На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Обзор событий

24 750 подписчиков

Свежие комментарии

  • Piotr Priladyshev
    Жаль не приводятся "замечания" генералов о результатах и последствиях  нападения/ выполнения Плана "Дропшот" а они та...1 января 1957 год...

Новый наноматериал может облегчить скафандры и повысить уровень защиты от радиации

Разработчики наноматериала Мохсен Рахмани (Mohsen Rahmani) (справа) и Андрей Мирошниченко (слева).

Человек не может прожить в открытом космосе даже одну минуту. За пределами магнитосферы Земли, которая защищает нас от солнечной радиации, излучение несёт серьёзную угрозу для здоровья, повышая риск развития раковых заболеваний. Но при этом, начиная с исторического полёта Алексея Леонова, благодаря скафандрам, люди регулярно совершают прогулки в космическом пространстве.

Сегодня скафандр для выхода в открытый космос представляет собой уменьшенную копию космического корабля с массивными системами жизнеобеспечения и многослойной защитой. Но в будущем, особенно когда дело дойдёт до пилотируемых полётов к другим планетам, космическим путешественникам потребуются более лёгкие и удобные для работы костюмы.

Учёные из Австралийского национального университета (ANU) разработали сверхтонкую плёнку на основе уникального наноматериала, которая эффективно отражает космическое излучение и может быть использована для принципиально новых моделей скафандров.

"Наше изобретение имеет множество потенциальных применений, таких как защита космонавтов или спутников ультратонкой плёнкой, которая может быть настроена для отражения различных опасных ультрафиолетовых или инфракрасных лучей в разных средах", — говорит доктор Мохсен Рахмани (Mohsen Rahmani), ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Advanced Functional Materials.

Поверхность плёнки состоит из наночастиц, которые по мере необходимости могут отражать определённые волны, в данном случае инфракрасные и ультрафиолетовые. Светопреломляющие свойства частиц зависят от температуры. Таким образом, нагревая или охлаждая плёнку, можно настраивать количество отражённого света.

Важно, что изменение температуры не просто включает или выключает преломление, а позволяет добиться частичного и избирательного прохождения лучей через плёнку. По словам учёных, регулировать свойства материала предполагается с помощью нагревательных элементов в подложке плёнки, похожих на систему обогрева стёкол в автомобиле.

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх