Белорусский государственный
технологический университет
Belarusian State Technological University
Факультеты
Университет
ОИВР
Наука
Партнёрам
Студентам
Новый материал защитит от электромагнитных излучений

Защита человека от электромагнитных излучений является необходимым и важным условием современной жизни. Один из способов защиты – использование радиопоглощающих строительных материалов. Именно такой материал разработан в рамках Проекта 5-100 и запатентован учеными Инженерно-строительного института СПбПУ. Об этом сообщает пресс-релиз, поступивший в распоряжение редакции.

Артемий Черкашин, аспирант кафедры «Строительство уникальных зданий и сооружений» ИСИ СПбПУ предложил уникальный «рецепт» композиционного строительного материала, обладающего радиопоглощающими свойствами. Причем степень радиопоглощения можно регулировать в зависимости от заданных условий.

Материал был получен из связующего на основе цементно-углеродного материалы, воды затворения и функционального наполнителя. В качестве цементно-углеродного материала используют цемент с присоединенными к его поверхности углеродными нанотрубками и нановолокнами. По словам разработчика, технология упрочнения нанотрубками не нова, однако получение одновременно прочного и радиопоглощающего материала было сделано впервые.

«Прежде всего, получение такого материала может быть интересно военным, например, для скрытия стратегических объектов от различного рода радиолокаторов. Однако он также может использоваться и в промышленном и гражданском строительстве, где рекомендован сниженный уровень радиоволн на участке», – говорит Артемий Черкашин.

Степень радиопоглощения в разработанном материале регулируется толщиной покрытия, концентрацией и соотношением наполнителя со связующим. Чем толще покрытие, тем более «невидимым» становится объект. Особенностью разработанного строительного материала является и то, что в его основе используется цемент, на котором уже выращены нанотрубки. Это не только ускоряет процедуру совмещения цемента и углеродных нановолокон, но и значительно удешевляет композит «цемент-углеродные нанотрубки».

Свойства разработанного материала были проверены на специальных измерительных устройствах на предприятии ОАО «Завод Магнетон». Проведенные исследования подтвердили заявленные свойства и доказали возможность полного сокрытия различных объектов (где это необходимо) таким материалом от электромагнитного поля.

Однако на этом разработчики останавливаться пока не собираются. «Дальше необходимо изучать физико-механические свойства в зависимости от используемых наполнителей. Само наличие нанотрубок на цементе – это хорошо. Но если их становится слишком много, проявляются металлические свойства, то есть материал начинает отражать волны, а нам надо, чтобы поглощал. Сейчас мы будем изучать подобные процессы при добавлении различных компонентов», – добавляет Артемий Черкашин.

Таким образом, в будущем производители бетона смогут адаптировать производство и получать материал с нужными радиопоглощающими свойствами уже на стадии изготовления цемента на заводе, не примешивая различные добавки впоследствии. Сейчас же радиопоглощающие строительные материалы получают путем комбинации специальных поглощающих компонентов и связующей матрицы.

Источник: indicator.ru



Опубликовано: 06.08.2018
Больше по рубрике
Химики создали графеновых «наномедуз»
02.02.2018
Сибирские ученые разработали "медленные" удобрения
07.12.2017
Трехмерные структуры кремния и германия помогут переработать нефть
29.11.2017
Союзное государство планирует учредить премию в области науки и техники
16.11.2017
Из наночастиц титана разработано вещество, способное удалять токсичный фенол из воды в естественных условиях
16.11.2017
Найдены новые поверхностно-активные вещества (ПАВ), способные собирать нефть, разлитую по поверхности воды
13.11.2017
Российские ученые получили серебряные структуры, которые можно применять для защиты трубопроводов от коррозии
10.11.2017
Технология 3D-печати, использующая дешевые природные материалы на основе целлюлозы
02.11.2017
Опубликована аннотация концепции Евразийской сети трансфера технологий (ЕСТТ)
27.10.2017
Созданы новые материалы для преобразования невидимого излучения в видимый свет
23.10.2017