Лайфхакер
Лайфхакер
Лучшее
Новости
Жизнь
Рецепты
Здоровье
Кино
Технологии
Покупки
Лучшее
Новости
Жизнь
Рецепты
Здоровье
Кино
Технологии
Покупки
Куда поехать на выходные
Опрос для читателей
Добрые новости
Стыдные вопросы
Есть мнение
Норм или стрём
Личный опыт
Объясняем за минуту
Образование
16 марта 2025

Можно ли создать жидкую броню как у Т‑1000 из фильма «Терминатор‑2»

Металл, который восстанавливает сам себя, — звучит как магия, но наука уже кое-что умеет.
Фото автора Настя Морошкина
Настя Морошкина

Автор Лайфхакера

Mozhno li sozdat' zhidkuyu bronyu kak u T-1000 iz fil'ma «Terminator-2»

В фильме «Терминатор‑2» злодей T‑1000 — это робот из «жидкого металла», который может мгновенно менять форму, превращаться в оружие и восстанавливаться после попадания пуль. Его тело сочетает подвижность воды с прочностью стали. 

🥰 Опрос для дорогих читателей! Помогите нам стать лучше и поделитесь, что вы хотели бы изменить. В конце — бонус от наших иллюстраторов.

Спецэффекты того времени не могли воспроизвести жидкий металл в реальности. Например, раны T‑1000 «затягивались» с помощью обратной съёмки движения ртути, а металлический блеск создавали латексные аппликации с напылением. Для сцен с превращением рук в лезвия использовали бутафорские ножи, а разрушение тела снимали с помощью кукол и механических моделей. 

Но что насчёт реальности? Существуют ли сейчас технологии, хотя бы отдалённо напоминающие те, что были представлены в фильме? И с какими проблемами сталкиваются учёные, пытаясь их создать? Давайте разберёмся.

Какие из существующих материалов могли бы пригодиться для создания жидкой брони

Кадр из фильма «Терминатор-2: Судный день»
Кадр из фильма «Терминатор‑2: Судный день»

Хотя технологии из «Терминатора-2» кажутся фантастикой, современная наука уже создала материалы, которые демонстрируют удивительные свойства: текучесть, способность «залечивать» повреждения и адаптироваться к внешним условиям. Вот несколько примеров. 

Жидкие металлы

Жидкие металлы — это материалы, которые остаются текучими при комнатной температуре. Самый известный пример — ртуть, но она токсична. Вместо неё учёные используют галлий и его сплавы с индием, оловом или железом. Этот металл плавится при 29,8 °C, что делает его идеальным для экспериментов с «жидкими» технологиями.

Одна из самых интересных разработок — миниатюрный робот из галлия, созданный международной командой учёных. В его структуру добавили магнитные частицы неодима, бора и железа, чтобы управлять материалом с помощью магнитного поля.

Как это работает? Переменное магнитное поле нагревает частицы, расплавляя галлий, а затем направляет жидкий металл через препятствия. Робот просачивается через узкие решётки, как Т‑1000 в фильме, а затем охлаждается и восстанавливает форму.

Но это не просто трюк для лаборатории. Учёные уже тестируют таких роботов в медицине: в модели желудка они удаляли инородные предметы и доставляли лекарства. Ещё одно применение — ремонт электроники. Робот может использоваться как «умный припой» для пайки микросхем в труднодоступных местах.

Самовосстанавливающиеся материалы

Это полимеры или металлы, способные «залечивать» трещины или разрывы. В фильме T‑1000 мгновенно восстанавливался после пулевых ранений, и хотя технологии пока не могут такое повторить, они уже делают первые шаги в этом направлении.

Современные материалы могут «заживлять» повреждения с помощью света. Например, учёные из Китая разработали полиуретан на основе кумарина — природного компонента растений. Если материал порезать, его достаточно осветить УФ-лампой, чтобы он восстановился. Свет запускает химические реакции: молекулы кумарина образуют новые связи, «сшивая» разрывы. 

За 40 минут материал восстанавливает до 92% первоначальной прочности и до 84% эластичности. Такие полимеры уже применяют в экспериментальных покрытиях и гибкой электронике.

Самовосстановление бывает не только у полимеров. Учёные обнаружили, что даже металлы, например платина, могут «заживлять» мелкие трещины. В обычных условиях такие повреждения со временем растут, но в вакууме атомы платины начинают медленно перемещаться и «заполнять» повреждённые участки. Это похоже на то, как царапина на коже постепенно затягивается новыми клетками. Правда, это происходит только в идеальных условиях и пока работает лишь для очень мелких повреждений.

Где применяют такие материалы? В авиации — для защиты крыльев самолётов от микротрещин, в строительстве — для создания бетона, который сам «залечивает» повреждение. И в электронике — для увеличения срока службы батарей и микросхем. 

Умные материалы

Речь о веществах, которые меняют свои свойства под воздействием внешних факторов: температуры, света, электрического или магнитного поля. Они пока не могут полностью повторить адаптивность T‑1000, но и без этого способны впечатлить. 

Яркий пример — ферромагнитные жидкости. В них содержатся наночастицы железа, покрытые специальным составом, который не даёт им слипаться. Если поднести магнит, частицы выстраиваются в цепочки, и жидкость мгновенно густеет или даже твердеет.

В медицине ферромагнитные жидкости используют для таргетированной доставки лекарств: магнитное поле направляет частицы с препаратом к опухоли, минимизируя воздействие на здоровые ткани. А в электронике их применяют в жидких системах охлаждения для процессоров.

Ещё есть материалы, которые «помнят» свою форму, например сплав никеля и титана — нитинол. Если его согнуть, а потом нагреть, он вернётся к первоначальному облику. В медицине из такого сплава делают миниатюрные сетки для сосудов. Их вводят в тело в сжатом виде, а внутри они расширяются от тепла, как пружина, и восстанавливают кровоток.

Неньютоновские жидкости

Это материалы, которые меняют свои свойства в зависимости от того, как на них воздействуют. Например, Shear-Thickening Fluid (STF), или дилатантная жидкость, становится гуще, когда по ней бьют. Она состоит из мелких частиц вроде кремнезёма, смешанных с вязкой основой, например полиэтиленгликолем. 

В момент удара частицы начинают быстро взаимодействовать друг с другом и слипаются. В результате образуется временный твёрдый барьер, который может поглощать энергию от воздействия.

STF используют в бронежилетах нового поколения. Например, польский институт Moratex разработал модель STF Armor, где неньютоновская жидкость затвердевает при ударе, распределяя энергию пули. Это позволяет увеличить устойчивость на 20% по сравнению с обычным бронежилетом из кевлара. Но есть нюанс: жидкость делает броню тяжелее на 50%. 

STF находит применение и в мирных сферах. Например, в медицине и робототехнике её исследуют для создания умных протезов, которые смогут адаптироваться к нагрузкам.

Конечно, это не активный интеллект, как у T‑1000, а пассивная реакция материала, но сама идея адаптивности к угрозам очень близка к фантастике.

Какие проблемы существуют на пути к созданию жидкой брони

Кадр из фильма «Терминатор-2: Судный день»
Кадр из фильма «Терминатор‑2: Судный день»

Хотя современные технологии уже позволяют создавать материалы с удивительными свойствами, препятствий тоже достаточно. Вот основные из них. 

Самовосстановление материалов

Современные материалы, способные «залечивать» повреждения, уже существуют, но их возможности пока далеки от того, что мы видели в фильме. Например, полимер из Китая восстанавливается слишком долго. И хотя его свойства впечатляют, для реального применения в броне, подобной T‑1000, этого недостаточно.

Энергопотребление

Ещё одна серьёзная проблема — это энергозатраты. Для того, чтобы создать броню, которая может менять форму и восстанавливаться, нужно не только поддерживать материал в жидком состоянии, но и управлять его движением в реальном времени. Это требует огромного количества энергии, которую пока не удаётся эффективно упаковать в компактный источник, хотя исследования постоянно ведутся. Современные мини-роботы из жидкого металла работают только в лабораторных условиях, где их питает мощное внешнее магнитное поле. 

Прочность

Жидкий металл, например галлий или его сплавы, обладает удивительной текучестью, но в таком состоянии он слишком уязвим для использования в броне. Даже если материал затвердеет при ударе, его прочности может не хватить, чтобы остановить снаряд.

Чтобы решить эту проблему, учёные комбинируют жидкие материалы с твёрдыми. Например, кевлар, пропитанный неньютоновской жидкостью, затвердевает при ударе, создавая дополнительный барьер. Но такие гибридные материалы всё ещё далеки от идеала. Они тяжелее и требуют сложной конструкции, чтобы жидкость равномерно распределялась по поверхности.

Что в итоге

Полная копия T‑1000 из «Терминатора‑2» остаётся недостижимой мечтой. Законы физики ставят перед учёными множество преград, но это не значит, что наука стоит на месте.

Неньютоновские жидкости защищают солдат лучше обычных жилетов, самовосстанавливающиеся полимеры «латают» микротрещины, а миниатюрные роботы из жидкого металла учатся доставлять лекарства внутри тела. Эти материалы пока не превращают нас в киборгов, но, возможно, когда-нибудь они смогут адаптироваться к любым угрозам — как в научной фантастике.

Больше крутых технологий из кино
🎬
Можно ли пустить поезд через ядро Земли, как в фильме «Вспомнить всё»
Можно ли выращивать растения на Марсе, как в фильме «Марсианин»
Можно ли влюбиться в искусственный интеллект, как в фильме «Она»
Можно ли создать симуляцию как в фильме «Матрица»
Можно ли создать голограмму, как в фильме «Бегущий по лезвию 2049»
Обложка: Мidjourney / Лайфхакер
Если нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Это интересно
Съезжаем со съёмной квартиры: чек-лист уборки, которая поможет вернуть депозит

Съезжаем со съёмной квартиры: чек-лист уборки, которая поможет вернуть депозит

3 места в доме, которые часто захламляются 

3 места в доме, которые часто захламляются 

Учебный год под контролем!

Учебный год под контролем!

Как в кино, только дома: устраиваем атмосферный просмотр фильмов с Samsung Микро RGB

Как в кино, только дома: устраиваем атмосферный просмотр фильмов с Samsung Микро RGB

Реклама
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарийНажмите, чтобы перейти к авторизации.
Dmitriy Sokolov
16.03.25 22:14
По расширенным описаниям становится понятно, что T-1000 был гигантской колонией очень хитрых нанороботов, а не просто лужей металла. Но технологии интересные всё равно, да)
Дмитрий
17.03.25 16:32|изменено
У т1000 была броня? Да ладно? Дырки сквозные от всего оставались. Не хотел бы я такую броню... в тебя пальнули, ты труп, зато броня как новенькая!
Gibbi Tyuners
18.03.25 06:44
Может оно и к лучшему, что не могут сделать. От него хорошего не стоит ждать.
Что вы могли пропустить
5 судебных процессов, которые повлияли на ход истории
5 судебных процессов, которые повлияли на ход истории
0
17:00
Образование
Образование
От космоса до песчинки: 9 кадров из фильмов художника Тома Ванза, от которых захватывает дух
От космоса до песчинки: 9 кадров из фильмов художника Тома Ванза, от которых захватывает дух
0
Вчера
Образование
Образование
Онлайн-школы для домашнего обучения: как выбрать лучшую и на что обратить внимание
Онлайн-школы для домашнего обучения: как выбрать лучшую и на что обратить внимание
0
17 сентября
Образование
Образование
Как превратить студенческий дизайн-проект в настоящий парк или набережную
Как превратить студенческий дизайн-проект в настоящий парк или набережную
0
17 сентября
Образование
Образование
«Башня жирафов», «кровать ленивцев» и другие странные названия для групп животных в английском
«Башня жирафов», «кровать ленивцев» и другие странные названия для групп животных в английском
0
12 сентября
Образование
Образование
5 научных фактов о суевериях, которые помогают взглянуть на мир рациональнее
5 научных фактов о суевериях, которые помогают взглянуть на мир рациональнее
0
11 сентября
Образование
Образование
Как быстрее выучить английский: 6 универсальных советов
Как быстрее выучить английский: 6 универсальных советов
0
9 сентября
Образование
Образование
Знаете ли вы, кто такая Кровавая Мэри?
Знаете ли вы, кто такая Кровавая Мэри?
0
9 сентября
Образование
Образование
Василиса Прекрасная и Василиса Премудрая — это одна и та же героиня или нет?
Василиса Прекрасная и Василиса Премудрая — это одна и та же героиня или нет?
6 сентября
«Горящая изба»
Образование
Знаете ли вы, кто придумал школу?
Знаете ли вы, кто придумал школу?
0
2 сентября
Образование
Образование
10 стыдных вопросов о микробах: отвечает молекулярный биолог Ирина Якутенко
10 стыдных вопросов о микробах: отвечает молекулярный биолог Ирина Якутенко
0
31 августа
Колонка
Образование
5 фактов о попугаях, которые точно заставят вас удивиться
5 фактов о попугаях, которые точно заставят вас удивиться
0
28 августа
Образование
Образование
Знаете ли вы, почему часовая стрелка движется слева направо?
Знаете ли вы, почему часовая стрелка движется слева направо?
0
26 августа
Образование
Образование
Как устроен мозг — создатель вашей реальности и великий обманщик
Как устроен мозг — создатель вашей реальности и великий обманщик
25 августа
Образование
Образование
Не просто запасной вариант: почему дети и родители всё чаще выбирают онлайн-школы
Не просто запасной вариант: почему дети и родители всё чаще выбирают онлайн-школы
20 августа
Образование
Образование

Новые комментарии

Аватар автора комментария
Сергей Викторович Курочкин8 часов назад

0 / 0

В мультиках "Ральф" и "Ральф против Интернета" главная героиня куда ближе современным девочкам будет. Из японских Тоторо и Рыбка Поньо, как тут уже писали. Ещё "Дом".
20 очаровательных мультиков для девочек, которые надолго увлекут
Аватар автора комментария
Sergey Gorovoy10 часов назад

0 / 0

как поклонник корейского кино - отсмотрев нынешней ночью - поставил железобетонную 7/10 на IMDb, плюнув на затянутость тайминга, нестыковки сюжета и прикольные отношения корейцев к корейцам + и ещё кое-какие "корки". смотрибельно - более чем!
Я посмотрел «Надежду» и заявляю, что это самый драйвовый и весёлый боевик года
Аватар автора комментария
Sergey Gorovoy10 часов назад

0 / 0

этот "модный", в последние пару-тройку лет, коллайдер, похоже, живёт какой-то своей параллельной киножизнью, хе-хе...
В Сети выбрали лучшие боевики последних 10 лет — по одному на каждый год
Аватар автора комментария
Иван Иванов11 часов назад

0 / 0

Второй повод. Берем комп 10-летней давности и такой же мак за ту же цену. На пк никаких проблем с запуском софта, даже после прекращения жизненного цикла вин 10 весь софт работает. И будет работать. Что на маке, там эпл жестко отрезают возможность публикации приложений с обратной совместимостью. Для айфонов там более-менее, для маков - ты просто не запустишь софт на макоси 2-3 летней давности и надо будет рыться по помойкам в поисках старых версий. Да, поддержка будет долгой, но последствия прекращения поддержки - кошмарные. Это очень хорошая экосистема если у тебя есть: деньги и возможность обновлять железо, навыки работы с ней, возможность легкой оплаты. Невозможность делиться своим софтом - гиря на ноге не только разработчиков, сейчас все могут быть разработчиками. Вайбкодинг позволяет делать прогу под любую задачу. Ребенок без навыков за день может сделать игру в 26, но он ей не сможет поделиться с друзьями :)
Зачем платить больше: 11 гаджетов и устройств, на которых не стоит экономить
Давайте посчитаем. Как эффективно вести семейный бюджет

Давайте посчитаем. Как эффективно вести семейный бюджет

Лайфхакер
Информация
О проектеРубрикиРекламаРедакцияВакансииО компании
Подписка
TelegramВКонтактеTwitter (X)PinterestYouTubeИнициалRSS
Правила
Пользовательское соглашениеПолитика обработки персональных данныхПравила применения рекомендательных технологийПравила сообществаСогласие на обработку персональных данныхСогласие для рекламных рассылокСогласие для информационной программы
18+Копирование материалов запрещено.
Издание может получать комиссию от покупки товаров, представленных в публикациях