Команда исследователей из австралийского университета RMIT разработала материал, который они называют «плавучим металлополимерным метаматериалом с открытоячеистой решетчатой структурой». Основой послужил титан, который в виде сплава с высокой коррозийной стойкостью Ti-6Al-4V плавать никак не может – он в 4 раза плотнее воды. Из такого сплава можно делать устойчивые к ветрам и штормам стационарные морские конструкции, но теперь ученые еще и научили его плавать.
22 сентября 2026, ,

Команда исследователей из австралийского университета RMIT разработала материал, который они называют «плавучим металлополимерным метаматериалом с открытоячеистой решетчатой структурой». Основой послужил титан, который в виде сплава с высокой коррозийной стойкостью Ti-6Al-4V плавать никак не может – он в 4 раза плотнее воды. Из такого сплава можно делать устойчивые к ветрам и штормам стационарные морские конструкции, но теперь ученые еще и научили его плавать.
Заставить плавать неплавающий материал очень просто — по закону Архимеда. Надо изготовить из него объемную тонкостенную конструкцию, вес которой будет меньше веса вытесняемой ею воды. Но в данном случае подход не работает – любая пробоина приводит к тому, что вода начинает заполнять внутренний объем, конструкция тяжелеет и тонет. А из титана как раз и хотят делать объекты для работы под предельными нагрузками, для которых значительная деформация будет неизменной частью обычной эксплуатации.

Ученые напечатали из титана при помощи запекания металлического порошка лазером сложную конструкцию – это кубик из трубок со стенками толщиной всего 0,2 мм и внутренними каналами диаметром от 2,5 до 4 мм. Внутрь трубок закачали расширяющуюся полиуретановую пену, которая заполнила все пространство. Так получился тот самый метаматериал: титан, полиуретан, плюс пузырьки воздуха в пене образуют единое целое. Важный момент – вода свободно проходит через эту конструкцию, но не может попасть внутрь трубок.
На испытаниях новый материал показал прекрасную плавучесть и в пресной, и в соленой воде. Затем кубик стали ломать и возвращать в воду – даже после образования глубоких трещин и частичного разрушения плавучесть сохранялась. Она исчезла только когда кубик смяли настолько, что его объем почти исчез – получившийся комок титана вновь стал тяжелее воды. То есть, если изготовить что-то из такого материала, оно выйдет из строя задолго до того, как начнет тонуть, и можно будет успеть принять меры.
Понравился пост? Есть что сказать? Присоединяйтесь:

Поделиться
Вконтакте
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scientists create world's first floating titanium | 0 | 8.69 | 20-09-2026 |
| 2 | В НИТУ МИСИС создали пористый материал для имплантатов | 0 | 8.09 | 30-09-2026 |
| 3 | Имплантат-конструктор. Предложено новшество в печати заменителей кости | 0 | 10.72 | 30-09-2026 |
| 4 | Костные имплантаты напечатают из нескольких титановых сплавов | 0 | 10.89 | 30-09-2026 |
| 5 | Новый клей для липкой ленты вчетверо прочнее аналогов, но легко отделяется по команде | 0 | 9.31 | 25-09-2026 |
| 6 | Кораллы предложили закрыть "подводными зонтиками" для защиты от волн жары | 0 | 9.03 | 02-10-2026 |
| 7 | Ученые ЮУрГУ разработали технологию сварки металлов с ультразвуком | 0 | 10.39 | 04-10-2026 |
| 8 | 3D-печать на новом уровне: учёные заставили лазер «взбивать» расплав для идеальных высокэнтропийных сплавов | 0 | 10 | 06-07-2026 |
| 9 | Флотилию морских дронов отправят вокруг Антарктиды | 0 | 9.07 | 26-09-2026 |
| 10 | Российские ученые создали материалы для поглощения метана и водорода | 0 | 10.85 | 03-10-2026 |