PunchBye-election: Gombe gov, others hail smooth voting processThe Jerusalem PostHanoch Daum speaks out about hilltop youthBollywood HungamaDeepika Padukone and Ranveer Singh welcome baby girl; couple shares sweet noteוואלההבית הלבן אסר על כניסתם של כלי תקשורת על פי בקשת הנשיאESPN DeportesBrighton tiene un partido perfecto para frenar al ArsenalESPNOregon wins in 84-0 rout despite missing 2 key players on offenseCNN TürkCNN TÜRK ekibi görüntüledi: İşte TSK'nın geri dönüşüm merkeziObservador DesportoCNN e MS NOW impedidos de entrar na Casa BrancaCollider55 Years Later, Stanley Kubrick's Best Line Is Still a Top 3 All-Time Sci-Fi QuoteRMF24Pod Alpami powstaje najdłuższy tunel kolejowy świata. Będzie miał 55 kmtazKürzungen bei Kolumbiens Friedensjustiz: Rotstift trifft auf AufarbeitungIl Fatto QuotidianoIl messaggio della base M5S a Elly Schlein: “Con Meloni non ci si confronta, ma la si batte alle urne”
The Daily Newsstand · Free, Always
Saturday, September 19, 2026

Создана не имеющая аналогов плёночная теплоизоляция — она сдерживает тепло в пять раз лучше силикона

Translate

логотип 3DNews

Опрос

реклама

Новости Hardware

Самое интересное в обзорах

19.09.2026 [16:45], 

Учёные из Университета штата Северная Каролина создали плотный, непористый материал, который одновременно обладает крайне низкой теплопроводностью и высокой механической жёсткостью. Обычно это не сочетаемые свойства, и открытие стало настоящим прорывом максимально близким к теоретическому пределу теплоизоляционных свойств материалов.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

В новой работе речь идёт о тонкой плёнке из двумерного гибридного органо-неорганического перовскита — йодида азобензол-этиламмония со свинцом. При комнатной температуре её теплопроводность достигает примерно 0,04 Вт/(м·К), что близко к теоретическому пределу для плотных твёрдых материалов. При этом модуль упругости материала составляет 7,7 ГПа — значительно больше, чем у большинства полимеров, пены и аэрогелей, которые обычно используют для получения низкой теплопроводности.

Необычное сочетание свойств удалось получить за счёт молекулярного проектирования структуры перовскита. Такие материалы состоят из чередующихся органических и неорганических слоёв с упорядоченной кристаллической структурой. Исследователи модифицировали органический слой, заменив часть углеродных цепочек специально подобранными бензольными фрагментами. В результате удалось одновременно изменить жёсткость кристаллической решётки и снизить перенос тепловой энергии через неё. Иными словами, механическая нагрузка эффективно передаётся через достаточно жёсткую структуру, тогда как распространение тепловых колебаний — фононов — оказывается сильно подавлено.

По теплопроводности новый материал примерно в пять раз превосходит силиконовый теплоизолятор: у силикона показатель составляет около 0,2 Вт/(м·К). При этом, по оценке авторов, разработанная плёнка в 700–10 000 раз жёстче силикона. Особенно важно, что речь идёт не о пористом аэрогеле или пене, где низкая теплопроводность достигается за счёт большого количества воздуха в порах, а о плотном твёрдом материале.

Практическим преимуществом разработки является и технология изготовления: плёнки получают методом проката с нанесением материала, то есть нанесением раствора с последующим формированием тонкого слоя при вращении подложки. По словам исследователей, этот подход относительно легко масштабировать, а сам материал можно наносить в виде тонкого теплоизоляционного покрытия. Поэтому потенциальные области применения включают электронные устройства, теплоизоляционные покрытия, кухонную и аэрокосмическую технику, где обычные мягкие термоизоляторы банально не подходят из-за недостаточной механической прочности.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

View the original on 3DNews

KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.