Ученые создали инновационный материал, способный изменять свою структуру
Российские ученые совместно с международными коллегами разработали инновационный материал, способный изменять свою структуру под воздействием света. Этот прорыв в области материаловедения открывает новые возможности для применения в различных отраслях промышленности.
Исследование, проведенное специалистами Южного федерального университета (ЮФУ) в сотрудничестве с болгарскими учеными, было опубликовано в журнале Microporous and Mesoporous Materials.
Новый материал представляет собой пористые наночастицы металлорганических каркасов (MOF) на основе циркония, поверхность которых модифицирована фотохромными молекулами спиропиранов. Эти органические соединения обладают уникальной способностью обратимо менять свою структуру под воздействием света. Такая комбинация свойств позволяет создавать "умные" материалы, реагирующие на внешние факторы.
Металлорганические каркасы, используемые в качестве основы для нового материала, представляют собой своеобразные "молекулярные губки" с жесткой решеточной структурой. Они обладают исключительной стабильностью, структурным разнообразием и высокой пористостью, что делает их идеальными кандидатами для создания материалов с широким спектром свойств.
Ключевым компонентом разработки стали спиропираны - класс органических фотохромных соединений, обладающих мультичувствительностью. Эти молекулы способны реагировать на различные внешние воздействия, такие как свет, температура, кислотность среды и наличие ионов металлов. Старший научный сотрудник НИИ ФОХ ЮФУ Илья Ожогин отметил, что внедрение спиропиранов в структуру металл-органических каркасов позволяет управлять свойствами материала с помощью внешних факторов.
Для создания прочной химической связи между компонентами ученые использовали метод клик-химии. Этот подход, основанный на принципе соединения простых исходных блоков по принципу конструктора, позволил сформировать стабильный композитный материал, в котором фотоактивный компонент надежно "пристегнут" к каркасу.
Разработанный материал обладает широким спектром потенциальных применений. В электронике он может использоваться для создания устройств, способных адаптироваться к различным условиям освещения. В области энергетики материал может найти применение в интеллектуальных системах хранения водорода, повышая их энергоэффективность.
Одна из авторов исследования, инженер-исследователь международной исследовательской лаборатории функциональных наноматериалов ЮФУ Ольга Бурачевская, подчеркнула, что новый материал позволит создавать не просто инструменты, а интеллектуальные компаньоны. Она также отметила возможность регулирования объема пор "молекулярной губки" с помощью света, что открывает перспективы для создания умных емкостей для хранения водорода.
Особенно важным аспектом разработки является ее потенциал в области безопасного хранения водорода. Новый материал может обеспечить более эффективный контроль над газом в транспортных средствах и стационарных резервуарах, где управление процессами хранения и высвобождения водорода критически важно для безопасности.
Исследование было проведено в рамках государственной программы поддержки вузов "Приоритет-2030", являющейся частью национального проекта "Наука и университеты". Это подчеркивает важность работы для развития отечественной науки и технологий, а также демонстрирует эффективность международного научного сотрудничества в решении сложных задач материаловедения.
Разработка российских ученых и их международных коллег представляет собой значительный шаг вперед в создании умных материалов. Способность нового материала изменять свои свойства под воздействием света открывает широкие перспективы для его применения в различных областях, от электроники до энергетики, и может стать основой для создания нового поколения адаптивных и интеллектуальных устройств.
Читайте также:
Ученые РФ и Ирана предложили новый материал для аккумуляторов
Фото из открытых источников Исследователи из Казанского федерального университета в сотрудничестве...
Ученые из Нидерландов создали сложный биоматериал на основе грибов
Фото из открытых источников Группа исследователей из Нидерландов представила инновационный...
Учёные ТПУ создали высокопрочный материал для атомной индустрии
Фото из открытых источников Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) представили новый...
В РФ разработали органический материал, накапливающий и излучающий свет
Фото из открытых источников Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) представили новейший...
Ученые создали материал, который сохраняет свойства после многократных деформаций
Японскими учеными был создан новый гидрофобный материал с уникальными свойствами и способностью...
Разработан высокопрочный и легко отливаемый сплав алюминия
Фото из открытых источников Учёные МИСиС создали новый высокопрочный алюминиевый сплав, который...
Ученые случайно создали особо черную древесину: где пригодится
Фото из открытых источников Специалисты Университета Британской Колумбии случайным образом создали...
Британские и швейцарские учёные разработали сложнейший в мире лабиринт
Фото из открытых источников Британские и швейцарские учёные разработали уникальный лабиринт,...
Ученые улучшили долговечность солнечных батарей с помощью углеродных наночастиц
Фото из открытых источников Российские ученые добились значительного прорыва в области солнечной...
ACS: учёные создали инновационный материал для литий-ионных аккумуляторов
Фото из открытых источников Ученые из Massachusetts Institute of Technology (MIT) представили...
Учеными созданы кристаллы, меняющие цвет под воздействием кислоты
Фото из открытых источников Китайские ученые из Государственной ключевой лаборатории...
Тепловой щит из пористой керамики способен выдерживать нагрев до 2000 градусов
Фото из открытых источников Специалистами из Школы материаловедения и инженерии Южно-Китайского...