Португалия, похоже, делает решающий шаг в мировой гонке стелс‑технологий, разработав материал графен. Он поглощает радиоволны и делает беспилотники и военные самолёты почти невидимыми для радаров.
В Португалии разрабатывают материал на основе графена, способный значительно снизить заметность дронов и военных самолётов для радаров. Эта инновация может укрепить позиции Европы в гонке за стелс-технологиями.
Проект возглавляет GTechPlasma (источник на португальском языке), спин-офф Института плазмы и ядерного синтеза Технического университета Лиссабона, разработавший плазменную систему для производства высококачественных графеновых материалов с заданными свойствами.
"В данный момент мы сосредоточены на разработке покрытий, поглощающих радиолокационное излучение и электромагнитную радиацию", — объясняет сооснователь GTechPlasma Бруну Соареш Гонсалвеш в интервью Euronews.
Речь идёт о материале, созданном для поглощения электромагнитного излучения, включая радиолокационные волны, — ключевой характеристике для стелс‑технологий.
"Сейчас самые очевидные применения — в оборонной сфере, но есть и множество других областей, где такой материал подходит для электромагнитного экранирования, для снижения уровня радиации. Поэтому мы считаем, что у нас чрезвычайно интересный материал в части покрытий, поглощающих радиолокационное излучение", — говорит исследователь из Технического университета Лиссабона, подчёркивая, что подобные решения редки и строго контролируются на международном уровне.
"Сегодня в Европе нет ни одного другого подобного решения, а в мире оно есть, например, в США. Но материал, которым покрывают истребители F‑35, не может экспортироваться. Поэтому у нас есть материал, произведённый в Португалии, с высоким потенциалом применения", — отмечает Бруну Соареш Гонсалвеш.
Графен, лежащий в основе этих разработок, представляет собой слой атомов углерода толщиной всего в один атом. В данном случае его получают из прекурсоров — этилового спирта или метана — с помощью плазменной технологии.
Команда утверждает, что благодаря инновационной плазменной технологии ей удаётся управлять материалом на атомарном уровне, настраивая его свойства под конкретные задачи.
Помимо поглощения радиолокационного излучения, разработка может использоваться для хранения водорода, а также для разделения редкоземельных элементов и урана, уточняет исследователь.
"Существует множество других областей, где можно использовать графен и его производные, но для этого необходимо контролировать весь процесс на атомарном уровне. Именно это мы умеем делать с помощью нашего устройства, запатентованного в США, Японии и Европе", — поясняет президент Института плазмы и ядерного синтеза.
Одним из ключевых направлений применения становится военная авиация: такие материалы позволяют существенно снизить радиолокационную заметность самолётов.
"По нашим оценкам, если использовать наш материал, радиолокационная сигнатура F‑16 становится сопоставимой с сигнатурой птицы. Это резко уменьшает радиолокационную заметность самолёта, делает его невидимым для радара и намного более трудным для обнаружения", — отмечает исследователь.
Снижение радиолокационной сигнатуры способно дать серьёзное стратегическое преимущество в условиях войны.
"Это важно, потому что самолёт либо не отображается, либо появляется на радаре слишком поздно, и это даёт военное преимущество — быть обнаруженным радаром как можно позже во время боевых вылетов", — объясняет Бруну Соареш Гонсалвеш в интервью Euronews.
Технология постепенно продвигается к промышленному внедрению: установки GTechPlasma уже производят 40 миллиграммов высококачественного графена в минуту. Однако компания намерена нарастить мощности и уже нашла промышленного партнёра для масштабирования производства.
Компания Plasmaphene (источник на португальском языке), получившая финансирование по программе Compete 2030 и расположенная в Вила-Висоза, займётся индустриализацией установки для производства высококачественного графена.
Команда отмечает, что благодаря инновационной плазменной технологии ей удаётся управлять материалом на атомарном уровне, что позволяет точно настраивать его свойства под разные задачи.
Помимо поглощения радиолокационного излучения, технология может применяться для хранения водорода, а также для разделения редкоземельных элементов и урана, уточняет исследователь.
«Существует множество других областей, где можно использовать графен и его производные, но для этого необходимо контролировать весь процесс на атомарном уровне. Именно это мы умеем делать с помощью нашего устройства, запатентованного в США, Японии и Европе», — поясняет президент Института плазмы и ядерного синтеза.
Одним из ключевых направлений применения становится военная авиация: такие материалы позволяют существенно снижать радиолокационную заметность самолётов. «По нашим оценкам, если использовать наш материал, радиолокационная сигнатура F‑16 становится сопоставимой с сигнатурой птицы. Это резко уменьшает радиолокационную заметность самолёта, делает его невидимым для радара и намного более трудным для обнаружения», — отмечает исследователь.
Снижение радиолокационной сигнатуры способно дать серьёзное стратегическое преимущество в условиях войны.
«Это важно, потому что самолёт либо не отображается, либо появляется на радаре слишком поздно, и это даёт военное преимущество — быть обнаруженным радаром как можно позже во время боевых вылетов», — объясняет Бруну Соареш Гонсалвеш в интервью Euronews.
"Наша цель на заводской площадке — иметь несколько устройств не только ради резервирования, но и для возможности параллельно производить различные материалы на разных установках. Ведь на самом деле наша машина — устройство для производства множества материалов. Мы можем менять рецептуру и получать разные материалы", — поясняет исследователь Технического университета.
Компания стремится расширять сотрудничество с предприятиями оборонного сектора: уже поставлено 260 граммов материала для поглощения радиолокационного излучения португальскому производителю дронов.
Сейчас материал выпускается в виде лёгкого чёрного порошка, однако цель — перейти к готовым решениям, максимально приближённым к формату конечного применения. Среди них — покрытия и краски, которые можно наносить непосредственно на поверхности, включая корпуса беспилотников.
"Задача — поставлять решения, максимально приближенные к формату, который клиент сможет сразу использовать, а не просто порошок, с которым заказчику ещё предстоит разобраться, как его интегрировать", — говорит глава GTechPlasma.
Эта инновация способна вывести Португалию в число лидеров в области стелс‑технологий на основе графена, причём потенциал её применения значительно шире оборонного сектора.