Новый материал удалось разработать в Китае.Китайские ученые разработали композитный материал на основе алмаза, который сохраняет его исключительную твердость, но при этом значительно лучше сопротивляется разрушению. Как пишет South China Morning Post, исследование опубликовано в рецензируемом журнале Nature Synthesis.Алмаз считается самым твердым природным материалом, однако у него есть серьезный недостаток — хрупкость. Сильный удар способен вызвать появление трещины и разрушить кристалл. Ученым из Института физики Китайской академии наук и Пекинского университета авиации и космонавтики удалось решить эту проблему, создав внутри алмаза своеобразный армирующий каркас.Основой новой структуры стали многостенные углеродные нанотрубки. Они примерно в 10 тыс. раз тоньше человеческого волоса, но при этом значительно прочнее стали. Ранее попытки объединить нанотрубки с металлами и керамикой не давали нужного результата: материалы плохо взаимодействовали друг с другом и не могли эффективно передавать нагрузку.На этот раз ученые тщательно смешали алмазный порошок с нанотрубками, после чего подвергли полученную смесь температуре около 2000 °C и давлению 15 ГПа. Такие параметры позволили сформировать прочные химические связи между нанотрубками и алмазом, сохранив при этом волокнистую структуру углеродных элементов. В результате внутри материала сформировалась трехмерная сеть, напоминающая арматуру в железобетоне. Нанотрубки соединяют алмазные зерна и помогают распределять нагрузку по всему объему композита.
Новый материал удалось разработать в Китае.

Китайские ученые разработали композитный материал на основе алмаза, который сохраняет его исключительную твердость, но при этом значительно лучше сопротивляется разрушению. Как пишет South China Morning Post, исследование опубликовано в рецензируемом журнале Nature Synthesis.
Алмаз считается самым твердым природным материалом, однако у него есть серьезный недостаток — хрупкость. Сильный удар способен вызвать появление трещины и разрушить кристалл. Ученым из Института физики Китайской академии наук и Пекинского университета авиации и космонавтики удалось решить эту проблему, создав внутри алмаза своеобразный армирующий каркас.
Основой новой структуры стали многостенные углеродные нанотрубки. Они примерно в 10 тыс. раз тоньше человеческого волоса, но при этом значительно прочнее стали. Ранее попытки объединить нанотрубки с металлами и керамикой не давали нужного результата: материалы плохо взаимодействовали друг с другом и не могли эффективно передавать нагрузку.
На этот раз ученые тщательно смешали алмазный порошок с нанотрубками, после чего подвергли полученную смесь температуре около 2000 °C и давлению 15 ГПа. Такие параметры позволили сформировать прочные химические связи между нанотрубками и алмазом, сохранив при этом волокнистую структуру углеродных элементов. В результате внутри материала сформировалась трехмерная сеть, напоминающая арматуру в железобетоне. Нанотрубки соединяют алмазные зерна и помогают распределять нагрузку по всему объему композита.
Испытания показали, что твердость материала составляет около 91,6 ГПа, то есть сопоставима с обычным монокристаллическим алмазом. При этом ударная вязкость достигает 36,4 МПа·м¹/² — примерно в пять-шесть раз больше, чем у типичных вольфрамовых сплавов. Микроскопические наблюдения показали, что при появлении трещины нанотрубки меняют направление ее распространения. Они словно множество прочных канатов удерживают поврежденную область, поглощают энергию и не позволяют трещине быстро пройти через весь материал.
Ученые считают, что новая технология может найти применение в производстве сверхтвердых режущих инструментов, буровых установок, оборудования для обработки металлов и керамики, а также в аэрокосмической отрасли. Работы проводятся при поддержке национального научно-исследовательского центра в пекинском научном городе Хуайжоу, где материалы испытывают в экстремальных условиях.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Учёные сделали алмаз в пять раз более устойчивым к разрушению без потери твёрдости | 0 | 5.92 | 12-08-2026 |
| 2 | В Китае создали искусственный алмаз, который невозможно разбить | 0 | 8.86 | 11-08-2026 |
| 3 | "Давление — как на дне семи Марианских впадин". Как в Пскове выращивают алмазы | 0 | 0 | 14-10-2021 |
| 4 | Ученые НИЯУ МИФИ изучили материал для наномикросхем будущего | 0 | 7.35 | 24-07-2026 |
| 5 | Fusing silk gives it Kevlar-like strength for next-gen implants | 0 | 11.04 | 25-05-2026 |
| 6 | 💬Рубрика: из мира комиксов Фантастический костюм Черной Пантеры из вибраниума, ... | 0 | 7.17 | 28-07-2026 |
| 7 | 🔬💥 Металл, который сам себя делает прочнее: революция в сплавах ... | 8 | 7 | 10-07-2026 |
| 8 | Ученые впервые выяснили, как многослойные нанопокрытия рассеивают энергию при контакте, предотвращая разрушение | 0 | 9.31 | 13-08-2026 |
| 9 | Учёные из Калифорнийского университета в 2020 году представили концепцию батареи, ... | 7 | 8 | 20-07-2026 |
| 10 | Ученые России и Китая добились рекордной прочности созданного в Уфе титана | 0 | 0 | 01-08-2025 |