Os compósitos ganham habilidades mecânicas, elétricas e de detecção de apenas 0,005% de nanotubos de carbono


Os compósitos ganham habilidades mecânicas, elétricas e de detecção de apenas 0,005% de nanotubos de carbono

Desempenho independente de defeitos SWCNT de estruturas compostas multifuncionais próximas ao limiar de percolação. Crédito: Promoção de multifuncionalidade independente de defeitos por nanotubos de carbono de parede única em nanocompósitos hierárquicos de fibra de carbono/termoforme.

O Laboratório de Nanomateriais Skoltech, juntamente com a Universidade Federal Ural e o Ramo Ural da Ciências da Ciências da Ciências Russo da Ural, publicaram descobertas sobre como os nanotubos de carbono de parede única (SWCNTs) podem ser usados para criar estruturas compostas multifuncionais, independentemente de sua qualidade quando usadas em pequenas quantidades.

O artigorelatando as descobertas sobre a adição de nível de percolação de SWCNTs a compósitos de fibra de carbono, foi publicado em Compósitos de polímeros.

O trabalho é um dos primeiros a investigar experimentalmente a defeito SWCNT, conectá -lo à multifuncionalidade do sistema de materials e destacar como isso pode permitir o relaxamento em parâmetros de qualidade típicos para materiais de alto desempenho.

“Geralmente, os parâmetros nanomateriais são altamente controlados durante a fabricação composta e nanocompósita para garantir um desempenho consistente. Queríamos identificar onde esses limites estão para melhorar a propriedade ao integrar SWCNTs”, disse Hassaan Ahmad Butt, um cientista de pesquisa no laboratório de nanomaterials e um dos primeiros autores, que equivalente a contribuir com o estudo de nanomaterials e um dos primeiros autores, que equivalem a contribuir com os nanomateriais e um dos primeiros autores, que contribuíram com a equidade.

“Os SWCNTs precisam apenas de adição de nível de percolação (~ 0,005% de peso) para causar aumento de propriedades multifuncionais e, nesse valor, eles fornecem grande flexibilidade e vantagens econômicas para e desempenho. “

O professor assistente Dmitry Krasnikov, co-supervisor do trabalho, comentou: “Os resultados foram inicialmente surpreendentes. Não apenas não apenas esperávamos que o desenvolvimento da propriedade fosse independente da defeito SWCNT nesses níveis, mas também não esperávamos que o desempenho fosse semelhante aos trabalhos que usavam 1 a 2 ordens de magnitude de magnitude mais altas de carbono Nantubes.

“As descobertas mostram fortemente como os SWCNTs podem ofuscar seus colegas de paredes com várias paredes e, no processo, tornar a utilização industrial mais atraente”.

O professor Albert Nasibulin, chefe do Laboratório de Nanomateriais Skoltech, afirmou: “A implementação industrial de nanomateriais sempre foi a principal força motriz de nossa pesquisa. Com nossos parceiros trabalhando na esfera aeroespacial, conseguimos investigar SWCNTs em materiais e aplicações industriais.

“Os SWCNTs não apenas promovem o alto desempenho mecânico, mas fornecem eletricidade excepcional e emparelhado com habilidades auto-sensíveis. Esse desenvolvimento geral permite que um único materials faça vários trabalhos, ajudando a tornar os sistemas inteiros menos complexos, mais econômicos e altamente adaptáveis aos requisitos de ponta “.

Mais informações:
Nikita G. Biev et al, Promoção de multifuncionalidade independente de defeitos por nanotubos de carbono de paredes únicas em nanocompósitos hierárquicos de fibra de carbono/termoforme,, Compósitos de polímeros (2025). Doi: 10.1002/laptop.70141

Citação: Os compósitos obtêm habilidades mecânicas, elétricas e de detecção de apenas 0,005% de nanotubos de carbono (2025, 17 de julho) recuperados em 17 de julho de 2025 de https://phys.org/information/2025-07-composites-gain-mecânica-eletrical-abilies.html

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