В России создали необычный пластик: новый материал защищает от электромагнитного излучения!
Ученые Института технической химии Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) и Уральского федерального университета (УрФУ) разработали композиционный полимерный материал из переработанного сырья, способный отражать электромагнитные волны.
Основой нового материала стало вторсырье — углепластиковые волокна, извлеченные из рубленого углепластика. В составе композита также присутствует магнетит — магнитные наночастицы, которые синтезируются в лаборатории.
Композиты с добавлением короткого углеродного волокна и магнетита демонстрируют отличные коэффициенты экранирования в диапазоне от 37,9 до 33,7 дБ на частотах 8–12 ГГц. Детальное изучение электродинамических параметров выявило привлекательные свойства регенерированного углеродного волокна как компонента экранирующих материалов, особенно с одновременным добавлением магнетита.
— Светлана Астафьева, заведующая лабораторией структурно-химической модификации полимеров ИТХ УрО РАН.
Исследователи испытали первые образцы нового материала и подтвердили его электромагнитные свойства. В настоящее время ведутся испытания прочностных и термических характеристик нового пластика. Их результаты помогут определить в каких отраслях новый материал можно использовать уже сейчас.
— научный сотрудник лаборатории электромагнитной совместимости УрФУ Алексей Коротков.
Основой нового материала стало вторсырье — углепластиковые волокна, извлеченные из рубленого углепластика. В составе композита также присутствует магнетит — магнитные наночастицы, которые синтезируются в лаборатории.
Композиты с добавлением короткого углеродного волокна и магнетита демонстрируют отличные коэффициенты экранирования в диапазоне от 37,9 до 33,7 дБ на частотах 8–12 ГГц. Детальное изучение электродинамических параметров выявило привлекательные свойства регенерированного углеродного волокна как компонента экранирующих материалов, особенно с одновременным добавлением магнетита.
Полагаем, наша работа позволит повысить привлекательность переработки углепластиков за счет использования вторичных извлеченных углеродных волокон в дорогостоящих технологиях
— Светлана Астафьева, заведующая лабораторией структурно-химической модификации полимеров ИТХ УрО РАН.
Исследователи испытали первые образцы нового материала и подтвердили его электромагнитные свойства. В настоящее время ведутся испытания прочностных и термических характеристик нового пластика. Их результаты помогут определить в каких отраслях новый материал можно использовать уже сейчас.
Все устройства, которые мы используем, в той или иной мере излучают или принимают различные радиочастотные сигналы. И новый материал предназначен для того, чтобы создавать экраны, которые препятствуют излучению. Материалы с подобными свойствами могут найти широкое применение в радиоэлектронике различного назначения. Его можно использовать в качестве непроводящих экранов, изолирующих часть платы или корпусов устройств, для защиты их от помех извне
— научный сотрудник лаборатории электромагнитной совместимости УрФУ Алексей Коротков.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас
Искали золото в Австралии, а обнаружили следы взрыва тысяч атомных бомб
Почему находка древней катастрофы сильно продвинуло исследование Марса?...
Секреты «русского гена»: о чем молчит гаплогруппа R1a1?
67 общих маркеров ДНК: половина современных русских мужчин и две трети мужчин из высших каст Северной Индии происходят от одного предка. И не только......
Непотушенный окурок взорвал целый город: чудовищная катастрофа и чудовищная ложь в США
Почему власти десятилетиями умалчивали истинную причину самого мощного техногенного ЧП в истории Штатов?...
Если высохнет Каспий: почему это особенно опасно для России?
Прогнозы пугают: уникальное море-озеро может уменьшиться почти на 40%. И это катастрофа...
Третий сын Сталина: родство подтвердил уникальный документ из Красноярского архива
Будущий вождь обещал жениться, но судьба и история оказались против этого брака...
«Код» таинственной золотой подводной сферы наконец-то взломан спустя три года
Ученые говорят: это был настоящий ДНК-детектив. Внеземная «капсула» оказалась «деталью» морского гиганта...
Гениально, многоэтажно и смертельно опасно: как римляне научились строить высотные дома
Почему реальный Древний Рим выглядел вообще не так, как нам показывают в исторических фильмах?...
Почему индейцы — родственники россиян: что нашли в ДНК коренных американцев?
Как связан древний мальчик с Байкала с племенем в Амазонии? Какой подарок от древних людей помог заселить Америку?...
Первый раз настоящий сахар нашли в космосе: почему ученые в восторге?
Чем космический сахар отличается от земного? И почему биологи говорят, что это сенсация?...
Тайный алтарь на развалинах мертвого города майя обнаружили археологи
Выяснилось, что индейцы долгие столетия продолжали исповедовать, казалось бы, давно забытый древний культ...
За что Владимир Ленин трижды выдвигался на Нобелевскую премию?
Почему самая большая «мирная» награда так и не дошла до главного большевика?...
Старше на 500 лет: что скрывает «тестовая модель» Стоунхенджа?
Сначала «тренировались» на дереве, а потом перешли на камень...
Прорыв в астрономии: найти жизнь в космосе будет гораздо проще
Ученых не пугает даже погрешность в 20%. Зато будут просканированы тысячи планет...