Углеродные нанотрубки обладают уникальным сочетанием свойств: они прочнее стали, проводят ток эффективнее меди и остро реагируют на внешние стимулы. Эта многофункциональность долгое время оставалась препятствием для внедрения, так как датчики путали температурные колебания с деформацией или химическим воздействием. Аспирант Сколтеха Никита Гордеев охарактеризовал эту особенность как обоюдоострый меч, мешающий точному считыванию данных.
Ученые из Сколтеха раскрыли потенциал углеродных нанотрубок
Исследователи Сколтеха и их китайские коллеги вывели универсальную физическую модель, объясняющую поведение углеродных нанотрубок в экстремальном диапазоне температур от -170 до +90 °C. Это открытие превращает сложный материал из набора хаотичных реакций в предсказуемый инструмент для создания высокоточных интеллектуальных датчиков в авиации и робототехнике.

В ходе экспериментов с одно- и многофазными системами команда обнаружила, что все они следуют единому физическому закону. При низких температурах в материале доминирует прыжковый перенос заряда, а при нагреве — металлическое рассеяние. Теперь, когда поведение нанотрубок описано формулой сложения сопротивлений, инженеры могут использовать их как универсальный компонент. По словам профессора Альберта Насибулина, такие волокна готовы к промышленному применению: они способны одновременно выполнять роль несущей конструкции и встроенной системы мониторинга состояния объекта.



Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!