
Вчені створили найлегший і водночас найміцніший матеріал, який відкриває широкі можливості для інженерії та промисловості. Завдяки використанню штучного інтелекту дослідники розробили унікальну вуглецеву нано-решітку, що здатна витримувати масу, яка перевищує її власну в мільйон разів, інформує Popular Mechanics.
Основною проблемою більшості наноматеріалів є нерівномірний розподіл напруги в їхній структурі, що призводить до руйнування. Штучний інтелект допоміг дослідникам оптимізувати геометрію нового матеріалу, зробивши його не лише надзвичайно міцним, а й легким, як пінополістирол. У результаті отримано матеріал, що у п’ять разів перевищує міцність титану, але залишається надзвичайно легким.
Новий матеріал можна використовувати в різних сферах — від аерокосмічної промисловості до медицини. У виробництві транспорту він дозволить зменшити вагу автомобілів і космічних кораблів, що покращить їхню енергоефективність і знизить витрати пального. У медицині цей матеріал може стати основою для легких і надзвичайно міцних протезів та імплантів. А проте, вчені зазначають, що його практичне застосування ще потребує подальших досліджень, але потенціал цієї розробки є величезним.
Штучний інтелект відіграє все більшу роль у розробці нових матеріалів, дозволяючи створювати структури, які раніше були недосяжними. Відкриття таких матеріалів може стати революційним кроком у розвитку сфери високих технологій.
Вчені створили найлегший і водночас найміцніший матеріал, який відкриває широкі можливості для інженерії та промисловості. Завдяки використанню штучного інтелекту дослідники розробили унікальну вуглецеву нано-решітку, що здатна витримувати масу, яка перевищує її власну в мільйон разів, інформує Popular Mechanics.
Основною проблемою більшості наноматеріалів є нерівномірний розподіл напруги в їхній структурі, що призводить до руйнування. Штучний інтелект допоміг дослідникам оптимізувати геометрію нового матеріалу, зробивши його не лише надзвичайно міцним, а й легким, як пінополістирол. У результаті отримано матеріал, що у п’ять разів перевищує міцність титану, але залишається надзвичайно легким.
Новий матеріал можна використовувати в різних сферах — від аерокосмічної промисловості до медицини. У виробництві транспорту він дозволить зменшити вагу автомобілів і космічних кораблів, що покращить їхню енергоефективність і знизить витрати пального. У медицині цей матеріал може стати основою для легких і надзвичайно міцних протезів та імплантів. А проте, вчені зазначають, що його практичне застосування ще потребує подальших досліджень, але потенціал цієї розробки є величезним.
Штучний інтелект відіграє все більшу роль у розробці нових матеріалів, дозволяючи створювати структури, які раніше були недосяжними. Відкриття таких матеріалів може стати революційним кроком у розвитку сфери високих технологій.