Grace à l' avènement des Nanotechnologies ( Nanotube de Carbones ) , les chercheurs mettront aux points de nouveaux materiaux beaucoup plus resistant que nos actuels materiaux ( Fer - Alluminium - plastique ect etc ) . La science des Nanotechnologies approchera la dimension atomique du materiau .
Et dans le futur , nous fabriquerons des materiaux plus souple mais d' une resistance impressionnante .
Tous le monde doit connaitre le crash d' Ovni qui avait eu lieu à ROSWELL . Les témoins qui avaient approché le lieu disent avoir découvert sur place , des pièces metalliques ultra souple mais d' une resistance incroyable . Et bien ces materiaux devaient integrer dans leurs structures atomiques la science des Nanotechnologies .
l' exemple du Caoutchouc qui resiste au fortes temperatures n' est qu' un exemple parmi tant d' autre .
Le caoutchouc a la particularité de reprendre sa forme initiale après avoir subi une déformation. C'est également le cas des boules Quiès par exemple qui s'adaptent à la forme des oreilles, et retrouvent leur forme quand on les enlève. Ces substances sont dites "visco-élastiques". Seulement ces matériaux ont un défaut: ils cassent lorsqu'ils sont exposés à une très basse température , et se décomposent lorsqu'ils sont exposés à une très haute température.
Ce problème vient d'être résolu par des chercheurs japonais en science des matériaux. Ils viennent en effet de mettre au point un caoutchouc capable de résister à des températures extrèmes (entre -196 et 1 000°C) sans subir de modification. Cette découverte a été publiée dans la revue Science.
Pour arriver à ce résultat, les chercheurs ont créé des nanotubes de carbone en déposant des catalyseurs (En chimie, un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique ; il participe à la...) métalliques sur du silicium. En règle générale, de tels nanotubes prennent une forme droite, mais la densité des tubes a ici été réduite afin de générer un enchevêtrement de tubes. Ces nanotubes à double et à triple parois sont ainsi interconnectés entre eux, de manière totalement aléatoire. Le réseau de nanotubes obtenu compose le matériau résultant, baptisé CNT.
L'utilité d'un tel matériau peut être imaginé dans divers domaines, comme le textile ou l'aéronautique.