materialyСбросить фильтр ×

Трехслойный твердотельный электролит для литий-металлических аккумуляторов

Х@htech_plusисследователь
вчера
Создан трехслойный твердотельный электролит для автомобильных аккумуляторов Южнокорейские исследователи создали трехслойный твердый электролит для литий-металлических аккумуляторов, который в четыре раза увеличивает ионную проводимость и эффективно подавляет рост вредоносных дендритов. Структура, разработанная по образу адгезивных белков мидий, обещает повысить безопасность и энергоемкость батарей, что критически важно для электромобилей, гибкой электроники и стационарных накопителей энергии. https://hightech.plus/2026/08/27/sozdan-trehsloinii-tverdotelnii-elektrolit-dlya-avtomobilnih-akkumulyatorov
Трехслойный твердотельный электролит для литий-металлических аккумуляторов

Биомиметическая плитка, охлаждающаяся по принципу кожи слона

Х@habr_comмедиа / агрегатор
4 дн
Биомиметическая плитка, охлаждающаяся по принципу кожи слона

Atlant 3D представила нанофабрику для 3D-печати материалов по чертежам ИИ

Датская компания Atlant 3D выпустила платформу Nanofabricator Proi — установку, которая печатает материалы на атомном уровне, превращая цифровые модели, предложенные нейросетями, в реальные физические образцы для тестирования.

Разработчики называют её первой в мире физической платформой для поиска материалов с помощью искусственного интеллекта: она напрямую связывает компьютерные расчёты с экспериментом, позволяя проверять предсказания ИИ на практике, а не оставлять их «на бумаге».

Полный разбор →

Новое плоское оптоволокно повышает чувствительность датчиков в 1000 раз

Учёные из Великобритании и Швеции разработали принципиально новый тип оптического волокна — не круглого, а плоского, в виде стеклянной ленты, вырезанной лазером. В отличие от обычного волокна, которое просто передаёт свет, новая форма сама становится сенсором: она способна регистрировать давление и температуру с чувствительностью, в тысячу раз превышающей показатели стандартного круглого волокна.

Технология превращает волокно в своего рода «стеклянные нервыi», способные улавливать малейшие изменения формы, давления и температуры как вокруг объекта, так и внутри него. Для работы датчиков достаточно обычного, уже существующего оборудования — всю основную работу выполняют физика распространения света в изменённой форме волокна и обрабатывающие сигнал алгоритмы.

ВыводНовый тип волокна создан командой специалистов из Великобритании и Швеции

в тысячу разрост чувствительности датчиков

Полный разбор →

Почему шерсть греет даже во влажном состоянии

@inznanисследователь
1 нед
Почему шерсть греет даже во влажном состоянии

3D-печать мягких приводов из одного материала

В@vselennayaplusисследователь
1 нед
3D-печать мягких приводов из одного материала

Управление электрическими свойствами графена через деформацию

Х@htech_plusисследователь
2 нед
Меняя форму графена, можно управлять его электрическими свойствами Можно менять электрические свойства материала, добавляя химические примеси, а можно — просто согнув его. Исследователи из США подтвердили предсказание, сделанное в 2008 году: крошечные складки в графене генерируют локальные электрические заряды за счет флексоэлектрического эффекта — появления напряжения при неравномерном изгибе. Это открывает путь к созданию датчиков нового поколения и ультратонкой электронике. https://hightech.plus/2026/08/14/menyaya-formu-grafena-mozhno-upravlyat-ego-elektricheskimi-svoistvami
Управление электрическими свойствами графена через деформацию

Китайские ученые разработали клей, работающий под водой

Х@htech_plusисследователь
2 нед

Ионная «кожа» для роботов сохранила работоспособность в экстремальных условиях

N@nsmagисследователь
2 нед
🔥 Ионная «кожа» для роботов сохранила работу в вакууме, воде и при нагреве до 200 °C https://naked-science.ru/article/physics/ionnaya-kozha-dlya-roboto
Ионная «кожа» для роботов сохранила работоспособность в экстремальных условиях

Китайские ученые создали «небьющийся» алмазный композит

3@ru3dnewsавтор про «tech»
2 нед
В Китае синтезировали «небьющийся» алмаз — он в шесть раз прочнее вольфрамовых сплавов Китайские учёные создали алмазный композит, который оказался устойчивее к трещинам. Для этого они добавили в материал углеродные нанотрубки. Так удалось решить давнюю проблему алмаза: он очень твёрдый, но сравнительно хрупкий. Правда, технология изготовления композита получилась довольно сложной. #алмазы #материалы #китайскиеученые 📎Подробнее 🔖 3DNews в TG | MAX | VK
Китайские ученые создали «небьющийся» алмазный композит

Китайские ученые синтезировали ромбоэдрический графен высокой чистоты

Х@htech_plusисследователь
2 нед
Китайские ученые получили «невозможный» чистый графен для квантовых чипов Графен заслужил название «чудо-материала» за невероятную прочность и проводимость. Одна из его разновидностей — ромбоэдрический графен — обладает уникальными электронными свойствами и может стать основой для квантовых компьютеров. Однако раньше его было практически невозможно получить. Китайские исследователи разработали метод контролируемого выращивания ромбоэдрического графена с чистотой более 99% и размером до 160×80 микрометров. https://hightech.plus/2026/08/10/kitaiskie-uchenie-poluchili-nevozmozhnii-chistii-grafen-dlya-kvantovih-chipov
Китайские ученые синтезировали ромбоэдрический графен высокой чистоты

Китайские ученые разработали самовосстанавливающуюся ткань из мицелия

8@rbtshkiавтор про «tech»
2 нед
Китайские ученые создали самовосстанавливающуюся одежду из грибов. В основе — мицелий гриба-паразита кордицепса, который в природе захватывает тела насекомых. При правильном подходе из него можно делать гибкую «живую» ткань: если она порвется, достаточно побрызгать водой c грибковыми гранулами, чтобы дыра затянулась. Пока есть только прототипы: авторам еще предстоит проработать вопросы износостойкости и стирки.
Китайские ученые разработали самовосстанавливающуюся ткань из мицелия

Технологии печати гибкой электроники

Х@htech_plusисследователь
2 нед
Гибкая электроника печатается на полимерной подложке жидкометаллическими сплавами, гнущейся микропроволокой и другими мягкими компонентами. Подобные устройства выдерживают сильную деформацию, вибрации, удары. Технология находит применение в устройствах умной кожи, в тактильных датчиках для роботов, в биосовместимых нейроинтерфейсах.

Разработаны сверхтонкие сверхпроводники, устойчивые к воздействию воздуха

Х@htech_plusисследователь
3 нед
Разработаны сверхтонкие сверхпроводники, устойчивые к воздействию воздуха

Разработка датчиков напряжения на основе диоксетанов

Х@htech_plusисследователь
3 нед
Новые датчики напряжения будут светиться при достижении материалом предела прочности Химики давно научились использовать для получения света молекулы диоксетаны. Под действием тепла или механической силы молекулярные связи в них рвутся, испуская свет. Американские исследователи выяснили, что в зависимости от типа воздействия этот процесс происходит по-разному. Это открытие может привести к появлению умных датчиков, которые светятся, когда материал достигает предела прочности. https://hightech.plus/2026/08/04/novie-datchiki-napryazheniya-budut-svetitsya-pri-dostizhenii-materialom-predela-prochnosti
Разработка датчиков напряжения на основе диоксетанов

Пищевая пленка в производстве микроэлектроники

N@nsmagисследователь
3 нед
В мире фемтосекундных лазеров и гравитационных волн нельзя обойтись без того, что есть дома у каждого из нас, — скотча, клея, стеклянной и пластиковой посуды. Теперь в арсенал специалистов по микроэлектронике добавилась пищевая пленка. https://naked-science.ru/article/physics/strerch-wrap-for-transfer
Пищевая пленка в производстве микроэлектроники

Создан первый квантовый материал, работающий при комнатной температуре

Х@htech_plusисследователь
4 нед
Создан первый квантовый материал, работающий при комнатной температуре Исследователи представили первый в мире квантовый материал, способный управлять светом на квантовом уровне при комнатной температуре. Разработка позволяет разделять фотоны в зависимости от их квантовых характеристик без использования сверхнизких температур, которые до сих пор оставались одним из главных препятствий для коммерциализации квантовых технологий. https://hightech.plus/2026/07/29/sozdan-pervii-kvantovii-material-rabotayushii-pri-komnatnoi-temperature
Создан первый квантовый материал, работающий при комнатной температуре

Ученые с помощью ИИ создали эффективный синий OLED-пиксель

D@droidergramавтор про «tech»
1 мес

Кондиционеры и будущее пассивного охлаждения

В@vselennayaplusисследователь
1 мес

Инженеры Университета Пердью создали сверхпрочный наноламинат

Х@htech_plusисследователь
1 мес
Новый материал оказался в 10 раз прочнее конструкционной стали Инженеры Университета Пердью создали наноламинат на основе кобальта и алюминия, который оказался до 10 раз прочнее высокопрочной конструкционной стали, но при этом сохранил способность к пластической деформации. Разработка может помочь создать более надежные материалы для авиационных двигателей, энергетических установок и космической техники. https://hightech.plus/2026/07/22/novii-material-okazalsya-v-10-raz-prochnee-konstrukcionnoi-stali

Стартап CuspAI привлек $450 млн на разработку материалов для чипов

v@vcnewsмедиа / агрегатор
1 мес
Британский стартап CuspAI привлёк $450 млн при оценке в $2,6 млрд — он разрабатывает новые материалы для производства чипов. CuspAI также запустил AI Materials Foundry — объединение из 48 лабораторий и технологических компаний для ускорения исследований vc.ru/invest/3036082

Ученые разработали самособирающийся гель для хранения энергии

В@vselennayaplusисследователь
1 мес

Новый магнитооптический материал для управления тепловым излучением

Х@htech_plusисследователь
1 мес

ИИ-агент Elements Claw от Alibaba открыл 4 новых сверхпроводника

Х@htech_plusисследователь
1 мес

ИИ помог найти два новых сверхпроводника в погоне за материалом мечты

Учёные впервые нашли два неизвестных ранее сверхпроводникiа не перебором вручную, а с помощью машинного обучения, и сразу подтвердили находку в лаборатории. Нейросеть отсеивала перспективных кандидатов из огромного списка материалов, а дорогие точные квантовые расчёты и синтез оставили только для лучших вариантов.

Это важно, потому что все известные сверхпроводники работают лишь при экстремальном холоде, а материал, сверхпроводящий при комнатной температуре, резко сократил бы мировое энергопотребление и тепловой след IT-индустрии, изменив энергосети и компьютеры.

7000известных сверхпроводников, найденных случайно
20сверхпроводников, просчитанных теоретически
2033год цели консорциума SuperC

Полный разбор →

Обнаружена сверхпроводимость в ромбоэдрическом графене

Х@htech_plusисследователь
1 мес
В графене обнаружена сверхпроводимость, которая не боится магнитного поля Обычный графит оказался кладезем квантовых чудес. Исследователи из США обнаружили, что в особой, ромбоэдрической упаковке слоев графена могут одновременно сосуществовать сразу несколько форм сверхпроводимости. И что самое удивительное: некоторые из них не только не исчезают в магнитном поле, но даже усиливаются. https://hightech.plus/2026/06/30/v-grafene-obnaruzhena-sverhprovodimost-kotoraya-ne-boitsya-magnitnogo-polya

Это всё на сейчас.