Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Известия

Российские ученые создали экологичные композиты для 3D-печати газогенераторов

Российские ученые разработали новый подход к созданию горючих композитов для газогенераторов с помощью 3D-печати. Специалисты Томского государственного университета предложили заменить часть традиционных компонентов более экологичными аналогами, что позволит снизить токсичность продуктов сгорания. Основой нового состава стал смешанный окислитель с нитратом аммония. Это бесхлорное соединение при полном окислении распадается на азот, воду и углекислый газ, благодаря чему оказывает меньшее воздействие на окружающую среду. Однако нитрат аммония не поддерживает горение при атмосферном давлении, поэтому ученые добавили в состав перхлорат аммония, сообщает «Наука Mail» в понедельник, 24 августа. Одной из главных задач стала адаптация смеси для аддитивного производства. При добавлении твердых окислителей в жидкую фотополимерную смолу ее вязкость увеличивается с 0,5 до более 800 Па·с, что значительно превышает возможности обычных 3D-принтеров. Решить проблему специалистам удалось с помощью спец

Российские ученые разработали новый подход к созданию горючих композитов для газогенераторов с помощью 3D-печати. Специалисты Томского государственного университета предложили заменить часть традиционных компонентов более экологичными аналогами, что позволит снизить токсичность продуктов сгорания.

Основой нового состава стал смешанный окислитель с нитратом аммония. Это бесхлорное соединение при полном окислении распадается на азот, воду и углекислый газ, благодаря чему оказывает меньшее воздействие на окружающую среду. Однако нитрат аммония не поддерживает горение при атмосферном давлении, поэтому ученые добавили в состав перхлорат аммония, сообщает «Наука Mail» в понедельник, 24 августа.

Одной из главных задач стала адаптация смеси для аддитивного производства. При добавлении твердых окислителей в жидкую фотополимерную смолу ее вязкость увеличивается с 0,5 до более 800 Па·с, что значительно превышает возможности обычных 3D-принтеров. Решить проблему специалистам удалось с помощью специальной предварительной обработки материалов.

Исследования показали, что ультрафиолет проникает в полученную смесь на глубину, достаточную для отверждения слоев толщиной 100 мкм. Электронная микроскопия также подтвердила равномерное распределение частиц окислителя в полимерной матрице без пустот и расслоений, что обеспечивает однородность и прочность изделий.

Результаты исследования молодой ученый ТГУ Яна Дубкова представила на международной конференции в Италии с участием специалистов из девяти стран. В пресс-службе университета отметили, что разработка вызвала интерес зарубежных коллег и стала поводом для обсуждения новых способов 3D-печати энергетических материалов.

Ученый, физик из Брауновского университета Саввас Кушиаппас объяснил ускорение Вселенной квантовой неопределенностью. Он предложил модель, объединяющую космическое ускорение и квантовую гравитацию без введения новых частиц или неизвестных полей.