Výskumníci z Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) a Oak Ridge National Laboratory
Stavebné materiály musia byťnielen trvanlivé, ale aj plastové a tiež odolné voči zničeniu. Ako poznamenávajú autori štúdie, zvyčajne je potrebné urobiť kompromis. Nový materiál však spája všetky tri ukazovatele. Jednou z jeho úžasných vlastností je, že namiesto toho, aby pri nízkych teplotách krehol, jeho pevnosť sa zvyšuje.
Zliatina patrí do podskupiny s vysokou entropioutrieda kovov (HES). Na rozdiel od bežných zliatin sú vyrobené z rovnakej zmesi každého základného prvku. Tam jeden prvok „dominuje“ nad ostatnými. To v konečnom dôsledku dáva materiálu vysokú kombináciu pevnosti a ťažnosti pri zaťažení.
Kov má pôsobivý výkonsila nárazu. Pripomeňme, že rázová húževnatosť kovu je schopnosť materiálu absorbovať kinetickú energiu počas procesu deformácie a deštrukcie pod vplyvom rázového zaťaženia. Spravidla môže viesť k plastickým a neplastickým deformáciám.
Rázová pevnosť CrCoNi v blízkosti teplôt kvapalinyhélium (20 Kelvinov, −253,15 °C) dosahuje 500 MPa*m (megapascalov na meter). V tých istých jednotkách je rázová sila kusu kremíka rovná jednej, hliníkový rám osobného lietadla je asi 35 a niektoré druhy ocele asi 100. „Určite 500 je neuveriteľné číslo,“ píšu vedci.
Čítaj viac:
Existuje veda v extrémnych podmienkach? Odpovedáme v číslach
Yellowstonský supervulkán sa ukázal byť mnohokrát nebezpečnejší, ako si vedci mysleli
Vajíčko spadlo z vesmíru: pozrite sa, čo sa s ním stalo
Na obale:Mikroskopické snímky ukazujú trajektóriu lomu a sprievodnú deformáciu kryštalickej štruktúry v CrCoNi zliatine v nanometrovej mierke počas záťažového testovania pri 20 Kelvinoch.
Poďakovanie: Robert Ritchie/Berkeley Lab