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

20099Нейронаука одиночества: есть ли в мозге клетки, которые страдают? 20098Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20097Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20095Мне не предоставили текст для написания статьи. 20094Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20092Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20087Игла сквозь череп: медицинский случай с рыбой-иглой и задачей, которую хирурги решали... 20085Живая квантовая сеть в Нью-Йорке: как Qunnect пытается построить интернет, который нельзя... 20084Живые обои: дрожжи, алгинат и 3D-принтер вместо поклейки 20083ИИ-агент уничтожил базу данных за 9 секунд и сам же признался в этом 20082CVE-2026-5027: почему уязвимость в Langflow уже активно эксплуатируется хакерами? 20081GreatXML: новый обход BitLocker через Recovery Partition 20080Июньский Patch Tuesday 2026: 206 уязвимостей, три zero-day и неуправляемый ИИ в поиске дыр
Ссылка