Это помогает создавать компактные и эффективные электронные устройства, которые экономят энергию.

Новый полимер гибкий и его электрические свойства можно легко включать и выключать. Это очень важно для носимой электроники и инфракрасных датчиков, которые должны быть мягкими и комфортными для тела человека. В отличие от жестких и хрупких керамических материалов, полимер легко гнется и легкий.

Ранее для таких целей использовали полимер ПВДФ, который содержит фтор и не разлагается в природе, что плохо для экологии. Новый материал лишен этого недостатка и безопасен для окружающей среды.

Кроме носимой электроники, сегнетоэлектрические полимеры применяются в ультразвуковых датчиках для медицины, так как хорошо взаимодействуют с тканями человека. Они также могут пригодиться в очках дополненной и виртуальной реальности.

Пока ученые только начинают создавать этот материал в небольших количествах и изучать его свойства, но они надеются, что он поможет заменить вредные пластики в электронике и сделает устройства более экологичными.

Показать полностью
Наука Химия Исследования Электроника Полимеры Ученые
0
157
sdelanounas
sdelanounas
Топовый автор
Сделано у нас
2 месяца назад

Как там наши полимеры? Норм!⁠⁠

Все нормально у нас с полимерами. Иногда у меня возникает такое чувство, что вот после той знаменитой фразы про "посрали полимеры" кто-то там наверху почесал репу, и назначил именно полимеры приоритетным вектором развития промышленности. Это, кстати, логично, так как полимеры это результат переработки нефти и газа, а перерабатывать нефть и наз у себя куда логичнее, чем продавать за рубеж, а потом покупать там результаты их переработки. То есть тот мэм, возможно, у кого-то в мозгу переключил нужный тумблер, и мысль заработала в нужном направлении. И с тех пор пошли гигантские проекты в области производства полимеров - Тобольск-Полимер, Запсибнефтехим, АГХК, Иркутский завод полимеров и другие. И останавливаться не собираемся.

На комплексе дегидрирования пропана (ДГП-2) — флагманском инвестиционном проекте тобольской площадки СИБУРа — началась установка реакторов дегидрирования. Эти агрегаты являются сердцем производства, где пропан преобразуется в пропилен — ключевое сырьё для полимерной промышленности.

Проект ДГП-2 использует передовую технологию, обеспечивающую получение пропилена высокой степени очистки. В дальнейшем из него будут производить полипропилен, включая новые марки, ранее не выпускавшиеся в России. Эти материалы найдут применение в строительстве, автомобилестроении, производстве упаковки, медицинских изделий и товаров народного потребления, сообщает пресс-служба СИБУР Тобольск.

Всего предстоит смонтировать четыре реактора высотой более 17 метров и массой свыше 100 тонн каждый. Оборудование разместят на металлоконструкциях высотой 30 метров — это сопоставимо с 10-этажным зданием. Для выполнения работ задействован один из мощнейших в России кранов грузоподъёмностью 2200 тонн.

Подписывайтесь на Телеграм «Сделано у нас» тут, а на сообщество на Пикабу можно подписаться здесь

Показать полностью
[моё] Сибур Полимеры Промышленность Российское производство Видео Короткие видео
30
6
EofruPikabu
EofruPikabu
2 месяца назад
Край Будущего

Движение в запутанном скоплении червей: как активные полимерные цепи могут самоорганизоваться в твердые кластеры?⁠⁠

Движение в запутанном скоплении червей: как активные полимерные цепи могут самоорганизоваться в твердые кластеры? Наука, Исследования, Научпоп, Физика, Полимеры, Ученые

Примеры запутанной активной материи в различных масштабах и иллюстрация физического механизма, определяющего свойства их материала.

Никто не сказал, что жизнь исследователей - это легко. Особенно, когда вы погружаетесь в глубины полимерной физики, где черви, медузы и роботы-схватки пересекают друг друга как в каком-то научно-фантастическом фильме. Звучит интригующе, не правда ли?

Давайте разберемся, что же скрывается за всем этим. Дождевые черви, запутанные щупальца медуз и роботизированные захваты - все они иллюстрируют одну и ту же концепцию: как структура и динамика полимеров изменяются под влиянием теплового шума. Как говорится, "где одна задача, там и другая проблема"; трудно не запутаться в этом клубке!

Модель полимерной цепи и ее предсказания

Изучая поведение полимеров, профессор Хартмут Левен предложил модель, в которой полимерная цепочка хаотично движется внутри изогнутой трубки. Это, по сути, аналогично тому, как дождевые черви пытаются выбраться из своего "кластера" и перейти в светлое будущее.

  • Используя эту модель, ученые могут предсказать скорость, с которой полимерная цепочка может отделиться от кластера.

  • Основной акцент делается на законе масштабирования: чем длиннее цепь, тем дольше ей потребуется время, чтобы освободиться.

  • И, кстати, Пьер-Жиль де Жен совершенно заслуженно получил Нобелевскую премию за свои достижения в моделировании полимеров.

Неприятные сюрпризы активной материи

Но, как ни странно, обычные модели не всегда работают, когда речь идет о "живых" полимерах. Например, если представить себе цепочки живых червей, которые бессистемно извиваются, мы можем задаться вопросом: как такое активное движение влияет на их поведение?

Исследователи из разных университетов решили это выяснить. С помощью масштабного компьютерного моделирования они смогли увидеть, что законы масштабирования изменяются, когда полимеры становятся активными. Интересно, что новые показатели и модели позволяют глубже понять динамику "активных" полимеров.

Практическое применение и полезные идеи

Оказывается, только на этом исследовании все не заканчивается. Жесткость активной полимерной массы возрастает, поскольку внутренние силы сцепления ведут к запутыванию и блокировке. Это открывает двери для создания новых "умных материалов", которые могут изменяться по щелчку пальцев!

  • Живые системы, такие как полимеры, могут легко запутываться, что делает их более жесткими. Это противоречит нашему интуитивному пониманию!

  • Профессор Левен и его команда вносят свой вклад в революцию в физике полимеров, показывая, как активные движения мешают распутыванию.

Заключение - Научные подвиги и воплощение идей в жизнь

Таким образом, наука, безусловно, остается источником чудес и загадок. Раскрывая тайны полимеров и размышляя о том, как они взаимодействуют в активной форме, мы делаем шаги к созданию инновационных материалов будущего. Неужели когда-то зажмем умный материал в руках, который по щелчку кнопки становится жестким? О да! Будущее, где полимеры ведут себя, как черви на танцевальной вечеринке, становится ближе!

Показать полностью
Наука Исследования Научпоп Физика Полимеры Ученые
1
4
EofruPikabu
EofruPikabu
2 месяца назад
Край Будущего

Прогнозирование фронтов химических штормов: Фреймворк позволяет прогнозировать образование полимеров с рисунком!⁠⁠

Прогнозирование фронтов химических штормов: Фреймворк позволяет прогнозировать образование полимеров с рисунком! Наука, Инженер, Химия, Полимеры, Нанотехнологии, Ученые, Длиннопост

Представьте, что перед вами стоит задача испечь суфле, но единственная инструкция — это список ингредиентов без указания пропорций, температур и времени приготовления.

Скорее всего, для получения идеального суфле потребуется огромное количество времени, усилий и ингредиентов. Это потребует множества проб и ошибок — подбора компонентов, изменения температуры и продолжительности выпекания. Но что, если бы у вас была модель, способная предсказать конечный результат ещё до того, как ингредиенты попадут в чашу для смешивания? Это не только сэкономило бы недели экспериментов, но и позволило бы понять, почему суфле поднялось или опало, и откуда взялась его текстура.

Исследователи из Института передовых наук и технологий Бекмана (Beckman Institute for Advanced Science and Technology) не пекут суфле в буквальном смысле. Вместо этого они разработали вычислительную модель, которая анализирует химический "рецепт" создания полимеров, обеспечивая прогнозируемый контроль над самоорганизацией материалов, что позволяет получать новые текстуры и свойства.

«Это означает, что производители могут проектировать и моделировать материалы с заданными характеристиками — повышенной прочностью, меньшим весом или новыми функциями — ещё до того, как химикаты будут смешаны в лаборатории», — объясняет Джеффри Мур, директор Института Бекмана и профессор химии Иллинойского университета в Урбана-Шампейн.

Междисциплинарную команду возглавили Филипп Гюбель, исполнительный заместитель декана инженерного колледжа Грейнджер и профессор аэрокосмической инженерии, Джеффри Мур, а также ведущие исследователи — аспирантка Анна Крамблитт (материаловедение и инженерия) и постдок Дональд Бистри (аэрокосмическая инженерия). Их работа опубликована в журнале *Proceedings of the National Academy of Sciences*.

Фронтальная полимеризация — это метод быстрого превращения мономеров в полимеры за счёт распространения локализованной волны химической реакции. Полимерные материалы включают пластик, каучук и смолы. Мур сравнивает этот процесс с грозовым фронтом, а разработанную модель — с метеопрогнозом, предсказывающим путь шторма.

Жидкая смесь химических веществ при нагревании превращается в твёрдое вещество, и эта реакция распространяется подобно погодному фронту. Метод представляет собой химическую систему, в которой тесно связаны процессы реакции и теплопереноса.

Команда сосредоточилась на метатезисной полимеризации с фронтальным раскрытием кольца (FROMP) — новом методе создания настраиваемых материалов с различными формами и функциями путём реактивной обработки.

«Фронтальная полимеризация может использоваться для получения полимеров, а при определённых условиях — и материалов с периодическим рисунком, аналогичных тем, что встречаются в природе», — говорит Крамблитт.

В отличие от других синтетических методов, которые требуют сложных, многоступенчатых и трудоёмких процессов, FROMP позволяет материалам самоорганизовываться, как это происходит в природных системах.

Узоры в природе встречаются повсеместно: волнистые песчаные дюны, ветвящиеся деревья и кровеносные сосуды, фрактальные структуры, оптимизирующие распределение ресурсов, или спирали, наблюдаемые в ДНК, морских раковинах и ураганах. Эти структуры возникают из взаимодействия множества мелких компонентов без централизованного управления.

Многие природные узоры связаны с функциональностью. Например, полосы зебры помогают в терморегуляции и маскировке, а чередование жёстких и гибких участков на крыльях стрекоз делает их одновременно прочными и манёвренными.

Вдохновлённая такими проявлениями эмерджентного поведения в биологических системах, команда разработала интегрированную вычислительную и экспериментальную платформу для изучения и управления формированием узоров в синтетических материалах, полученных методом фронтальной полимеризации.

«Подобно балансировке гирь на весах, мы показали, как небольшие изменения в химическом равновесии могут нарушить баланс между кинетикой реакции и теплопереносом, что приводит к формированию узоров. В каком-то смысле, мы нашли рецепт создания материалов с заданной структурой», — объясняет Бистри.

Технология FROMP позволяет точно контролировать ключевые этапы полимеризации: ингибирование, инициирование и распространение. Изучая химические процессы на каждом этапе, исследователи выяснили, что сочетание равновесной и неравновесной динамики определяет формирование структуры в синтетических материалах.

Они также определили особое химическое равновесие, которое управляет формированием структуры во время полимеризации. Используя химию и термодинамику, команда инициировала экзотермические, самоподдерживающиеся реакции. Баланс между тепловыделением, кинетикой и теплопереносом обеспечивает устойчивое распространение фронта реакции и образование однородного материала.

Однако при изменении состава или теплового воздействия равновесие нарушается, и фронт становится неоднородным, что приводит к изменению микро- и макроструктуры материала. Например, можно получить материал с чередующимися полосами жёсткости и гибкости.

Продвигаясь дальше, команда интегрировала компьютерное моделирование, создав модель FROMP, основанную на принципах химической кинетики. Это позволило глубже понять, как возникают структуры в синтетических материалах, полимеризованных фронтально.

Таким образом, вместо того чтобы "выпекать" тысячи образцов в поисках идеального, учёные разработали модель, которая предсказывает, как изменения в рецептуре и температуре повлияют на конечный результат ещё до начала эксперимента.

«Я в восторге от той свободы в дизайне, которую даёт наше понимание системы. Это открывает двери для множества новых экспериментов. Я с нетерпением жду возможности создавать материалы с разнообразными узорами и изучать их поведение», — говорит Крамблитт.

Команда надеется использовать полученные знания для создания узорчатых материалов с настраиваемыми свойствами, имитирующими природные, чтобы добиться большей прочности и функциональности.

В сотрудничестве с исследователями из Массачусетского технологического института — Рафаэлем Гомесом-Бомбарелли и Лорен Чуа, специалистами по моделированию на основе теории функционала плотности (DFT), Гюбель планирует объединить их подход с моделью FROMP. Это позволит создавать модели для широкого спектра материалов и оптимизировать их свойства.

Систему моделирования можно сравнить с кулинарной книгой, а DFT — с информацией об ингредиентах. Чтобы рецепт работал, его нужно откалибровать, зная, например, энергетические характеристики каждого молекулярного компонента.

«Благодаря этой работе мы получаем возможность связать атомарный уровень с макроскопическим, чтобы разрабатывать экологически чистые материалы с помощью вычислений. Теперь мы можем создавать новые рецептуры катализаторов, мономеров и ингибиторов с нуля, что открывает путь к новым химическим направлениям», — говорит Чуа.

Это расширяет возможности проектирования реактивных, самоорганизующихся систем и позволяет создавать экологичные, биоинспирированные материалы с улучшенными свойствами.

Показать полностью
Наука Инженер Химия Полимеры Нанотехнологии Ученые Длиннопост
0
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