космические города

Сплав будущего для космоса: выдерживает до -170°C

Исследователи создали сплав, который может менять форму и возвращаться в исходное состояние при экстремальном холоде. Это открывает новые возможности для техники, работающей в космосе и в условиях низких температур на Земле.
Автор Наука Mail
Иллюстрация космического города
Новый сплав открывает путь к строительству в космосе и на Земле в условиях вечной мерзлотыИсточник: Unsplash

В космосе и условиях вечной мерзлоты на Земле механизмы работают при температурах значительно ниже нуля. Большинство «умных» материалов при таких условиях становятся бесполезны. Но японские инженеры из Университета Тохоку и агентства JAXA смогли создать сплав меди, алюминия и марганца, который сохраняет эффект памяти формы даже при минус 170 градусов Цельсия. Результаты исследования опубликованы в Communications Engineering. 

Изделие из нового сплава
Механический тепловой переключатель с использованием сплава с памятью формы Cu-Al-MnИсточник: Communications Engineering (2025)

Этот сплав можно гнуть, скручивать и сжимать, а при нагревании он возвращается к исходной форме без двигателей и сложной электрики. Его протестировали в реальных условиях: сплав использовали в тепловом переключателе, который включается и выключается в зависимости от температуры. Это особенно важно для космических телескопов, где нужна точная терморегуляция, и каждый грамм веса имеет значение. 

Экспериментальная установка
Показан эксперимент с тепловым переключателем на основе сплава Cu-Al-Mn, предназначенным для работы при температуре около 100 КИсточник: Communications Engineering
Мы были очень рады, когда увидели, что он работает при -170 °C. Другие сплавы с эффектом памяти формы не сохраняют свои свойства при столь низких температурах.
Тошихиро Омори
исследователь из Университета Тохоку

Такие сплавы помогут создать надежные и простые механизмы для спутников, телескопов и других устройств, работающих в холоде. Их можно настраивать под разные задачи, изменяя состав. Новый материал показал стабильность при многократном использовании и большую механическую мощность. Это делает его особенно перспективным для техники, работающей в космосе или при низких температурах на Земле. 

Ранее мы писали о том, как российские ученые смоделировали поведение «умных» сплавов в условиях вибраций. Их работа поможет предсказывать разрушительные колебания и сейсмические нагрузки: это еще один шаг к надежным материалам будущего.