(NLDO) - Uma equipe de pesquisa da Universidade de Tohoku (Japão) desenvolveu um supermaterial que pode representar um avanço na produção de futuras espaçonaves e equipamentos médicos .
Segundo o SciTech Daily , esse novo material é uma liga de titânio-alumínio (Ti-Al) superelástica, leve e durável.
Ela consegue manter sua superelasticidade em uma faixa de temperatura sem precedentes, de -269°C a +127°C, ou seja, da temperatura do hélio líquido a temperaturas significativamente superiores à da água em ebulição.
Metamaterial de Ti-Al criado por cientistas japoneses - Foto: Sheng Xu
Segundo o professor associado Sheng Xu, do Instituto de Pesquisa Científica de Fronteira da Universidade de Tohoku, esta é a primeira liga capaz de manter a superelasticidade em uma faixa de temperatura tão extrema.
Essas propriedades tornam o material ideal para futuras missões espaciais, como a criação de pneus superelásticos para veículos exploradores na Lua ou em outros planetas, que possuem superfícies complexas e imprevisíveis, além de flutuações extremas de temperatura.
Isso abriria caminho para explorações que exigem acesso direto e direcionado a planetas e luas distantes, abrindo novas portas para a cosmologia.
A versatilidade da liga em temperaturas ultrabaixas a torna um material promissor para muitas indústrias verdes no futuro.
Além disso, essa liga pode ser aplicada em dispositivos que exigem flexibilidade, como dispositivos médicos – por exemplo, stents.
Atualmente, a maioria das ligas com "memória de forma", que são elásticas o suficiente para recuperar sua forma original após serem submetidas a uma força, são limitadas a determinadas faixas de temperatura.
A nova liga de Ti-Al supera essa limitação.
Para criá-lo, a equipe utilizou técnicas avançadas para gerar microestruturas precisas, otimizando simultaneamente os métodos de processamento, especialmente o tratamento térmico, para alcançar as propriedades desejadas do material.
"Essa descoberta não apenas estabelece um novo padrão para materiais superelásticos, mas também fornece novos princípios para o design de materiais, o que certamente inspirará novos avanços na ciência dos materiais", disse o professor associado Xu.
Fonte: https://nld.com.vn/nhat-ban-ra-mat-vat-lieu-lam-thay-doi-vu-tru-hoc-va-y-hoc-196250303111515062.htm










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