Умная топология делает напечатанный на 3D-принтере полимер достаточно прочным, чтобы остановить пули

Джефф Фитлоу

Вы, наверное, слышали о 3D-печатное оружие, а как насчет напечатанного на 3D-принтере материала, способного останавливать пули на пути? Вот что говорят исследователи из Университета Райса Джорджа Р. Инженерная школа Брауна, возможно, разработала новый полимер, который почти так же тверд, как алмаз, несмотря на то, что это легкий и дырявый материал.

Материал основан на так называемом тубулане — сложной структуре сшитых углеродных нанотрубок. впервые предложен учеными в начале 1990-х годов. Несмотря на то, насколько интересными теоретически могут быть трубочки, людям не удалось создать их в реальности. Использование этой идеи в качестве основы для полимерной структуры вполне может стать следующим лучшим решением.

Рекомендуемые видео

В своей демонстрации ученые Райс использовали тубуланы в качестве вдохновения для создания масштабных полимерных блоков, напечатанных на 3D-принтере, которые доказывают, что до 10 раз более способен остановить пулю, чем цельный блок из того же материала, благодаря необычной топологии его поверхность. В то время как пули, выпущенные по твердым блокам, приводят к образованию трещин, распространяющихся по всему объекту, материал Райс, напечатанный на 3D-принтере, приводит к тому, что пули застревают только во втором слое конструкции.

Связанный

  • AMD возвращает 3D V-Cache в Ryzen 7000 — но есть одна особенность
  • Революционный чип 3D V-Cache от AMD может появиться очень скоро
  • Борьба с футбольными травмами с помощью гиперперсонализированных подушечек, напечатанных на 3D-принтере

Теоретические трубочки вдохновляют на создание сверхтвердых полимеров

«Природа использует топологию как инструмент для улучшения несущей способности или других механических свойств — [таких как] модуль или прочность — архитектуры», — выпускник Райса. Чандра Сехар Тивари, соглавный исследователь проекта, а ныне доцент Индийского технологического института, рассказал Digital Trends. «Есть несколько примеров таких явлений. В текущей работе сложная топология является ключом к такому улучшению».

Процесс разработки еще находится на ранней стадии, но команда считает, что эта работа намекает на будущее, в котором печатные структуры любого размера смогут иметь «настраиваемые» механические свойства. «Мы не рассматривали какое-либо конкретное приложение», — сказал Тивари. «Но да, можно исследовать любой пористый компонент с высокими требованиями к несущей способности, начиная с топливного канала, кости, опоры для катализа и многого другого».

Далее команда планирует сотрудничать в поиске потенциальных приложений, а также в изучении других типов «захватывающей топологии».

Был опубликован документ с описанием работы под названием «3D-печатные трубы как легкие сверхскоростные ударопрочные конструкции». недавно опубликовано в журнале Small.

Рекомендации редакции

  • Чизкейк, напечатанный на 3D-принтере? Внутри кулинарного квеста по созданию репликатора еды из «Звездного пути»
  • AMD Ryzen 7 5800X3D превосходит предшественника, но AMD пообещала больше
  • AMD демонстрирует производительность своего революционного чипа 3D V-cache
  • AMD Ryzen 7 5800X3D со встроенным 3D-стеком — «самый быстрый игровой процессор в мире»
  • Нужен костюм на Хэллоуин в последнюю минуту? Взгляните на эти наряды, которые можно напечатать на 3D-принтере

Обновите свой образ жизниDigital Trends помогает читателям быть в курсе быстро меняющегося мира технологий благодаря всем последним новостям, забавным обзорам продуктов, содержательным редакционным статьям и уникальным кратким обзорам.