Les auteurs d'un nouveau travail de l'Université nationale de recherche nucléaire MEPhI ont étudié les propriétés
Il s'agit d'utiliser la particularité de remplir les matériaux poreux avec des liquides non mouillants : cela n'est possible que si la pression est supérieure à la pression atmosphérique.
Il est également important que le liquide puisse s'écouler des pores.matériau avec une pression décroissante. La différence entre les pressions auxquelles le liquide entre et sort des pores (hystérésis de pression) détermine la fraction de l'énergie absorbée par un tel mélange. Plus la différence est grande, plus la proportion d'énergie absorbée est importante.
Anton Belogorlov, professeur agrégé, Institut des nanotechnologies en électronique, spintronique et photonique (INTEL) NRNU MEPhI
De ce fait, le mélange s'échauffe très légèrement par rapport à l'énergie qu'il a absorbée, et par conséquent, la température de l'appareil n'augmente pas.
Les auteurs notent que d'autres systèmes avec desle principe d'action souffre de surchauffe. Le nouveau modèle propose de combiner une consommation d'énergie spécifique élevée - jusqu'à 20 J par gramme de matière, un certain effort sur l'objet protégé, une utilisation multiple et une faible génération de chaleur.
Désormais, les auteurs étudient de nouveaux matériaux pour les mélanges, ainsi que leurs propriétés.
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