Ультратонкие наноматериалы в форме нанотрубок открывают новые возможности для электроники и аккумуляторов

Ультратонкие наноматериалы в форме нанотрубок открывают новые возможности для электроники и аккумуляторов

Ученые из одного из ведущих университетов разработали инновационный способ преобразования двумерных наноматериалов — максенов — в одномерные трубчатые структуры, получивших название наносвитки. Эти материалы, в 100 раз тоньше человеческого волоса, могут значительно увеличить эффективность батарей, биосенсоров и носимых устройств.

Основная проблема стандартных плоских максенов заключается в том, что их слои очень плотно соприкасаются, что затрудняет перемещение ионов между ними. Для решения этой задачи исследователи научились сворачивать плоские слои в тонкие трубчатые структуры, создавая внутренние напряжения при контакте с водой, что приводит к расслаиванию и скручиванию материала.

Такая форма обеспечивает свободный доступ ионов к активной поверхности, что значительно снижает сопротивление и повышает производительность. Метод был успешно применен к различным материалам, включая карбиды титана, ниобия и ванадия. В результате удалось получить до 10 граммов высококачественных нанотрубок, форма которых контролируется ученими. Кроме того, некоторые из созданных материалов проявили сверхпроводимость, что открывает новые перспективы для разработки мощных и гибких электронных устройств.

Источник: @qwerty_live

Похожие новости

Подтверждение структуры тёмной материи через наблюдения микролинзирования
  • 7 февраля, 2026

В привычных представлениях видимая материя склонна к формированию крупных объектов, однако эти принципы при применении к тёмной материи могут привести к ошибкам. Современные теории предсказывают, что структура тёмной материи может…

Читать дальше
Новый прогресс в визуализации квантовых запутанных фотонов
  • 7 февраля, 2026

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Photonics, продемонстрировало свойства запутанных фотонов в двухмерной интерференционной картине. Эти открытия могут стать основой для создания высокоскоростных квантовых вычислительных систем. Учёные назвали этот эффект…

Читать дальше