Структурные свойства, например растрескивание под напряжением, хрупких материалов, таких как камень или керамика, уже давно подробно изучены, давая понимание лавин, землетрясений и оползней. Реакция на нагрузку дерева до сих пор не была известна на фундаментальном уровне.
Ученые уже знают, как наносить углеродное покрытие для уменьшения трения. Но теперь исследователи из Фраунгофера разработали метод лазерной дуги, с которой слои углерода, почти такие же прочные как алмаз, могут наноситься в промышленном масштабе с высокой скоростью и с большой толщиной покрытия.
Недавно мы уже сообщали о новом двумерном материале фосфорене, вот еще одна новость. Фосфорен настолько тонкий и легкий, что имеются прекрасные возможности для создания на его основе множества интересных устройств, таких как светодиоды или солнечные батареи. В отличие от графена фосфорен является полупроводником, как и кремний, который является основой современных электронных устройств.
Потребность в эффективных материалах для хранения электрической энергии растет вместе с постоянно растущим спросом на электрическую энергию в мобильных приложениях. Использование гибридных зольгелиевых материалов из диоксида кремния и самоорганизующихся монослоев жирной кислоты позволило исследователям разработать новый диэлектрический материал для конденсаторов, который обеспечивает хранение электрической энергии с высокими плотностями энергии и мощности. Устройства, изготовленные из нового материала, могут превзойти традиционные электролитические конденсаторы.
Физики объявили о получении нового 2D-материала – станена. Ранее физики только предсказывали, что из олова можно сформировать сетку толщиной всего в один атом. Теперь же они говорят, что у них это получилось. Правда, первичный анализ полученного 2D-олова не может подтвердить, что материал проводит электричество без тепловых потерь.