Белорусский государственный
технологический университет
Belarusian State Technological University
Факультеты
Университет
ОИВР
Наука
Партнёрам
Студентам
Броня на основе графена остановит пули, становясь в момент удара тверже алмаза

Пуленепробиваемые жилеты и другие средства зашиты высокого класса являются массивными и тяжелыми. Но если такой бронежилет изготовить из материала на основе графена, изобретенного исследователями Городского университета Нью-Йорка, он будет намного легче, обеспечивая защиту должного уровня. А достигается все это за счет того, что два слоя графена, между которыми проложен тонкий слой другого материала, в момент удара укрепляется и затвердевает, обретая прочность, превышающую прочность алмаза.
Новый многослойный материал получил название диамен (diamene), он состоит из двух слоев графена, покрывающих основание из карбида кремния. В нормальном виде этом материал, за счет малой толщины, является легким и гибким, как алюминиевая фольга. Но когда, как упоминалось выше, на этот материал оказывается резкое воздействие, он становится более твердым, чем монолитный кристаллический алмаз в точке воздействия. И самым интересным является то, что такие свойства материала проявляются при нормальном давлении и температуре окружающей среды.

Идея создания нового материала принадлежит профессору Анджело Бонджорно (Angelo Bongiorno), который разработал ряд математических моделей, описывающих "совместную работу" двух слоев графена. После этого, Бонджорно и его коллеги изготовили первые образцы диамена, механические свойства которого почти полностью совпали с теоретическими данными, полученными в результате математических расчетов.

Интересен тот факт, что эффект мгновенного "затвердевания" материала работает только тогда, когда используется два слоя графена, ни одним больше или меньше.

Источник: www.dailytechinfo.org


Опубликовано: 03.01.2018
Больше по рубрике
Новый наноматериал позволяет получать водородное топливо прямо из морской воды
13.10.2017
Транзисторы нового типа могут быть использованы для производства высокопроизводительной и высокоэффективной гибкой электроники
11.10.2017
Новая лазерная технология позволяет превращать древесину в графен
14.08.2017
Найдена новая технология получения водорода из воды при помощи алюминия
14.08.2017
Новое вещество превращает углекислый газ из атмосферы в топливо
31.07.2017
Новое «умное» стекло сможет обеспечивать себя энергией
04.07.2017
ATLAS - самый большой на свете лазерный трехмерный принтер
28.06.2017
Можно улучшить свойства ферромагнетиков, добавив немагнитные материалы
28.06.2017
Инженеры нашли нового кандидата в высокотемпературные сверхпроводники
23.06.2017
Новая ткань нейтрализует действие химического оружия
14.06.2017