Усть-Каменогорск
пасмурно
-4°
  • Усть-Каменогорск
    -4°
  • Алматы
    +1°
  • Нур-Султан (Астана)
    -7°
  • Актобе
    -9°
  • Форт-Шевченко
    +4°
  • Атырау
    -2°
  • Караганда
    -7°
  • Кокшетау
    -8°
  • Костанай
    -9°
  • Кызылорда
    -3°
  • Павлодар
    -5°
  • Петропавловск
    -9°
  • Тараз
    +1°
  • Уральск
    -12°
  • Шымкент
    +1°
$
512.83
+1.57
600.58
+2.97
¥
73.43
+0.37
6.36
+0.04
Курсы Национального Банка РК

Звоните, если вы стали очевидцем происшествия, ваши права нарушены, или хотите поднять проблему

Мир Мир Алексей Трухачев
Источник:
МИР 24

Ученые Росатома создали термостойкое углеволокно для космических станций

Оно способного сохранять форму и свойства при экстремальных температурах — как высоких, так и низких

Новости мира / Ученые Росатома создали термостойкое углеволокно для космических станций
Фото:
Depositphotos.com

Российские ученые разработали уникальный материал, который способен изменить подход к строительству элементов космической инфраструктуры, пишет сайт МИР24.

На первый взгляд — это обычные пластины, но с их помощью ученые могут совершить прорыв в космическом кораблестроении. Из них можно создавать устойчивые к солнечной радиации и резким температурным перепадам поверхности антенн и телескопов.

Секрет устойчивости кроется в сверхтонких углеродных нитях. Производственный процесс напоминает прядение шерсти, но вместо прялки используются печи с температурами, почти сопоставимыми с солнечной поверхностью.

Для достижения выдающихся характеристик, таких как модуль упругости, необходимо проводить обработку при более высоких температурах. Это уже процесс графитации, там температура достигает трех тысяч градусов, — говорит начальник управления углерод-углеродных композиционных материалов Андрей Карпов.

Благодаря такой высокотемпературной обработке материал становится нечувствительным к температурным колебаниям. Он не деформируется даже при резком нагреве или охлаждении. Как пояснили ученые, обычный стакан может лопнуть от кипятка, если он был холодным, но с новым углеволокном такого не произойдет.

Если мы имеем минимальный коэффициент термического расширения, который в материалах из углеродных волокон можно получить, то мы можем обеспечивать их работоспособность в условиях перепада температур, когда с одной стороны она огромная, с другой – близкая к абсолютному нулю, отрицательная по Кельвину, когда молекулы вообще не движутся, — добавляет начальник управления функциональных материалов Егор Данилов.

Кроме того, прочность разработанных нитей сопоставима со сталью. Потенциал нового материала огромен: он может использоваться не только в космосе, но и в атомной, авиационной, энергетической отраслях. До этого момента в России не производили углеволокно столь высокого класса.

Следующая →