МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Физики из ряда российских вузов и научных институтов выяснили, почему фуллерит, углеродный наноматериал, обладает более высокой твердостью, чем алмаз, несмотря на его «мягкую» структуру, говорится в статье, опубликованной в журнале Carbon.
На Вынгапуровском месторождении «Газпром нефти»
в Ямало-Ненецком автономном округе успешно проведены
опытно-промышленные испытания долота PDC с первыми
отечественными поликристаллическими алмазными резцами.
Инструмент, разработанный самарской компанией «ВолгаБурСервис»
и оснащенный российскими резцами разработки
и производства ФГБНУ «ТИСНУМ», предназначен для бурения
вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин
в мягких породах с пропластками пород средней
твердости. Это соответствует условиям строительства большей части
скважин Ноябрьского региона ЯНАО.
Ученые из МФТИ предложили способ создания из графена алмазных пленок — сверхпрочных и в то же время гибких, — которые могут использоваться для
защиты поверхностей в наноэлектронике и во многих других сферах.
Результаты исследования
опубликованы в журнале «Химия и химическая технология».
Группа под руководством Павла Сорокина — сотрудники факультета
молекулярной и химической физики МФТИ и Технологического института сверхтвердых и новых углеродных
материалов в Троицке (ТИСНУМ) — занимается
компьютерным моделированием и предсказанием свойств
кристаллических материалов. В частности, они изучают так
называемые двумерные материалы — кристаллические пленки толщиной
в несколько атомов, свойства которых могут резко отличаться от
«трехмерных».
Специалисты нескольких российских научных центров нашли способ
создания полимерных материалов, обладающих твердостью,
значительно более высокой, чем у алмаза. Результаты этой
работы, опубликованной
в журнале Carbon, могут стать основой нового направления
в материаловедении.
Исследователи из Технологического института сверхтвердых
и новых углеродных материалов в Троицке (ТИСНУМ), МФТИ,
МИСиС и МГУ разработали новый метод синтеза ультратвердого
углеродного материала — фуллерита, который сейчас занимает
первое место в перечне самых твердых материалов. С практической точки зрения эта твердая форма углерода интересна
в первую очередь специалистам по обработке металлов
и других материалов.
Диаграмма давления аллотропных модификаций углерода
Если углерод в виде нескольких слоев графена обработать
водородом, он способен превращаться в диаман — сверхтонкую
алмазную пленку. Открытие, которые совершила
российско-американская группа физиков под руководством Павла
Сорокина из Технологического
института сверхтвердых и новых углеродных материалов,
опубликовано в двухстатьях в
Nano Letters и Physical Chemistry Letters,
кратко о результатах работы физик рассказал в письме «Ленте.ру»
Метод создания диамана удалось обнаружить с помощью компьютерного
моделирования ab initio, то есть расчета поведения
атомов из первых принципов, без грубых упрощений. Такое
моделирование позволяет получить данные, очень близкие к
экспериментальным. Кроме того, оно позволяет проследить, как
развивается переход одной формы вещества в другую на атомарном
уровне.
В июле в подмосковном Троицке начинает работать новый научно-образовательный центр. Государство вкладывает в его развитие 500 млн рублей и подключает «Роснано» к финансированию.
В июле в наукограде Троицк (территория «большой Москвы») начинает работу новый научно-образовательный центр на базе Технологического института сверхтвердых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ) и Московского физико-технического института (МФТИ). Об этом «Известиям» сообщил директор ТИСНУМа Владимир Бланк.
Центр создается по поручению президента РФ. Перед центром ставится амбициозная задача. Как образовательное учреждение, он должен составить конкуренцию лучшим технологическим институтам мира — выпустив «специалистов высокой и высшей квалификации, соответствующих передовым позициям в мировой науке». А как научно-производственная организация будет конкурировать с ведущими компаниями — разработчиками новых материалов.
Продолжаю рассказывать о российском приборостроении для наноиндустрии.
Сегодня о серии сканирующих нанотвердомеров «НаноСкан», предназначеных для исследования рельефа и структуры поверхностей и измерения механических свойств (в том числе твердости и модуля упругости) объемных материалов и тонких пленок на субмикронном и нанометровом масштабе.
Разработаны они в ФГУ ТИСНУМ, который ведет работы по созданию конструкционных наноматериалов следующих систем: металл, металл-углерод, углерод-углерод, а также наноструктурированых керамик.