SILLYFEED
Открыть канал в Telegram

Посты канала Материаловедение и аддитивные технологии в SillyFeed: единая лента публичных Telegram-каналов со ссылками на оригиналы.

Канал для всех интересующихся новостями в области материаловедения и аддитивных технологий. Ведётся кафедрой инженерии материалов Передовой инженерной школы (ПИШ) РТУ МИРЭА[email protected]

Посты канала

Материаловедение и аддитивные технологии
Отходы авиапроизводства обретут вторую жизнь и сэкономят миллиарды🇷🇺 Ученые Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) предложили технологию утилизации дорогостоящих металлических отходов авиапроизводства с помощью сварки давлением. Метод позволяет соединять обрезки титановых, алюминиевых и жаропрочных никелевых сплавов в компактные заготовки, пригодные для последующего изготовления деталей, что исключает крайне энергозатратную переплавку и сокращает объемы отходов.🔥 Технология основана на твердофазном соединении: заготовки нагреваются до субкритических температур (900 °C для титана, 500 °C для алюминия) и сжимаются под прессом. В отсутствие расплавления критическим фактором становится подавление оксидных пленок на поверхностях. Для этого процесс ведется в вакууме или среде инертных газов, либо с применением промежуточных припоев, обеспечивающих диффузионную сварку.🔬 Эксперименты подтвердили, что при оптимальных режимах в зоне соединения формируется микроструктура, практически неотличимая от основного материала. Прочностные характеристики сростков соответствуют требованиям авиационной и космической техники. Особый интерес технология представляет для сложных сборок типа «диск–вал» турбин, где позволяет собирать крупные узлы из фрагментированных заготовок.Промышленное внедрение метода, описываемого в журнале «Труды ВИАМ», способно снизить себестоимость производства летательных аппаратов и уменьшить экологическую нагрузку за счет сокращения переделов и более полного использования дорогостоящих легированных материалов.
Материаловедение и аддитивные технологии
Новая добавка к эпоксидному клею🇷🇺 Российские учёные создали новый тип эпоксидного клея, преодолевающий ключевые недостатки традиционных составов - хрупкость и горючесть. Разработка специалистов РХТУ им. Д.И. Менделеева и ФИЦ Химической физики им. Н.Н. Семёнова основана на модификации смолы «умной» добавкой - циклофосфазеном. Это гетероциклическое соединение фосфора и азота известно способностью существенно повышать огнестойкость и механические свойства полимеров.🔬 Экспериментальные результаты показали, что добавление всего 2,5% масс. циклофосфазена кардинально меняет свойства клея. Прочность соединения на сдвиг увеличивается на 10%, а сопротивление отрыву - в 3,5 раза. Это связано с тем, что добавка повышает эластичность композита, улучшая распределение механических напряжений в клеевом шве и предотвращая хрупкое разрушение. При увеличении содержания добавки до 10% прочность материала на изгиб возрастает на 67%, а внутренние напряжения при отверждении минимизируются, что критически важно для долговечности соединения.Новый состав сохраняет все технологические преимущества эпоксидных клеев холодного отверждения, такие как простота применения и низкая усадка, но лишён их главных эксплуатационных недостатков. Повышенная огнестойкость, обеспеченная фосфор-азотной составляющей циклофосфазена, делает материал перспективным для ответственных применений. Технология готова к внедрению в авиа- и судостроении, машиностроении и других отраслях, где требуются надёжные, легкие и термостойкие соединения без применения сварки или механического крепежа. Исследование, результаты которого опубликованы в журнале «Пластические массы», является примером успешной разработки новых материалов на основе фундаментального понимания химии и реологии полимерных композитов.
Материаловедение и аддитивные технологии
Впервые «снят» ультрабыстрый мир электронов: прорыв в рентгеновской спектроскопии⚡️ Международная команда учёных совершила прорыв, впервые зафиксировав с беспрецедентной детализацией сверхбыстрые движения электронов в возбуждённых атомах. На масштабах, где зарождаются химические реакции, электроны движутся столь быстро, что традиционные методы давали лишь «размытую» картину. Новый подход, реализованный на мощнейшем рентгеновском лазере, позволил получить чёткие «кадры» этих фундаментальных процессов.⚛️︎ Ключом к успеху стало применение метода стохастического вынужденного рентгеновского комбинационного рассеяния (s-SXRS) на фемтосекундном лазере на свободных электронах European XFEL. Ультракороткие рентгеновские импульсы направляли на атомы неона, возбуждая и регистрируя их рамановские сигналы. Специальный спектрометр усиливал и анализировал излучение, преобразуя сложный сигнал в уникальные «отпечатки пальцев» электронных состояний.🔎 Проанализировав тысячи одиночных импульсов, учёные преодолели классический дифракционный предел и достигли рекордного энергетического разрешения около 0.2 эВ. Принцип напоминает Нобелевскую методику флуоресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения: из статистически «шумного» сигнала извлекается информация, ранее считавшаяся недоступной.Это открытие открывает новую эру в изучении материи. Теперь можно в реальном времени отслеживать, как электроны перераспределяются при разрыве и образовании химических связей. Метод обещает революцию в проектировании новых катализаторов, управлении свойствами материалов и создании следующего поколения технологий для электроники, энергетики и наномедицины.

Ещё по теме «Наука и образование»

Наука и образование
Языковой бэкстейдж
Самый игнорируемый этап в изучении языка 🤍Не буду томить и сразу скажу, что это наслаждение от того, как вы говорите на иностранном языке. Некий промежуточный итог, который подпитывает мотивацию. 🤍 Многие из нас, начиная учить язык, хорошо знают, для чего его учат (вуз, командировка, хобби и т д). И в основном это ‘хочу говорить на нем’. Но вот что удивительно: выбрана программа, человек начал учить язык, вроде бы идет по намеченному плану, и… не тренирует разговорный навык. Уроки проходят молча, а языковые занятия такими быть не должны. Даже на начальном уровне - можно, как минимум, тренировать фонетику и делать shadowing (повторять за носителями в видюшках, например). 🤍Но говорить нужно не только по этой очевидной причине. Когда мы тренируем речь на иностранном, вырабатывается дофамин и мы на несколько минут наслаждаемся нашими маленькими победами. И это подпитывает нас идти дальше. Одним словом, это ключевой момент в любом обучении - наслаждаться процессом и регистрировать любые достижения.
Deutsch mit Elza / Немецкий язык с Эльзой
Krank — не только “больной” 🫢В разговорном немецком слово krank часто означает не только «болен». В повседневной речи оно может использоваться гораздо шире — и даже с положительным оттенком.Например:• Das ist krank! — Это безумно круто / жесть!• Bist du krank? — Ты что, с ума сошёл?• Die Party war krank gut. — Вечеринка была просто нереально классная.То есть krank в разговорном немецком может означать:• «ненормальный»,• «шокирующий»,• «очень сильный / крутой» — в зависимости от контекста.Важно: в таком сленговом употреблении слово звучит очень разговорно и не всегда уместно в официальной речи.То бишь, если немец говорит „Das ist krank!“, он не обязательно имеет в виду болезнь. Часто это просто эмоциональная оценка: «Это жёстко!» или «Это реально круто!»А вы знали о таком употреблении слова krank?
Чердак психотерапевта
Обещанное про Фройда я всё-таки напишу, но давайте этим утром снова поговорим о #кофе (как вы наверняка уже догадались, к нему, как и к некоторым другим меняющим сознание напиткам, я испытываю особенную страсть).Тема сегодняшнего разговора - кофе и #наукаНе в том банальном смысле, сколько учёные обязаны этому чудодейственном у отвару в деле поддержания своих сил. И не о новых научных открытиях.А о кейсе того, как кофе участвовало в первом рандомизированном контролируемом исследованим в Швеции и стало одним из самых блистательных примеров того, как предвзятость исследователя уничтожает любой дизайн, каким бы элегантным он ни был.Когда я недолгое время читал курс #экспериментальная_психология это был один из самых запоминающихся студентами примеров.Итак, вторая половина XVIII века. Швеция.Как вы помните из моих предыдущих постов, кофе к тому моменту запрещали много где, а в этой стране уже несколько раз. Так, написано, в 1746 году вышел королевский эдикт против кофе (и чая) в связи с «злоупотреблениями и излишествами кофепития»: за неуплату налога на кофе конфисковывали чашки и блюдца. Потом были эдикты в 1756-м, в 1766-м. В общем пить кофе тогда было таким же рискованным делом, как сегодня употреблять марихуану с в странах, где это до сих пор не декриминализировано. Естественно шведские зависимые, зачеркнуто, интеллектуалы, активно пили кофе подпольно, параллельно обсуждая всякие великие и невеликие вопросы.Но тут на трон в 1771 году восходит Густав III. Правитель образованный, увлечённый наукой и зрелищами, но искренне убеждённый, что кофе - это чистый яд. Дело в том, что Густав III, как и его отец Адольф Фредрик, находились под сильным влиянием трактата 1715 года французского врача об опасностях того, что позднее будет идентифицировано как кофеин. Разница заключалась в том, что отец просто подписывал запреты. Сын же решил пойти дальше и доказать это научно (а вы думали доказательная медицина возникла вчера?😉).Дизайн исследования был, надо признать, изящен для своего времени.Густав приказал провести эксперимент с парой однояйцевых близнецов ("золотой стандарт" в научных исследованиях до сих пор, особенно изучающих вес факторов генетического и средового влияния).Хоть и король, но все-таки он был просвещенный, поэтому в качестве подопытного материала выбрал не невинных граждан, а осужденных за тяжёлые преступления и приговореныз к смерти. Приговор был заменён пожизненным заключением при условии, что один из близнецов будет пить три кофейника кофе в день, а другой — такое же количество чая, до конца своих дней. Нам кажется достаточно гуманным, но на самом деле учитывая тогдашние воззрения на эти напитки - достаточно соразмерно. Два врача назначены наблюдателями. Контрольная группа есть. Экспериментальная группа есть. И вот тут начинается то, что я люблю больше всего в истории науки - ирония судьбы, зачеркнуто, реальность последовательно и с нескрываемым удовольствием демонстрирует исследователю, кто здесь главный.Густав III был застрелен в спину на маскараде в Стокгольме в 1792 году и умер тринадцать дней спустя (предположительно от руки своего лечащего врача, который погубил его то ли по этому умыслу, то ли потому, что в те времена способы лечения иногда были губительнее, чем сама болезнь). Потом умерли оба врача-наблюдателя, так и не дождавшись результата.А близнецы исправно продолжали пить, зачеркнуто, наслаждаться жизнью и наукой.В итоге тот, кто пил чай, умер в возрасте 83 лет. О судьбе любителя кофе история умалчивает. Не исключено, что он до сих пор где-то сидит где-то в комфортной шведской тюрьме с третьим кофейником😂.
Cardiolengua: испанский и DELE
Один смысл-3 фразы 🟢Базовый уровень: Estoy cansado después del trabajo y quiero descansar un poco. Я устал после работы и хочу немного отдохнуть.🟡Средний уровень: Estoy agotado porque hoy tuve muchísimas cosas que hacer. Я измотан, потому что сегодня у меня было очень много дел🔴Продвинутый уровень: Después de toda la semana trabajando sin parar, estoy hecho polvo. После целой недели без остановки я просто без сил
КАЗАКИ ОСЕТИИ
Воловодов Борис НаумовичРодился 19 июля 1914 года в Грозном в семье терского казака. Лейтенант, командир эскадрильи 47-го штурмового авиационного полка 11-й штурмовой авиационной дивизии ВВС Черноморского флота, под его командованием эскадрилья потопила 2 сторожевых корабля и 4 быстроходные десантные баржи.3 ноября 1943 года Воловодов, в составе группы из 12 самолетов «Ил-2», вылетел на штурмовку скоплений техники и живой силы противника в районе поселка Эльтиген. Несмотря на вражеский зенитный огонь, летчики успешно провели штурмовку. Когда операция была почти завершена, с запада появилась группа бомбардировщиков «Ju-88». Экипаж Воловодова протаранил один из бомбардировщиков, при этом погибнув в полном составе. Воловодов похоронен в братской могиле в поселке Эльтиген (ныне Героевка, в черте города Керчь). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года за мужество и проявленный героизм он был посмертно удостоен высокого звания Героя Советского Союза.Герои не умирают, пока жива память о них!Слава Богу, что мы - казаки!#КазакиОсетии
ХИМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ
Формула, которая спасала раненых: как уральский химик Исаак Постовский приближал ПобедуВ истории Победы есть не только танки, самолёты и артиллерия. Есть ещё химические формулы, которые спасали жизни.Один из таких сюжетов связан с Исааком Яковлевичем Постовским — химиком-органиком, работавшим в Свердловске. В годы Великой Отечественной войны его группа занималась сульфаниламидными препаратами — противомикробными средствами, которые применяли до массового распространения антибиотиков.Главным препаратом стал сульфидин. Он помогал бороться с бактериальными осложнениями, которые для раненых были смертельно опасны: гнойными инфекциями, воспалениями, пневмониями. По данным Института органического синтеза УрО РАН, именно благодаря сульфидину были спасены многие тысячи раненых, а в первые годы войны Постовский с сотрудниками организовал производство сульфамидных препаратов на Свердловском химфармзаводе — одном из ключевых центров выпуска таких лекарств для фронта и тыла. Это была другая линия фронта — лабораторная и заводская. Там победу приближали не атакой, а синтезом, технологией, контролем качества и круглосуточной работой химиков и фармацевтов.Иногда вклад химика в войну — это не взрыв, а спасённая нога, остановленная инфекция и солдат, который остался жив.#ЖЗЛ