Как создать электромагнитные метаматериалы без механического давления?

В области материаловедения произошел значительный прорыв в создании электромагнитных метаматериалов. В 2010 году журнал Materials Today признал эти материалы одним из десяти важнейших достижений в материаловедении за последние 50 лет.
Как создать электромагнитные метаматериалы без механического давления?
Изображение носит иллюстративный характер

Исследовательская группа под руководством Лудзе Ванга из Института химической физики Ланьчжоу Китайской академии наук разработала инновационный метод создания метаматериалов без применения механического давления. В работе также участвовали ученые из Шанхайского института керамики и Шаньдунского университета науки и технологий.

Новый метод использует частицы вольфрама в качестве второй фазы и позволяет достичь уплотнения материала без механического прессования. При содержании вольфрама 20% по объему материал демонстрирует отрицательную диэлектрическую проницаемость в диапазоне частот 40-50 МГц.

Традиционные методы, такие как спекание под давлением, имели существенные недостатки: низкую производственную эффективность, ограничения по форме и размеру продукта, недостаточную прочность. Метод пористой пропитки также оказался неэффективным из-за необходимости высокой пористости, что ухудшало механические свойства.

Нитрид кремния, используемый в новой технологии, обладает уникальным набором характеристик: высокой теплопроводностью, термостойкостью, коррозионной стойкостью и превосходными механическими свойствами. Эти качества делают материал особенно ценным для промышленного применения.

Метаматериалы обладают необычными свойствами, включая отрицательный показатель преломления, возможность создания идеальных изображений и суперпоглощение. Это открывает широкие перспективы их применения в оптической маскировке, беспроводной связи и электромагнитном экранировании.

Результаты исследования, опубликованные в Journal of Advanced Ceramics, демонстрируют потенциал новой технологии для промышленного производства метаматериалов, способных работать в условиях высоких нагрузок, окисления и коррозии.


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