
Новое решение Новосибирского государственного университета открывает возможности для применения в самых разных отраслях — от медицины до нефтегазодобывающей промышленности. Концентрат используется для модификации силиконов, придавая им свойства, которые раньше было сложно достичь.
Углеродные нанотрубки представляют собой цилиндрические молекулы. Это самые жесткие и прочные материалы, которые были синтезированы. По размеру нанотрубки гораздо тоньше человеческого волоса.
По словам исследователей, если просто добавить порошок нанотрубок в материал, то он теряет свойства, быстрее разрушается, а заявленные антистатические свойства не реализуются. Команда Центра компетенций Национальной технологической инициативы из НГУ предложила принципиально иной подход. Нанотрубки подвергаются предварительной обработке и распределяются в составе концентрата. Это позволяет избежать образования агломератов и равномерно «встроить» их в структуру силикона.

Такие силиконовые резины широко применяются в промышленности и медицине: из них делают уплотнительные кольца, прокладки, покрытия для металлов, конвейерные ленты, а также детали медицинского оборудования.
Одним из ключевых преимуществ новых материалов стала возможность регулировать уровень электропроводности, придать ему антистатические и токопроводящие свойства. Это важно для медицины, поскольку статическое электричество может притягивать пыль и вызывать загрязнение поверхности. Контролируемая электропроводность также обеспечивает антистатический эффект, предотвращая образование искр и повышая безопасность эксплуатации.

Помимо прочего, концентрат существенно увеличивает механическую прочность силикона: разработчикам удалось повысить модуль упругости и сопротивление резины на 25–35%. В результате изделия становятся долговечнее и устойчивее к механическим нагрузкам, включая трение и контакт с металлическими поверхностями.
Из таких материалов можно изготавливать детали для автомобильной, космической и горнодобывающей промышленности, медицинское оборудование, конвейерные системы.
Ранее Наука Mail писала о том, что создан самовосстанавливающийся гибкий композит.

