Binance Square

materialscience

682 skatījumi
3 piedalās diskusijā
Ashh Queen
--
Skatīt oriģinālu
Revolucionārs divatomu biezums varētu pārveidot ķermeņa bruņu tehnoloģiju #GrapheneTechnology Pārdrošā atklājumā Ņujorkas pilsētas universitātes pētnieki ir izstrādājuši izcilu ultrathin materiālu, kas varētu revolūcionēt personīgo aizsardzību. Zināms kā diamēns, šis materiāls spēj sacietēt trieciena brīdī, piedāvājot neticamu izturību—salīdzināmu ar dimantiem—bez parastajām ķermeņa bruņām raksturīgā apjoma. Diamēns sastāv no divām sakrautām grafēna kārtām, kas novietotas uz silīcija karbīda bāzes. Grafēns pats par sevi ir slavens ar savu neticamo spēku, būdams visizturīgākais materiāls, ko cilvēce zina, kā arī ar izcilu vadītspēju gan siltumam, gan elektrībai. Unikālā diamēna struktūra ļauj saglabāt tā ultrathin profilu, vienlaikus nodrošinot milzīgu aizsardzību, potenciāli aizstājot smago un biezos bruņas, kas pašlaik tiek izmantotas militārajās un likumsargājošajās lietojumprogrammās. Šis atklājums iezīmē nozīmīgu progresu materiālu zinātnē, demonstrējot grafēna bāzēto tehnoloģiju potenciālu ikdienas aizsardzības ekipējumā. Ar savu vieglo dizainu un dimanta līdzīgu cietību, diamēns varētu pārdefinēt ballistiskās aizsardzības standartus, padarot bruņas daudz komfortablākas un efektīvākas. Kamēr pētnieki turpina izpētīt tā spējas, diamēns drīz varētu atrast pielietojumu, pārsniedzot personīgās bruņas, no modernām elektronikām līdz aviācijas inženierijai. Augstas veiktspējas materiālu nākotne izskatās solīga, un tas ir tikai sākums. #Diamene #BulletproofArmor #MaterialScience
Revolucionārs divatomu biezums varētu pārveidot ķermeņa bruņu tehnoloģiju
#GrapheneTechnology
Pārdrošā atklājumā Ņujorkas pilsētas universitātes pētnieki ir izstrādājuši izcilu ultrathin materiālu, kas varētu revolūcionēt personīgo aizsardzību. Zināms kā diamēns, šis materiāls spēj sacietēt trieciena brīdī, piedāvājot neticamu izturību—salīdzināmu ar dimantiem—bez parastajām ķermeņa bruņām raksturīgā apjoma.

Diamēns sastāv no divām sakrautām grafēna kārtām, kas novietotas uz silīcija karbīda bāzes. Grafēns pats par sevi ir slavens ar savu neticamo spēku, būdams visizturīgākais materiāls, ko cilvēce zina, kā arī ar izcilu vadītspēju gan siltumam, gan elektrībai. Unikālā diamēna struktūra ļauj saglabāt tā ultrathin profilu, vienlaikus nodrošinot milzīgu aizsardzību, potenciāli aizstājot smago un biezos bruņas, kas pašlaik tiek izmantotas militārajās un likumsargājošajās lietojumprogrammās.

Šis atklājums iezīmē nozīmīgu progresu materiālu zinātnē, demonstrējot grafēna bāzēto tehnoloģiju potenciālu ikdienas aizsardzības ekipējumā. Ar savu vieglo dizainu un dimanta līdzīgu cietību, diamēns varētu pārdefinēt ballistiskās aizsardzības standartus, padarot bruņas daudz komfortablākas un efektīvākas.

Kamēr pētnieki turpina izpētīt tā spējas, diamēns drīz varētu atrast pielietojumu, pārsniedzot personīgās bruņas, no modernām elektronikām līdz aviācijas inženierijai. Augstas veiktspējas materiālu nākotne izskatās solīga, un tas ir tikai sākums.
#Diamene #BulletproofArmor #MaterialScience
Skatīt oriģinālu
🇨🇳 Ķīnas laboratorijas zelta sasniegums: alķīmija 2.0 vai zinātnisks ilūzija? ⚗️👑 Ziņas patiešām ir satraucošas: ķīniešu zinātnieki, kā ziņots, ir izveidojuši materiālu laboratorijā, kas atdarina zelta visvērtīgākās īpašības. Bet pirms mēs pārskatām globālās finanses noteikumus, izpētīsim, ko tas patiešām nozīmē. 🔬 Zinātne: Kas patiesībā tika izveidots? Tas nav alķīmija. Zinātnieki nav radījuši jaunus zelta atomus no svina. Tā vietā viņi ir izstrādājuši kompozītmateriālu—visticamāk, manipulējot ar citiem, lētākiem metāliem molekulārā vai strukturālā līmenī—lai atkārtotu galvenās zelta īpašības:

🇨🇳 Ķīnas laboratorijas zelta sasniegums: alķīmija 2.0 vai zinātnisks ilūzija? ⚗️👑

Ziņas patiešām ir satraucošas: ķīniešu zinātnieki, kā ziņots, ir izveidojuši materiālu laboratorijā, kas atdarina zelta visvērtīgākās īpašības. Bet pirms mēs pārskatām globālās finanses noteikumus, izpētīsim, ko tas patiešām nozīmē.
🔬 Zinātne: Kas patiesībā tika izveidots?
Tas nav alķīmija. Zinātnieki nav radījuši jaunus zelta atomus no svina. Tā vietā viņi ir izstrādājuši kompozītmateriālu—visticamāk, manipulējot ar citiem, lētākiem metāliem molekulārā vai strukturālā līmenī—lai atkārtotu galvenās zelta īpašības:
Skatīt oriģinālu
😱💥Jauns revolucionārs materiāls, kas ir tikai divus atomus biezs, ir atklāts, ka zem spiediena tas sacietē pietiekami, lai apturētu lodes. Tradicionāli, lodes necaurlaidīgas ķermeņa bruņas ir apjomīgas un smagas, bet tas drīz var mainīties, pateicoties Ņujorkas pilsētas universitātes pētniekiem. Viņi ir identificējuši materiālu, kas saucas diamēns, kurš ietekmes brīdī kļūst tikpat ciets kā dimants. Diamēns veidojas, sakraujot divas grafēna kārtas uz silīcija karbīda pamata. Grafēns pats par sevi ir viena oglekļa atomu kārta, kas sakārtota sešstūra režģī—slavens ar to, ka ir visspēcīgākais zināmais materiāls un lielisks siltuma un elektrības vadītājs. Šīs īpašības padara to ideāli piemērotu plaša spektra augstas veiktspējas pielietojumiem. #Diamene #Graphene #BulletproofTech #MaterialScience
😱💥Jauns revolucionārs materiāls, kas ir tikai divus atomus biezs, ir atklāts, ka zem spiediena tas sacietē pietiekami, lai apturētu lodes. Tradicionāli, lodes necaurlaidīgas ķermeņa bruņas ir apjomīgas un smagas, bet tas drīz var mainīties, pateicoties Ņujorkas pilsētas universitātes pētniekiem. Viņi ir identificējuši materiālu, kas saucas diamēns, kurš ietekmes brīdī kļūst tikpat ciets kā dimants.

Diamēns veidojas, sakraujot divas grafēna kārtas uz silīcija karbīda pamata. Grafēns pats par sevi ir viena oglekļa atomu kārta, kas sakārtota sešstūra režģī—slavens ar to, ka ir visspēcīgākais zināmais materiāls un lielisks siltuma un elektrības vadītājs. Šīs īpašības padara to ideāli piemērotu plaša spektra augstas veiktspējas pielietojumiem.

#Diamene #Graphene #BulletproofTech #MaterialScience
Pieraksties, lai skatītu citu saturu
Uzzini jaunākās kriptovalūtu ziņas
⚡️ Iesaisties jaunākajās diskusijās par kriptovalūtām
💬 Mijiedarbojies ar saviem iemīļotākajiem satura veidotājiem
👍 Apskati tevi interesējošo saturu
E-pasta adrese / tālruņa numurs