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

19989Шесть историй, которые умещаются на ладони 19986Как 30 000 аккаунтов Facebook оказались в руках вьетнамских хакеров? 19985LofyGang вернулась: как бразильские хакеры охотятся на геймеров через поддельные читы 19984Автономная проверка защиты: как не отстать от ИИ-атак 19983Взлом Trellix: хакеры добрались до исходного кода одной из ведущих компаний по... 19982Почему почти 3000 монет в норвежском поле перевернули представление о викингах? 19981Как поддельная CAPTCHA опустошает ваш счёт и крадёт криптовалюту? 19980Слежка за каждым шагом: как ИИ превращает государство в машину тотального контроля 19979Как хакеры грабят компании через звонок в «техподдержку» 19978Почему именно Нью-Йорк стал самым уязвимым городом восточного побережья перед... 19977Как одна команда git push открывала доступ к миллионам репозиториев 19976Зачем древние народы убивали ножами и мечами: оружие как основа власти 19975Как Python-бэкдор DEEPDOOR крадёт ваши облачные пароли незаметно? 19974Послание в бутылке: математика невозможного 19973Почему ИИ-инфраструктура стала новой целью хакеров быстрее, чем ждали все?
Ссылка