Ученые из университета Райса в Техасе нашли новый супер полимерный материал, который сильнее летящей пули.
Динамическое новое соединение может остановить 9 мм пулю, вылетевшую из пистолета или ручного автомата, в себе и запечатать отверстия позади них.
Полимер может революционизировать бронежилеты для солдат и полицейских, а также сделать легкий, прочный скин самолетов и лопастей реактивных двигателей.
Материал представляет собой комплекс многоблочных сополимеров "polyurethanem", который является синтетическим соединением разработанным в лаборатории.
Нед Томас, декан Джордж Р Браунской инженерной школы Университета Райса, изображен на фото держа в руках диск размером с хоккейную шайбу из полимера, который содержит пули, которые были всажены в него.
"Полимер фактически арестовал пули и запечатал их", - заявил он на собрании университета.
"Там нет макроскопических повреждений; материал выдержал, он не треснул. Вы все еще можете видеть сквозь него. Это было бы большим прорывом сфере баллистических материалов".
Как именно материал работал, было загадкой для исследователей.
Казалось, он имеет двойные стеклянные свойства, которые сделали его сильным и жестким, а также резиновые,
которые сделали его упругим и в состоянии согнуть и восстановить себя.
Проводя подобные “тесты с огнестрельным оружием" на микроскопическом уровне, ученые обнаружили, что полимер на самом деле сжижается, когда он вступает в контакт с высоким проникновением скорости.
Однако, поскольку полимер фактически состоит из тысячи едва заметные слоев, только некоторые из слоев материала сжижаются, в то время как остальные слои держат свою форму и прочность.
Это означает, что материал является прочным, не будучи хрупкими. Это значит он поглощает удар без разрыва или изгиба.
"После воздействия мы можем рассмотреть поперечное сечение структуры и увидеть, как глубоко вошла пуля, а так же посмотреть, что случилось с этими милыми параллельными слоями", - утверждает ведущий исследователь профессор Томас.
"Это раскрывает нам историю эволюции проникновения снаряда и помогает понять, какие механизмы, на наноуровне, могут иметь место для того, чтобы это было таким большим, высокопроизводительным, легким материалом для защиты.”
novostiua.net
Поделитесь в соцсетях: