хочу сюди!
 

Людмила

48 років, рак, познайомиться з хлопцем у віці 45-55 років

Замітки з міткою «графен»

3D-ДРУК: І В ПОЛЬОТІ, І В МИСТЕЦТВІ, І В НОВИХ РОЗРОБКАХ.....


Компанія Boeing отримала патент на технологію, завдяки якій предмети при виготовленні парять в повітрі. На 3D-друковані об'єкти впливає магнітне поле, і вони злітають.
Заготівля, що отримала назву «самородок», ширяє в просторі, в цей час 3D-принтери продовжують підключати до неї елементи. Стає можливим додавати їх з усіх боків без будь-яких обмежень. Деталь в повітрі можна обертати, створюючи більш складні форми. А робота декількох принтерів дозволяє друкувати об'єкти швидше.
Клер Скотт з 3Dprint назвав це технологією, яка не має кордонів.

Изображение
Компанія-розробник промислових матеріалів Versarien PLC і виробник сучасних 3D-принтерів E3D Online вирішили використовувати для об'ємного друку одну з модифікацій вуглецю, а саме - графен. На відміну від відомих об'ємних форм вуглецю, таких як олівцеві грифелі або алмази, графен являє собою плоский шестикутний елемент, товщина якого становить один атом. Саме завдяки цій властивості даний матеріал дозволить розширити можливості 3D-друку.
Унікальні властивості графена
За даними досліджень, графен відрізняється значною механічною жорсткістю, невеликою вагою, гнучкістю, має рекордно велику теплопровідність і високу рухливість носіїв електричного заряду. Ці природні властивості роблять плоский різновид вуглецю досить перспективним матеріалом для наноелектроніки, при створенні мікросхем, а тепер ще й для 3D-друку.
Дослідження можливостей графена
Графен був отриманий експериментальним шляхом в 2004 році двома російськими вченими. З тих пір дослідники провели безліч дослідів, щоб зрозуміти, в якому практичному руслі можна використовувати цей унікальний двовимірний кристал, в тому числі і для поліпшення 3D-друку.
В даний час експерти в сфері інноваційних матеріалів для прикладної інженерії з Versarien PLC і провідні виробники обладнання для 3D-друку E3D Online шукають нові способи застосування графена. Вчені сподіваються, що їх співпраця дозволить створити матеріали з покращеними властивостями.

Изображение
Експерти ЮНЕСКО хочуть відновити початковий вигляд античної Пальміри, зруйнованої терористами, для збереження історичної спадщини світу. Однак стародавні пам'ятники Сирії планується реконструювати не звичайним чином, а у вигляді 3D-моделі, щоб люди бачили наслідки жахливої війни.
Пальміра була одним з найбільш багатих міст пізньої античності. Вона розташовувалась на перетині торгових шляхів в одному з оазисів Сирійської пустелі. Тут було побудовано безліч величних споруд, в яких простежувалася унікальна майстерність давньоримських архітекторів.
Однак в результаті війни древні споруди були зруйновані, а багато пам'ятників архітектури піддалися розграбуванню і повному знищенню. В кінці березня цього року сирійська армія звільнила місто від терористичних угруповань ІГІЛа. Тому експерти підняли питання про реставрацію Пальміри.
Одна з думок експертів припускає відновлення стародавнього міста в образі комп'ютерної 3D- або 4D-моделі. Інші ж фахівці вважають, що Пальміру необхідно хоча б частково реконструювати. І хоча масштаб руйнування після дій бойовиків дуже значний, в місті можна відновити кілька культурних об'ёктов. Як мінімум Тріумфальну арку, два храми і вежі-гробниці.


Изображение
Можливості 3D-друку дійсно безмежні. Мало того, що дозволяє створювати прототипи людських органів і друкувати вдома, тепер ще з'ясувалося, що за допомогою 3D-принтера можна писати картини в дусі найбільших художників. Зокрема, пару днів назад представники музею Рембрандта, галереї Мауріцхейс, фахівці Microsoft і дослідники з Делфтського університету представили портрет чоловіка, написаний в стилі голландського художника.
 
Як 3D-друк дозволяє писати картини
Щоб зімітувати стиль письма Рембрандта, вчені ретельно досліджували його творчість. З'ясувалося, що художник найчастіше писав портрети немолодих чоловіків, дотримуючись при цьому своєрідних правил: певний нахил голови, напрям погляду, стиль одягу. Після аналізу 346 робіт Рембрандта дослідники вирішили надрукувати портрет чоловіка середнього віку в капелюсі, чорному одязі з білим коміром і поглядом, спрямованим вправо.
При написанні нової картини вчені використовували унікальні алгоритми аналізу даних і 3D-принтер. Спочатку портрети руки голландського живописця відсканували в 3D, щоб відтворити не тільки колірну гамму картин, але і рельєф масла. Далі відсканована копія піддавалася машинній обробці для поліпшення зображення.
Дослідники виділили ключові елементи робіт художника: очі, ніс, пропорції обличчя і т. д. В результаті, нова картина була згенерована з деталей вже написаних портретів і роздрукована на 3D-принтері спеціальним чорнилом. А щоб передати унікальний рельєф масла, на картину наносилось 13 шарів.


Грандіозний проект з відтворення стилю письма Рембрандта тривав півтора року. У ньому брали участь історики, знавці мистецтва, програмісти та інші кваліфіковані фахівці. Новий портрет чоловіка складається з 168 тисяч елементів картин, написаних рукою голландського художника. Таким чином, учасники проекту довели, що 3D-друк може застосовуватися для створення шедеврів світового мистецтва.

Графенова лихоманка

Ультратонкий матеріал - графен, за останнє десятиліття наробив у науковому світі стільки шуму, що його стали застосовувати практично у всіх сферах людської діяльності. З нього намагаються робити акумулятори для електромобілів, збирають радіоактивні відходи, роблять поролон, нарощують кісткову тканину і навіть нейтралізують ракові пухлини.
Як відомо, графен - це надміцний і наделектроємний матеріал, в 100 разів більше висока електропровідність, ніж у кремнію, що використовується сьогодні в сонячних батареях.
Він був відкритий в Манчестерському університеті колишніми радянськими, а нині британськими фізиками Андрієм Гейм і Костянтином Новоселовим.
У 2004 році в журналі Science вони вперше написали про графені, а в 2010 році вчені отримали за своє відкриття Нобелівську премію.
 
«У графена є властивості, яких немає у жодного матеріалу, - каже Новосьолов, - це в буквальному сенсі матерія, тканина. З нею можна робити те ж саме, що ось з цією серветкою: згинати, згортати, розтягувати ... »Паперова серветка несподівано рветься у нього в руках. З графеном такого не трапиться, зауважує фізик, це самий міцний матеріал на Землі.
 
Зараз графеновими дослідженнями  займається, так звана іспанська трійка:
Університет Кордоби займається питаннями проектування і конструювання.
Grabat Energy - компанія, що спеціалізується в області нанотехнологій і енергетики. Відповідає за виробництво графенових батарей в промислових масштабах.
Graphenano, є одним з основних виробників графенових виробів в Іспанії. Тут займаються створенням цього матеріалу і виготовленням його у вигляді полімеру.
 
Графен в автомобілебудуванні
 
Графеновий акумулятор, який дозволяє автомобілю без підзарядки долати 1000 км дуже обнадіює всіх цінителів екологічного транспорту. Тим більше, що такі ж дослідження з графеном проводилися дослідниками в Інституті науки і технологій, Кванджу, Південна Корея і їм також вдалося створити батареї автомобіля з тією ж потужністю,  час зарядки скорочується до 16 секунд.
 
графеновый аккумулятор: Устойчивые изделия и конструкции
Зауважте, це дослідження, які проводилися ще в 2013 році. А вже через рік іспанці опублікували , що їх батарея буде продуктивніше Тесла в 2,5 рази і зарядка батареї буде всього 8 хвилин. А головне два німецьких автовиробника були зацікавлені в спробі встановити графенові акумулятори на своїх автомобілях.
 
GTA Spano - іспанський суперкар з графенових кузовом
 
Іспанський суперкар GTA Spano повністю зроблений з графена.
Тут компанія Graphenano тестує графен зовсім не в якості батареї, а як матеріал для створення корпусу і салону автомобіля. Графен тут можна знайти не тільки в шасі, а й у кузові та шкіряній оббивці.
 

графеновый корпус: Устойчивые изделия и конструкции

 із графена намагаються зробити не тільки батарею а повністю весь автомобіль.
 
Поролон из графена
 
графеновый поролон: Устойчивые изделия и конструкции
Графеновий поролон може стати найбільш теплопровідним матеріалом у світі, стверджує провідний виробник поліуретанової піни, компанія Мурсія, яка включила цей матеріал в асортимент своєї продукції.
Після тривалого періоду досліджень і випробувань у своїх лабораторіях, вони зуміли успішно впровадити цей матеріал. Графеновий поролон має високу теплопровідність і зменшує утворення кліщів та бактерій всередині еластичного пінополіуретану. Він може служити як прекрасний утеплювач в стінах, так і в м'яких меблях і салоні автомобіля. Мабуть, в салоні GTA Spano його вже застосували.
Що важливо, при виробництві графенового поролону не використовується метіленхлорід і значно зменшуються викиди CO2, що позначається на екологічній складовій цього продукту.
 
Графен відновлює кістки
Дослідники з інституту медичних наук Amrita та науково-дослідного центру в Індії показали, що оксид графену здатний відновлювати кісткову тканину.
Вони виявили, що графенові лусочки оксиду прискорюють розмноження стовбурових клітин і регенерацію клітин кісткової тканини.

графен восстанавливает кости: Устойчивые изделия и конструкции

Зараз йде активна перевірка графенового оксиду на токсичність і якщо все пройде успішно, то незабаром ми можемо очікувати нових революційних методів лікування переломів кісток.
 
Графен лікує від раку
графен лечит от рака: Устойчивые изделия и конструкции
Вчені виявили, що за допомогою оксиду графену можна знищити ракові стовбурові клітини, в той же час, ніяк не впливаючи на здорові клітини.
 
Якщо включити лікування оксидом графена в комплексне лікування при ракових пухлинах, то розростання пухлини припинитися, а також графен допоможе запобігти метастазуванню і повторному розвитку пухлини в майбутньому. Такі висновки зробили фахівці після вивчення властивостей вуглецевого матеріалу.
 
Фахівці припускають, що їхня робота все ж досягне стадії клінічних випробувань, і оксид графену можна буде застосовувати для лікування ракових пухлин.
 
Графен вбирає радіоактивні відходи
 

графен от радиации: Устойчивые изделия и конструкции

Оксид графену швидко видаляє радіоактивні речовини із забрудненої води, стверджують дослідники з МДУ ім. Ломоносова і американського Університету Райса. Мікроскопічні, товщиною в атом пластівці цього матеріалу швидко зв'язуються з природними та штучними радіоізотопами і конденсцють їх, перетворюючи в тверді речовини. Самі пластівці розчинні в рідині, і їх легко виробляти в промислових масштабах.

Таким чином можна очистити забруднені ділянки, постраждалі від викидів ядерних відходів, як наприклад на АЕС у Фукусімі. Оксид графену виявився набагато краще, ніж бентонітова глина і гранульоване активоване вугілля, яке зазвичай використовується при ядерній очистці.
 
Також графеном можна очистити підземні води, які забруднюються при видобутку нафти, газу та рідкоземельних металів. І що примітно такий метод очищення значно дешевше традиційних.


Детальніше тут: http://slovo-motivator.webnode.com.ua/ts%D1%96kavinki/tekhnolog%D1%96chn%D1%96-novinki/grafenova-likhomanka/