Стартап из Томска приступил к разработке уникальных стеновых блоков, которые одновременно будут служить несущей конструкцией, теплоизоляцией, звукоизоляцией и облицовкой. В составе разработки, по заявлению ее авторов, керамзитобетон с фиброволокном для прочности, пеностекло для теплоизоляции, фибролит для тишины в помещениях и фиброволокно для финиша. Сейчас активно проводятся лабораторные работы и испытания, а результат мы увидим уже совсем скоро.
А в сегодняшнем дайджесте рассказываем о том, какие материалы для строительства и промышленности уже успешно прошли испытания и вышли в свет.

Стрессоустойчивый материал
Ученые из НИЯУ МИФИ запатентовали метод получения эпоксидных композитов на основе окисленного полиакрилонитрильного волокна.
Разработка состоит из волокнистого наполнителя, пропитанного эпоксидным составом и обработанного модификатором. Эту смесь прессуют под высоким давлением и греют при температуре 110°С в течение часа. Полученный материал обладает высокой прочностью, низким водопоглощением и отлично подходит для использования при повышенных нагрузках и в агрессивных средах. Кроме того, его свойства можно перенастраивать, подгоняя под конкретные требования и условия.

Новая жизнь стекла
Группа ученых из Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) и Томского политехнического университета (ТПУ) представили способ переработки стекла в материал для теплоизоляции, промышленных фильтров и светорассеивающих панелей.
Метод заключается в следующем: измельченное прозрачное стекло обрабатывают гидроксидом лития и нагревают. При такой обработке можно настраивать свойства получаемого материала, выводя пористые или полые микросферы. Такие микросферы часто используются в теплоизоляции, композитных материалах и сорбентах для очистки воды. До настоящего времени эти материалы либо закупались из-за рубежа, либо их производство обходилось дорого. А теперь появилась возможность получать материалы из доступного вторсырья.

Композит, нейтрализующий вибрации
Команда исследователей из Морского инженерного университета в китайском Ухане разработала полимерный композит, который способен гасить вибрации и одновременно выполнять функции датчика растяжения.
В основе разработки лежит термопластичный полиуретан, модифицированный специальными химическими соединениями UPy (2-уреидо-4[1H]-пиримидинон). В эту композицию добавили сферические частицы диоксида кремния и многослойные углеродные нанотрубки. Полученное соединение образует устойчивую сеть, проводящую электрический ток. В ходе испытаний материал сохранил более 92% чувствительности после 10 000 циклов растяжения, а коэффициент гашения вибраций восстановился до 85,5%.
Разработку планируется применять, в первую очередь, в авиа- и кораблестроении, где этот материал сможет гасить шумы и вибрацию силовых установок в постоянном режиме.