Прочнее прочного.
Материал, разработанный Юнтянем Жу, в ходе тестирования показал столь впечатляющие результаты, что уже получил коммерческое наименование SuperThread («Супер-нить») и объявлен самым многообещающим кандидатом на замену традиционной стали во многих технологиях – в том числе, в авиационной, автомобильной и тяжелой промышленности, сверхпрочных и сверхлегких искусственных суставах и новым видам брони.
Углеродные нанотрубки, впервые полученные в 1991 г. японским ученым Сумио Ииджимой, представляют собой полые цилиндрические молекулы углерода. В 2004 г. ученым из знаменитой Лос-Аламосской лаборатории удалось получить нанотрубку рекордной длины – молекулу длиной целых 4 см. Теперь же группа Юнтяня Жу разрабатывает методы получения массивов, состоящих из длинных двухстенных нанотрубок. Такие трубки могут скручиваться в нити особой прочности.
Уже в ближайшие полгода разработчики планируют научиться получать до 1 кг SuperThread в день, создав для этого специальный аппарат по аналогу прядильных машин, используемых в текстильной промышленности. Именно такой аппарат будет должным образом «переплетать» нанотрубки, формируя сверхпрочные нити SuperThread. Параллельно будет вестись работа по практическому применению материала – разработка методик использования его для конструирования самолетов, автомобилей, спортивных снарядов и всего, где могут пригодиться его удивительные возможности.
Углеродные нанотрубки, впервые полученные в 1991 г. японским ученым Сумио Ииджимой, представляют собой полые цилиндрические молекулы углерода. В 2004 г. ученым из знаменитой Лос-Аламосской лаборатории удалось получить нанотрубку рекордной длины – молекулу длиной целых 4 см. Теперь же группа Юнтяня Жу разрабатывает методы получения массивов, состоящих из длинных двухстенных нанотрубок. Такие трубки могут скручиваться в нити особой прочности.
Уже в ближайшие полгода разработчики планируют научиться получать до 1 кг SuperThread в день, создав для этого специальный аппарат по аналогу прядильных машин, используемых в текстильной промышленности. Именно такой аппарат будет должным образом «переплетать» нанотрубки, формируя сверхпрочные нити SuperThread. Параллельно будет вестись работа по практическому применению материала – разработка методик использования его для конструирования самолетов, автомобилей, спортивных снарядов и всего, где могут пригодиться его удивительные возможности.









