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

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка