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diamene

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Ashh Queen
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原文参照
革命的な2原子厚の材料がボディアーマー技術を変革する可能性 #GrapheneTechnology 画期的な発見として、ニューヨーク市立大学の研究者たちは、個人保護を革命化する可能性のある驚くべき超薄型材料を開発しました。この材料はダイアミーンとして知られ、衝撃時に硬化する能力を持ち、ダイヤモンドに匹敵する驚異的な強度を提供しますが、従来のボディアーマーに一般的なかさばる特性はありません。 ダイアミーンは、シリコンカーバイドの基盤の上に積み重ねられた2層のグラフェンで構成されています。グラフェン自体は、その驚異的な強度で知られ、人類が知る最も堅牢な材料であり、熱と電気の両方に対する卓越した導電性を持っています。ダイアミーンの独特な構造は、その超薄型のプロファイルを維持しながら、膨大な保護を提供することを可能にし、軍事および法執行機関で現在使用されている重く厚いアーマーを置き換える可能性があります。 この発見は材料科学における重要な進展を示しており、日常の保護具におけるグラフェンベースの技術の可能性を示しています。その軽量なデザインとダイヤモンドのような硬度により、ダイアミーンは弾道保護の基準を再定義し、アーマーをより快適で効果的なものにする可能性があります。 研究者たちがその能力を探求し続ける中で、ダイアミーンは個人用アーマーを超え、先進的な電子機器や航空宇宙工学などの分野にも応用される可能性があります。高性能材料の未来は有望であり、これは始まりに過ぎません。 #Diamene #BulletproofArmor #MaterialScience
革命的な2原子厚の材料がボディアーマー技術を変革する可能性
#GrapheneTechnology
画期的な発見として、ニューヨーク市立大学の研究者たちは、個人保護を革命化する可能性のある驚くべき超薄型材料を開発しました。この材料はダイアミーンとして知られ、衝撃時に硬化する能力を持ち、ダイヤモンドに匹敵する驚異的な強度を提供しますが、従来のボディアーマーに一般的なかさばる特性はありません。

ダイアミーンは、シリコンカーバイドの基盤の上に積み重ねられた2層のグラフェンで構成されています。グラフェン自体は、その驚異的な強度で知られ、人類が知る最も堅牢な材料であり、熱と電気の両方に対する卓越した導電性を持っています。ダイアミーンの独特な構造は、その超薄型のプロファイルを維持しながら、膨大な保護を提供することを可能にし、軍事および法執行機関で現在使用されている重く厚いアーマーを置き換える可能性があります。

この発見は材料科学における重要な進展を示しており、日常の保護具におけるグラフェンベースの技術の可能性を示しています。その軽量なデザインとダイヤモンドのような硬度により、ダイアミーンは弾道保護の基準を再定義し、アーマーをより快適で効果的なものにする可能性があります。

研究者たちがその能力を探求し続ける中で、ダイアミーンは個人用アーマーを超え、先進的な電子機器や航空宇宙工学などの分野にも応用される可能性があります。高性能材料の未来は有望であり、これは始まりに過ぎません。
#Diamene #BulletproofArmor #MaterialScience
原文参照
😱💥わずか二つの原子の厚さの画期的な材料が、弾丸を止めるのに十分な圧力で硬化することが発見されました。従来の防弾ボディアーマーはかさばり、重いですが、これはニューヨーク市立大学の研究者のおかげで、すぐに変わるかもしれません。彼らは、衝撃を受けるとダイヤモンドのように硬くなる「ダイアミーン」という材料を特定しました。 ダイアミーンは、シリコンカーバイド基板の上に二層のグラフェンを積み重ねることによって形成されます。グラフェン自体は、六角形の格子状に配置された炭素原子の一層であり、最も強力な材料として知られ、熱と電気の優れた導体として評価されています。これらの特性により、高性能アプリケーションの幅広い用途に理想的です。 #Diamene #Graphene #BulletproofTech #MaterialScience
😱💥わずか二つの原子の厚さの画期的な材料が、弾丸を止めるのに十分な圧力で硬化することが発見されました。従来の防弾ボディアーマーはかさばり、重いですが、これはニューヨーク市立大学の研究者のおかげで、すぐに変わるかもしれません。彼らは、衝撃を受けるとダイヤモンドのように硬くなる「ダイアミーン」という材料を特定しました。

ダイアミーンは、シリコンカーバイド基板の上に二層のグラフェンを積み重ねることによって形成されます。グラフェン自体は、六角形の格子状に配置された炭素原子の一層であり、最も強力な材料として知られ、熱と電気の優れた導体として評価されています。これらの特性により、高性能アプリケーションの幅広い用途に理想的です。

#Diamene #Graphene #BulletproofTech #MaterialScience
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