Популярные приложения
Научные исследования
Разработанные компанией ZEPTOOLS сканирующие электронные микроскопы и системы измерений in situ позволили получить многочисленные значимые результаты в рамках передовых научных проектов.
Решение
Керамические композиты на основе керамики обладают уникальными физико‑химическими и физико‑механическими свойствами, что обеспечивает им значительный потенциал применения в области стабилизации и изоляции ядерных отходов. В частности, керамические композиты на основе системы ZrSiO4–ZrO2 не только демонстрируют превосходную химическую стойкость и термодинамические характеристики, но и характеризуются низкой теплопроводностью и хорошей стойкостью к термическому удару. Эти свойства делают их идеальными материалами‑кандидатами для стабилизации и изоляции актиноидов и редкоземельных элементов в высокоактивных радиоактивных отходах (HLW).
По мере стремительного развития передовых производственных отраслей требования к свойствам материалов неуклонно возрастают, особенно растёт потребность в материалах, обладающих одновременно высокой прочностью и высокой пластичностью. В материаловедении повышение прочности материала за счёт увеличения сопротивления движению дислокаций является одним из распространённых подходов.
Карбид кремния (SiC), как перспективный материал, играет важную роль в области силовой электроники; при этом слои SiC, выращенные на структуре SOI (изолятор на кремнии), представляют особый интерес для создания диодных структур, микроэлектромеханических систем (MEMS) и оптоэлектронных устройств.
Лёгкость конструкции играет ключевую роль в автомобильной промышленности, аэрокосмической отрасли и других сферах, поскольку непосредственно способствует повышению топливной эффективности и снижению затрат. Для достижения этих целей отрасль всё чаще обращается к технологиям соединения различных материалов, сочетая лёгкие пластиковые материалы — в частности, композиты с непрерывным армированием углеродным волокном (CFRP) — с металлами.
Металлические микроструктуры широко применяются в промышленности, особенно в электромагнитной и оптической областях. Эти применения обычно требуют металлических конструкций с заданными значениями электропроводности, механических свойств и теплопроводности. Технология аддитивного производства (Additive Manufacturing, AM), также известная как 3D‑печать, благодаря послойному нанесению позволяет преодолеть геометрические ограничения традиционных производственных процессов и создавать индивидуализированные металлические структуры.
Твердоэлектролитные аккумуляторы (ASSB) с металлическими анодами, такими как Li и Na, по прогнозам будут обладать высокой энергетической и мощностной плотностью и преодолевать ограничения по безопасности, присущие их жидким аналогам — литий‑ионным и натрий‑ионным батареям. Ключевым компонентом ASSB является твёрдый электролит (SE), граница раздела которого с материалами электродов играет решающую роль для стабильности и кинетики работы ячейки. Оксидные твёрдые натриевые электролиты, такие как Na3.4Zr2Si2.4P0.6O12 и Na‑β″‑алюминат, характеризуются стабильностью по отношению к натриевому металлическому аноду и высокой ионной проводимостью; они могут быть применимы в твердоэлектролитных батареях с быстрой зарядкой и, следовательно, представляют значительный потенциал для использования в ASSB при комнатной температуре.