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#Actualités du secteur
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Empilement composé pour la force
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Les chercheurs chez Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont développé les matériaux composites qui contiennent des centaines de couches, sont des atomes dans l'épaisseur, et sont également espacés pour enjamber le de grande largeur du matériel. La découverte ouvre le potentiel de concevoir et fabriquer des composés pour les matériaux de pointe, circuits optiques, systèmes électroniques, et plus.
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Beaucoup de matériaux, comme des nanotubes de graphene et de carbone, sont fortement désirés pour renforcer des matériaux composites, s'ajoutant à leur force mécanique. Mais leur tendance de grouper en masse compacte ensemble une fois incorporée dans la résine les rendent difficiles à employer effectivement et à un point des prix raisonnables. Le processus de MIT aligne et inclut le matériel dans la résine d'une mode ordonnée. Plutôt que pliant et refolding le matériel au-dessus de lui-même pour créer la couche sur la couche, ils alternent des couches sur le nanoscale. Une couche de graphene est empilée sur un composé : le bloc est coupé en quarts qui sont alors empilés, et le processus est répété. Le résultat est des couches uniformes de composé, que les chercheurs disent facilement et rapidement est enfoncés avec le matériel de matrice.
L'équipe a produit des composés avec jusqu'à 320 couches de graphene inclus. Bien que la quantité de graphene ait été minimale, moins que le 1/10th d'un pour cent par le poids global, elle a augmenté l'effectif global du matériau composite.
Les couches électriquement conductrices de graphene maintenir leur continuité à travers l'échantillon composé sans se mettre aux couches adjacentes. L'insertion d'une sonde électrique en pile à une profondeur précise permet pour accéder des n'importe quelles des centaines de couches. Cette caractéristique pourrait avance jour à de nouveaux types d'électronique multicouche complexe.
L'équipe a également trouvé des moyens de créer les fibres structurées du graphene, qui pourrait un jour créer des fils et des tissus avec des fonctions électroniques incluses. À l'aide d'un mécanisme de cisaillement, semblable à une trancheuse de fromage, elles épluchent une couche de graphene, la faisant rouler dans une spirale d'Archimède. Les brins mis en rouleau, à la différence des fibres plates, peuvent être tissés dans les longues fibres qui pourraient s'étendre sans rupture.