Российские ученые разработали новый способ защиты ракетно-космической техники

Специалисты МАИ рассказали про эффективные материалы для космической техники, которые могут выдерживать экстремальные температуры. Откройте для себя детали разработки и применения новых отечественных композитов.
Автор Hi-Tech Mail
космическая ракета художественное изображение
В МАИ создают жаростойкий композит для ракетно-космической техники.Источник: Kandinsky 3.1

Специалисты Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают материал, способный защищать ракеты и космическую технику от температур больше 2,3 тыс. градусов Цельсия. Первые тесты уже завершились удачно, пишет ТАСС.

Доцент кафедры «Перспективные материалы и технологии аэрокосмического назначения» МАИ Алексей Астапов сообщил, что при высоких температурах и присутствии кислородсодержащих элементов в газовых потоках структура матрицы разработанного материала подвергается процессу окисления. По его словам, результатом становится образование оксидной пленки, которая защищает поверхность композита, препятствуя дальнейшему проникновению окислителя внутрь.

Сообщается, что процесс изготовления углерод-керамических композитов осуществляется по схожей технологии и с применением того же оборудования, которое используется для производства распространенных углерод-углеродных композитов. Единственное отличие заключается в том, что на этапе изготовления препрегов — промежуточных продуктов композиционного материала — необходимо добавлять между слоями углеродных тканей специальные керамические компоненты, образующие будущую матрицу. Полный цикл разработки занимает около четырех-пяти месяцев, после чего проводятся тщательные исследования физических характеристик, прочности, долговечности и функциональности нового материала.

узор структуры
Длительность полного цикла изготовления новых композитов составляет четыре-пять месяцев.Источник: Unsplash

Отечественные ученые уже разработали инновационный подход к созданию новых типов композитов с использованием карбида и борида гафния, титана и ниобия. Эти композиты показали эффективность при нагревании до 2,4 тыс. градусов Цельсия в воздушно-плазменных струях и выдерживали температуру 2,1−2,3 тыс. градусов в условиях горения углеводородного топлива.

Тем временем зарубежные специалисты создали живой материал на основе грибов. Разработанный биоматериал безопасен, устойчив к разложению и может заменить пластик. Его применение охватывает целый ряд областей — от пищевых продуктов до инновационных технологий. Подробнее о нем написано в другом материале Hi-Tech Mail.