Как новый углеродный материал MAC превзошел графен по прочности?

Научное сообщество взбудоражено открытием революционного двумерного материала MAC (Monolayer Amorphous Carbon), который превосходит графен по прочности в восемь раз и обладает уникальной устойчивостью к растрескиванию.
Как новый углеродный материал MAC превзошел графен по прочности?
Изображение носит иллюстративный характер

Международная группа ученых под руководством исследователей из Национального университета Сингапура, Университета Райса и Массачусетского технологического института разработала материал толщиной в один атом с композитной структурой, сочетающей кристаллические и аморфные области.

Первый автор исследования, аспирант Бонгки Шин, работая под руководством профессора Джуна Лу и доцента Имо Хана, провел серию экспериментов с использованием растровой электронной микроскопии и молекулярно-динамического моделирования для изучения свойств нового материала.

Исследовательская группа профессора Барбароса Озйилмаза из Национального университета Сингапура совместно с командой профессора Маркуса Бюлера из MIT подтвердила уникальные характеристики MAC через комплексные испытания на растяжение.

MAC демонстрирует как внешнее упрочнение за счет армирующих наноструктур, так и внутреннее упрочнение благодаря модификациям в плоскости материала. Эта комбинация обеспечивает исключительную устойчивость к распространению трещин без необходимости добавления дополнительных слоев.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Matter, открывают новые горизонты в разработке передовых материалов. MAC решает критическую проблему хрупкости, характерную для двумерных материалов, что существенно расширяет возможности их практического применения.

Потенциальные области применения MAC включают электронику, системы хранения энергии, современные датчики и носимые технологии. Уникальные свойства материала делают его перспективным решением для создания более надежных и эффективных устройств нового поколения.


Новое на сайте

20065[b]СПКЯ стало СПМЯ: почему переименование болезни, затрагивающей миллионы женщин, заняло... 20064[b]Почему великая пирамида Гизы пережила все землетрясения за 4500 лет[/b] 20063[b]Генетика Homo erectus: что зубная эмаль рассказала о наших предках[/b] 20062[b]Кости в бухте эребус: что кости моряков Франклина рассказывают спустя полтора века[/b] 20061[b]Крупнейший плавучий ветрогенератор в мире: Китай испытывает установку у берегов... 20060[b]Карие глаза младенца стали индиго после лечения от COVID-19[/b] 20058[b]Почему серебряная чаша с Афиной пролежала в немецком лесу две тысячи лет?[/b] 20057[b]Дыра в атмосфере солнца: вспышка достигла пика и может зажечь полярное сияние[/b] 20056[b]Динго возрастом 950 лет: кто и зачем кормил могилу животного сотни лет?[/b] 20055[b]Томоэ гозэн: женщина-самурай, которая существовала на самом деле[/b] 20054[b]Что видели астронавты «Аполлона-12» над лунным горизонтом?[/b] 20053[b]Восковой блокнот на латыни и шёлковая туалетная бумага: кто посещал средневековый... 20052[b]Хантавирус на борту: 41 человек под наблюдением после рейса MV Hondius[/b] 20051[b]Зелёные камни в пещере Пиренеев: четыре тысячи лет медной металлургии[/b]
Ссылка