Какое- то торжество опасных идей Исследователи из Рочестерского технологического института предлагают детонировать 1620 термоядерных бомб, чтобы ускорить естественные процессы удаления углекислого газа из атмосферы.
😱18🔥7🤪5🤯4👎3
И тщательно размешать!
Тиксотропия (от греч. θίξις — прикосновение и τροπή — изменение) — способность субстанции уменьшать вязкость (разжижаться) от механического воздействия и увеличивать вязкость (сгущаться) в состоянии покоя.
✅Мед, йогурт, кетчуп, глина, краска, бетон и многие другие вещества при энергичном помешивании становятся более жидкими, чем были. А потом «застывают» обратно, приобретая исходную консистенцию.
Это свойство бывает востребовано в строительстве и при бурении скважин, производстве смазок, красок и чернил, литье металлов и в некоторых других технических областях.
📍Кстати, зыбучие пески — это тоже тиксотропия!
Тиксотропия (от греч. θίξις — прикосновение и τροπή — изменение) — способность субстанции уменьшать вязкость (разжижаться) от механического воздействия и увеличивать вязкость (сгущаться) в состоянии покоя.
✅Мед, йогурт, кетчуп, глина, краска, бетон и многие другие вещества при энергичном помешивании становятся более жидкими, чем были. А потом «застывают» обратно, приобретая исходную консистенцию.
Это свойство бывает востребовано в строительстве и при бурении скважин, производстве смазок, красок и чернил, литье металлов и в некоторых других технических областях.
📍Кстати, зыбучие пески — это тоже тиксотропия!
👍15🔥3
Импланты в невесомости
Импланты, синтезированные в невесомости, могут ускорить восстановление костной ткани
💀На МКС впервые синтезировали 3D-аналоги костной ткани с помощью магнитного биоассемблера. Ученые из Института металлургии и материаловедения РАН использовали раствор фосфата кальция, идентичный неорганическому компоненту кости. За двое суток на орбите сформировались образцы размером около 5 мм.
📈После доставки на Землю кристаллы росли с одинаковой скоростью, и через три месяца вокруг них появились клетки новой костной ткани. Через пять месяцев различия между образцами стали очевидны: импланты из космоса показали более широкое формирование новой ткани.
✅Результаты подтверждают, что материалы, синтезированные в микрогравитации, ускоряют восстановление повреждений и могут применяться для замещения дефектов костной ткани как на Земле, так и в космосе.
👍22🔥2🤬1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Насколько вы устали?
Это видео – тест.
Если вы видите озеро, то вам пора отдохнуть.
Потому что на самом деле это – бетонный забор.
Это видео – тест.
Если вы видите озеро, то вам пора отдохнуть.
😁44🔥7👍3❤2😈1
574 млн рублей в эфирные масла
Компания из Нижнего Новгорода «Потенциал 2014» намерена построить комплекс по производству натуральных эфирных масел в Дзержинске. Совет по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области 5 февраля одобрил предоставление инвестору участка площадью почти 200,2 тыс. кв. м.
Площадка находится севернее земельного участка 22 по Нижегородскому шоссе. Заявленный объем инвестиций в проект составляет 574,4 млн руб.
Компания из Нижнего Новгорода «Потенциал 2014» намерена построить комплекс по производству натуральных эфирных масел в Дзержинске. Совет по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области 5 февраля одобрил предоставление инвестору участка площадью почти 200,2 тыс. кв. м.
Площадка находится севернее земельного участка 22 по Нижегородскому шоссе. Заявленный объем инвестиций в проект составляет 574,4 млн руб.
🔥15😁2🤗2😱1🤝1
Forwarded from Правительство РФ. Коротко
На портале «Работа России» появится электронный справочник профессий, содержащий информацию о наиболее востребованных и перспективных специальностях. Он будет формироваться на основе опросов работодателей и профсоюзов, информации о вакансиях с сайтов по трудоустройству, данных о трудоустройстве выпускников вузов.
👍15🤨4👎2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Горите синим пламенем!
А, может быть, зеленым?
А, может, оранжевым?
Или еще каким-то?
Смотрим!
Разноцветное пламя
А, может быть, зеленым?
А, может, оранжевым?
Или еще каким-то?
Смотрим!
Разноцветное пламя
🔥40🥰12👍6👌1
Одежда от микробов
Самарские студенты разработали антимикробную ткань. В чем ее особенность?
Инновационное покрытие получило название «наногардиан».
Это антимикробное покрытие, которое можно наносить на ткань. В числе преимуществ новинки — оно дешевое в производстве и безопасное для здоровья человека.
✨В основе разработки — технология нанесения на текстиль композитного бактерицидного покрытия из природных полимеров и наночастиц серебра. Покрытие не дает микробам поглощать питательные вещества из окружающей среды, таким образом предотвращается развитие бактерий и грибков. В отличие от других подобных антимикробных тканей, содержащих серебро, самарская разработка более устойчива и дольше сохраняет антимикробную активность. Да и благородного металла на ее изготовление требуется в десять раз меньше, что снижает в результате общую себестоимость производства.
✅Одежда или перевязочный материал из такой ткани могут значительно уменьшить риски развития и распространения инфекций и ускорить заживление ран пациентов.
Самарские студенты разработали антимикробную ткань. В чем ее особенность?
Инновационное покрытие получило название «наногардиан».
Это антимикробное покрытие, которое можно наносить на ткань. В числе преимуществ новинки — оно дешевое в производстве и безопасное для здоровья человека.
✨В основе разработки — технология нанесения на текстиль композитного бактерицидного покрытия из природных полимеров и наночастиц серебра. Покрытие не дает микробам поглощать питательные вещества из окружающей среды, таким образом предотвращается развитие бактерий и грибков. В отличие от других подобных антимикробных тканей, содержащих серебро, самарская разработка более устойчива и дольше сохраняет антимикробную активность. Да и благородного металла на ее изготовление требуется в десять раз меньше, что снижает в результате общую себестоимость производства.
✅Одежда или перевязочный материал из такой ткани могут значительно уменьшить риски развития и распространения инфекций и ускорить заживление ран пациентов.
👍27🤯2
Редкоземельные войны
✅Китай не только ввел 10% пошлины на американские товары, но и вводят экспортный контроль в отношении некоторых редкоземельных элементов и металлов.
Как сообщило Министерство торговли Китая, теперь для экспорта 20 видов продукции, связанной с вольфрамом, теллуром, висмутом, индием и молибденом, потребуются лицензии, чтобы «защитить интересы национальной безопасности».
Вольфрам — сверхтвёрдый металл, уступающий по прочности только алмазам. В основном он используется для производства артиллерийских снарядов, броневых листов и режущих инструментов.
📍Примерно 60% его потребления в США идёт на производство карбида вольфрама — высокопрочного материала, широко используемого в строительстве, металлообработке и бурении нефтяных и газовых скважин. США прекратили добычу вольфрама в 2015 году.
Индий - является важной составляющей экранов телефонов и телевизоров. Отдельный продукт из индия также используется в оптоволоконных технологиях.
📍По состоянию на сентябрь 2024 года 25% импорта индия в США приходилась на Китай.
Висмут - используется в припоях, сплавах, металлургических добавках, лекарствах и атомных исследованиях.
📍США прекратили производство первичного очищенного висмута в 1997 году и сильно зависят от импорта. В 2024 году Китай произвёл более 80% мирового производства висмута.
Теллур - является побочным продуктом переработки меди, используется в металлургии, производстве солнечных панелей, микросхем памяти и других изделий.
📍В США есть 2 завода по переработке теллурида меди, который затем отправляется за границу для дальнейшей обработки. 25% мирового производства теллура приходится на Китай.
Молибден - в основном используется для упрочнения стальных сплавов. Он также используется в смазочных материалах, пигментах и в качестве катализатора в нефтяной промышленности.
📍В 2024 году на долю Китая приходилось около 40% мирового производства по сравнению, а в США с 12%.
Таким образом текущие ограничения не являются критичными для США, но эффект дефицита может проявиться.
⚡Это на фоне того, в 2023 году Китай практически остановил экспорт таких необходимых для мира металлов, как галлий, германий и графит. Тогда Геологическая служба США подсчитала, что общие затраты экономики США, из-за перебоев в поставках только галлия и германия, могут составить более $3 миллиардов.
❗В 2024 году Китай запретил экспорт сурьмы в США. Это было ответной мерой заперта США на продажу в Китай определённых типов передовых полупроводников, а также инструментов и программного обеспечения.
Таким образом, «война редкоземельных металлов», между Китаем и США, разгорается все сильнее.
✅Китай не только ввел 10% пошлины на американские товары, но и вводят экспортный контроль в отношении некоторых редкоземельных элементов и металлов.
Как сообщило Министерство торговли Китая, теперь для экспорта 20 видов продукции, связанной с вольфрамом, теллуром, висмутом, индием и молибденом, потребуются лицензии, чтобы «защитить интересы национальной безопасности».
Вольфрам — сверхтвёрдый металл, уступающий по прочности только алмазам. В основном он используется для производства артиллерийских снарядов, броневых листов и режущих инструментов.
📍Примерно 60% его потребления в США идёт на производство карбида вольфрама — высокопрочного материала, широко используемого в строительстве, металлообработке и бурении нефтяных и газовых скважин. США прекратили добычу вольфрама в 2015 году.
Индий - является важной составляющей экранов телефонов и телевизоров. Отдельный продукт из индия также используется в оптоволоконных технологиях.
📍По состоянию на сентябрь 2024 года 25% импорта индия в США приходилась на Китай.
Висмут - используется в припоях, сплавах, металлургических добавках, лекарствах и атомных исследованиях.
📍США прекратили производство первичного очищенного висмута в 1997 году и сильно зависят от импорта. В 2024 году Китай произвёл более 80% мирового производства висмута.
Теллур - является побочным продуктом переработки меди, используется в металлургии, производстве солнечных панелей, микросхем памяти и других изделий.
📍В США есть 2 завода по переработке теллурида меди, который затем отправляется за границу для дальнейшей обработки. 25% мирового производства теллура приходится на Китай.
Молибден - в основном используется для упрочнения стальных сплавов. Он также используется в смазочных материалах, пигментах и в качестве катализатора в нефтяной промышленности.
📍В 2024 году на долю Китая приходилось около 40% мирового производства по сравнению, а в США с 12%.
Таким образом текущие ограничения не являются критичными для США, но эффект дефицита может проявиться.
⚡Это на фоне того, в 2023 году Китай практически остановил экспорт таких необходимых для мира металлов, как галлий, германий и графит. Тогда Геологическая служба США подсчитала, что общие затраты экономики США, из-за перебоев в поставках только галлия и германия, могут составить более $3 миллиардов.
❗В 2024 году Китай запретил экспорт сурьмы в США. Это было ответной мерой заперта США на продажу в Китай определённых типов передовых полупроводников, а также инструментов и программного обеспечения.
Таким образом, «война редкоземельных металлов», между Китаем и США, разгорается все сильнее.
🤔13👍9
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Привезли с Оловянных островов
Обломок булавки XII или XIII века, найденный в одном из раскопов Великого Новгорода, рассказал российским ученым о древних новгородцах и их торговых партнерах. Изображение павлина редко встречается в новгородском искусстве и вместе с металлом, имитирующим серебро, говорит о высоком престиже женщины, которая владела булавкой.
✅По данным масс-спектрометрического анализа, выполненного на геологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова , навершие булавки в форме павлина изготовлено из олова, выплавленного в Корнуолле или Девоне на Британских островах.
⚡Привезли его в Новгород готландские или ганзейские купцы.
Обломок булавки XII или XIII века, найденный в одном из раскопов Великого Новгорода, рассказал российским ученым о древних новгородцах и их торговых партнерах. Изображение павлина редко встречается в новгородском искусстве и вместе с металлом, имитирующим серебро, говорит о высоком престиже женщины, которая владела булавкой.
✅По данным масс-спектрометрического анализа, выполненного на геологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова , навершие булавки в форме павлина изготовлено из олова, выплавленного в Корнуолле или Девоне на Британских островах.
⚡Привезли его в Новгород готландские или ганзейские купцы.
🔥14🆒4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Земля в цвете
Химические элементы придают краски нашей жизни. Порой - неожиданные.
Например, вот так выглядит ливень на Красном пляже острова Ормуз в Иране из-за охры, которая приобретает кроваво-красный цвет от оксида железа.
Химические элементы придают краски нашей жизни. Порой - неожиданные.
Например, вот так выглядит ливень на Красном пляже острова Ормуз в Иране из-за охры, которая приобретает кроваво-красный цвет от оксида железа.
🔥27👍7😱6❤🔥2🍓2
Управляемый светом магнитный материал
В современной физике востребованы молекулы, свойства которых можно легко и предсказуемо менять с помощью внешних воздействий, например света, температуры, давления. Эти соединения можно использовать при создании молекулярных переключателей, оптических и температурных датчиков и других устройств.
❗Химики из Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН вместе с коллегами синтезировали управляемые светом магнитные соединения на основе спиропиранов и двух разных металлов — диспрозия и тербия. Для этого исследователи в атмосфере благородного газа аргона смешали йодсодержащие соли соответствующих металлов и спиропираны. Такие условия позволили избежать воздействия влаги, которая может привести к разрушению комплексов.
✅Оказалось, что полученные комплексы представляют собой моноионные магниты — соединения, в которых отдельно взятый атом металла в окружении органических остатков проявляет свойства традиционного магнита. Помимо этого один из комплексов чувствителен к свету. Так, под влиянием зеленого света он распадался, а при освещении ультрафиолетом собирался заново.
🔥«Благодаря магнитным свойствам полученные молекулы потенциально могут лечь в основу устройств записи и хранения информации, в которых один бит информации хранит одна молекула, а не миллионы, как сейчас. Это поможет миниатюризировать современные устройства для обработки и хранения данных», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Дмитрий Конарев, доктор химических наук, заведующий лабораторией перспективных полифункциональных материалов ФИЦ ПХФ и МХ РАН.
В современной физике востребованы молекулы, свойства которых можно легко и предсказуемо менять с помощью внешних воздействий, например света, температуры, давления. Эти соединения можно использовать при создании молекулярных переключателей, оптических и температурных датчиков и других устройств.
❗Химики из Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН вместе с коллегами синтезировали управляемые светом магнитные соединения на основе спиропиранов и двух разных металлов — диспрозия и тербия. Для этого исследователи в атмосфере благородного газа аргона смешали йодсодержащие соли соответствующих металлов и спиропираны. Такие условия позволили избежать воздействия влаги, которая может привести к разрушению комплексов.
✅Оказалось, что полученные комплексы представляют собой моноионные магниты — соединения, в которых отдельно взятый атом металла в окружении органических остатков проявляет свойства традиционного магнита. Помимо этого один из комплексов чувствителен к свету. Так, под влиянием зеленого света он распадался, а при освещении ультрафиолетом собирался заново.
🔥«Благодаря магнитным свойствам полученные молекулы потенциально могут лечь в основу устройств записи и хранения информации, в которых один бит информации хранит одна молекула, а не миллионы, как сейчас. Это поможет миниатюризировать современные устройства для обработки и хранения данных», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Дмитрий Конарев, доктор химических наук, заведующий лабораторией перспективных полифункциональных материалов ФИЦ ПХФ и МХ РАН.
👍13🔥8
Вода для защиты от радиации.
В космосе астронавты подвергаются высокому уровню радиации. За сутки за пределами земной атмосферы и магнитного поля они получают дозу, эквивалентную годовой на Земле. Для будущих миссий, включая полеты на Марс, необходима надежная защита.
☝️Вода давно известна как хороший материал для защиты от радиации: она плотная и содержит водород, который замедляет заряженные частицы. Однако свободно текущая вода в космосе создает проблемы: контейнеры ограничивают подвижность, неравномерное распределение приводит к пробелам в защите, а утечки опасны для электроники.
✅Исследователи из Гентского университета (Бельгия) разрабатывают инновационную защиту от космической радиации с помощью 3D-печатных гидрогелей. Эти материалы способны поглощать и удерживать большие объемы воды, что делает их эффективными экранами от вредного излучения.
⚡3D-печать позволяет создавать защитные элементы практически любой формы, что удобно для скафандров и космических модулей.
В космосе астронавты подвергаются высокому уровню радиации. За сутки за пределами земной атмосферы и магнитного поля они получают дозу, эквивалентную годовой на Земле. Для будущих миссий, включая полеты на Марс, необходима надежная защита.
☝️Вода давно известна как хороший материал для защиты от радиации: она плотная и содержит водород, который замедляет заряженные частицы. Однако свободно текущая вода в космосе создает проблемы: контейнеры ограничивают подвижность, неравномерное распределение приводит к пробелам в защите, а утечки опасны для электроники.
✅Исследователи из Гентского университета (Бельгия) разрабатывают инновационную защиту от космической радиации с помощью 3D-печатных гидрогелей. Эти материалы способны поглощать и удерживать большие объемы воды, что делает их эффективными экранами от вредного излучения.
⚡3D-печать позволяет создавать защитные элементы практически любой формы, что удобно для скафандров и космических модулей.
👍24🔥5❤🔥2👌2❤1
Что такое «химический» карандаш
Его хорошо знали в СССР , но сейчас трудно найти...
🖋️Официально эти карандаши называются копировальными, но в народе прижилось название «химические».
✅Внешне карандаш выглядит вполне обычно и не отличается от других простых карандашей. Его особенность в том, что при намокании его грифель становится красящим, приобретая чернильный оттенок. А надписи, написанные химическим карандашом, трудно стереть или подделать.
Все из-за состава его грифеля, среди составляющих которого присутствуют глина и анилиновые водорастворимые вещества (родамин, эозин и аурамин). Именно частицы анилиновых красок, намокая, глубоко проникали в бумажные волокна и ярко окрашивали их.
📍Первое и основное назначение — создание копий документов. Используемые в то время чернильные ручки не давали нужного результата при надавливании на несколько слоев бумаги и оставляли нестираемые следы, а обычный карандаш, в свою очередь, позволял продавливать все слои, но при этом мог рвать бумагу и стирался. Поэтому для копирования было предпочтительнее использовать специальные карандаши. При их помощи документы копировали следующим образом: написанный копировальным карандашом документ смачивали водой, затем клали на него чистый лист и засовывали под пресс. После высыхания получали зеркальную копию, которую можно было прочитать через зеркало или с обратной стороны листа, поднесенного к яркому свету.
📍Карандаши широко применялись при расчерчивании гипсовых моделей, с их помощью керамисты наносили рисунки на сырые черепки. Их применяли для маркировки тканей, изделий из кожи, фанеры.
📍Так как, в отличие от перьевых ручек, они не делали клякс, ими писали письма и рисовали.
📍На телеграфных станциях и в отделениях почты их использовали для заполнения бланков и подписи посылок.
❗Удобны были карандаши химические и в военно-полевых условиях, как для чисто военных целей — карты и донесения, так и для написания писем родным.
🔥Также в советское время эти карандаши выступали и в качестве лекарственных средств. Считалось, что они были незаменимы при лечении стригущего лишая, от которого можно было избавиться за два-три дня, закрашивая карандашом пораженные участки.
Сегодня химические карандаши уже не так популярны, хотя они еще выпускаются.
Его хорошо знали в СССР , но сейчас трудно найти...
🖋️Официально эти карандаши называются копировальными, но в народе прижилось название «химические».
✅Внешне карандаш выглядит вполне обычно и не отличается от других простых карандашей. Его особенность в том, что при намокании его грифель становится красящим, приобретая чернильный оттенок. А надписи, написанные химическим карандашом, трудно стереть или подделать.
Все из-за состава его грифеля, среди составляющих которого присутствуют глина и анилиновые водорастворимые вещества (родамин, эозин и аурамин). Именно частицы анилиновых красок, намокая, глубоко проникали в бумажные волокна и ярко окрашивали их.
📍Первое и основное назначение — создание копий документов. Используемые в то время чернильные ручки не давали нужного результата при надавливании на несколько слоев бумаги и оставляли нестираемые следы, а обычный карандаш, в свою очередь, позволял продавливать все слои, но при этом мог рвать бумагу и стирался. Поэтому для копирования было предпочтительнее использовать специальные карандаши. При их помощи документы копировали следующим образом: написанный копировальным карандашом документ смачивали водой, затем клали на него чистый лист и засовывали под пресс. После высыхания получали зеркальную копию, которую можно было прочитать через зеркало или с обратной стороны листа, поднесенного к яркому свету.
📍Карандаши широко применялись при расчерчивании гипсовых моделей, с их помощью керамисты наносили рисунки на сырые черепки. Их применяли для маркировки тканей, изделий из кожи, фанеры.
📍Так как, в отличие от перьевых ручек, они не делали клякс, ими писали письма и рисовали.
📍На телеграфных станциях и в отделениях почты их использовали для заполнения бланков и подписи посылок.
❗Удобны были карандаши химические и в военно-полевых условиях, как для чисто военных целей — карты и донесения, так и для написания писем родным.
🔥Также в советское время эти карандаши выступали и в качестве лекарственных средств. Считалось, что они были незаменимы при лечении стригущего лишая, от которого можно было избавиться за два-три дня, закрашивая карандашом пораженные участки.
Сегодня химические карандаши уже не так популярны, хотя они еще выпускаются.
👍41❤🔥10
Комплексный анализ
Физики Санкт‑Петербургского государственного университета и Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева создали прибор для анализа газов, объединяющий в себе плазменный детектор и хроматограф.
❗В сложных смесях некоторые компоненты могут обладать схожими физическими или химическими свойствами, что затрудняет их деление.
Например, сигналы от двух различных газов могут перекрываться на энергетической шкале, и традиционные методы не всегда способны их различить. Новый прибор улучшает разделение и идентификацию за счет добавления временной координаты к анализу. Так, разработанное учеными устройство сначала разделяет смесь на отдельные компоненты, а затем анализирует их не только по химическим и физическим свойствам, но и учитывает время прохождения через систему.
✅Прибор «ПИА», основанный на методе хроматографии, используется для изучения состава газовых сред, включая определение предельных и непредельных углеводородов, спиртов, сероводорода, меркаптанов, а также неорганических соединений: азота, кислорода, водорода, оксида и диоксида углерода.
✅Другое оборудование — инновационный детектор, работающий на принципах плазменной электронной спектроскопии (ПЛЭС), — анализирует состав веществ путем изучения характеристик электронов, высвобождаемых из атомов или молекул под воздействием плазмы.
📍Этот подход основан на уникальных энергетических уровнях каждого элемента, включая энергию ионизации, что позволяет определять химический состав образца через анализ спектра энергии высвобожденных электронов.
Физики Санкт‑Петербургского государственного университета и Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева создали прибор для анализа газов, объединяющий в себе плазменный детектор и хроматограф.
❗В сложных смесях некоторые компоненты могут обладать схожими физическими или химическими свойствами, что затрудняет их деление.
Например, сигналы от двух различных газов могут перекрываться на энергетической шкале, и традиционные методы не всегда способны их различить. Новый прибор улучшает разделение и идентификацию за счет добавления временной координаты к анализу. Так, разработанное учеными устройство сначала разделяет смесь на отдельные компоненты, а затем анализирует их не только по химическим и физическим свойствам, но и учитывает время прохождения через систему.
✅Прибор «ПИА», основанный на методе хроматографии, используется для изучения состава газовых сред, включая определение предельных и непредельных углеводородов, спиртов, сероводорода, меркаптанов, а также неорганических соединений: азота, кислорода, водорода, оксида и диоксида углерода.
✅Другое оборудование — инновационный детектор, работающий на принципах плазменной электронной спектроскопии (ПЛЭС), — анализирует состав веществ путем изучения характеристик электронов, высвобождаемых из атомов или молекул под воздействием плазмы.
📍Этот подход основан на уникальных энергетических уровнях каждого элемента, включая энергию ионизации, что позволяет определять химический состав образца через анализ спектра энергии высвобожденных электронов.
👍21
Forwarded from СИБУР
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Раньше их не было 👀…
А теперь есть! Новые материалы, которые мы разрабатываем в СИБУРе вместе с нашими партнерами. О них рассказал Ильназ Зарипов, глава научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» (а мы попросили ИИ оживить его портрет и озвучить ).
Такие продукты могут серьезно изменить целые отрасли промышленности! Среди них суперконструкционный пластик, который обладает такой совокупностью механических свойств, что может конкурировать с металлами и их сплавами там, где до этого только металлы и применялись. Например, часть металлических деталей в вашем автомобиле можно будет заменить на детали из этого материала — и они по-прежнему будут прочными, но при этом более легкими и долговечными.
СИБУР разработал собственную технологию производства полиэфиркетонкетона. Пилотная установка мощностью 1,5 тонны уже запущена в научно-исследовательском центре «СИБУР Инновации» в Томске.
❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️
#умныйрезультат
А теперь есть! Новые материалы, которые мы разрабатываем в СИБУРе вместе с нашими партнерами. О них рассказал Ильназ Зарипов, глава научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» (а мы попросили ИИ
Такие продукты могут серьезно изменить целые отрасли промышленности! Среди них суперконструкционный пластик, который обладает такой совокупностью механических свойств, что может конкурировать с металлами и их сплавами там, где до этого только металлы и применялись. Например, часть металлических деталей в вашем автомобиле можно будет заменить на детали из этого материала — и они по-прежнему будут прочными, но при этом более легкими и долговечными.
Один из самых современных суперконструкционных пластиков — полиэфиркетонкетон (ПЭКК/PEKK). Из него с помощью 3D-принтеров делают самые разные изделия для требовательных отраслей: транспортной, аэрокосмической и медицинской. Детали из него на 40-50% легче алюминиевых и титановых и отличаются прекрасным соотношением прочности к удельному весу.
СИБУР разработал собственную технологию производства полиэфиркетонкетона. Пилотная установка мощностью 1,5 тонны уже запущена в научно-исследовательском центре «СИБУР Инновации» в Томске.
#умныйрезультат
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥16🤡1