“泰坦尼克號”沉沒已過去一百多年,但船舶遇險進水后迅速沉沒的風險,至今仍是航海安全的最大威脅之一。然而,一項由中國和美國科學家聯合研發的新技術,可能讓“永不沉沒”的船從幻想走向現實。2026年1月,哈爾濱工程大學與麻省理工學院的研究團隊宣布,他們成功開發出一種超輕、超強、自帶永久浮力的新型復合材料結構,即使被鉆出多個大洞、完全注滿海水,依然能穩穩漂浮在水面——這項成果發表于《先進材料》,標志著人類向真正“不沉船”邁出了關鍵一步。
![]()
傳統船舶依靠水密艙設計來防沉:一旦某個艙室進水,其他艙室仍能提供浮力。但若破損過大或多個艙室同時受損(如撞冰山、觸礁或戰損),整艘船仍會傾覆。而這次的新方案徹底跳出了“分艙”思路,轉而從材料本身入手——研究人員制造了一種由閉孔金屬泡沫+石墨烯增強陶瓷涂層+仿生蜂窩夾層組成的多級防護結構。這種材料不僅密度極低(比水輕60%),而且內部充滿無數微小、完全封閉的氣室,每個氣室都獨立密封,互不連通。
實驗中,研究團隊將一塊30厘米見方的樣品浸入水中,并用鉆頭在其表面打出數十個貫穿孔洞,甚至用高壓水槍直接灌入海水。結果令人震驚:盡管內部部分氣室被破壞,但其余數百萬個完好氣室仍能提供足夠浮力,樣品不僅沒有下沉,還能承載自身重量50倍的重物漂浮。更關鍵的是,這種浮力是“永久性”的——不像充氣救生筏可能漏氣,這些微氣室由金屬和陶瓷構成,耐腐蝕、抗壓、耐高溫,理論上可使用數十年而不失效。
![]()
這項技術的靈感部分來自自然界。比如深海魚類的魚鰾、水蜘蛛的潛水鐘,甚至蓮葉的微納結構,都能在水下長期鎖住空氣。科學家模仿這種“微尺度封閉氣腔”原理,通過精密鑄造和3D打印技術,在鋁合金基體中構建出直徑僅10–100微米的均勻氣泡網絡。外層再覆蓋一層僅幾微米厚的石墨烯改性陶瓷,既防止海水滲透,又大幅提升抗沖擊能力——即使被尖銳物刺穿,裂紋也難以擴展到鄰近氣室。
![]()
那么,這種材料能用在船上嗎?答案是肯定的。研究團隊已與國內造船企業合作,試制了一艘1.5米長的無人船模型,船體全部采用該復合材料。在模擬風暴和碰撞測試中,即便船體被撞出拳頭大的破口,整船仍保持正浮狀態,未發生傾斜或沉沒。未來,它可應用于軍艦、科考船、海上平臺,甚至小型漁船——尤其適合在極地、遠洋等救援困難區域作業的船只。
除了船舶,這項技術還有廣闊前景。海上風電塔基可用它做浮筒,提升抗風浪能力;水下探測器可借此實現無動力懸浮;甚至未來“漂浮城市”的建筑模塊也能從中受益。研究人員還設想將其做成救生衣內襯——即使衣服被撕裂,碎片依然能托起人體。
當然,目前成本仍是挑戰。石墨烯和精密鑄造工藝使得材料單價較高,但隨著量產技術成熟,價格有望大幅下降。項目中方負責人李偉教授表示:“我們的目標不是取代所有船體,而是用于關鍵部位——比如船底、舭部或救生區,形成‘浮力裝甲’。”
從諾亞方舟到泰坦尼克,人類對“不沉之舟”的追求從未停止。如今,科學正以材料為筆,重新書寫航海安全的規則。或許在不久的將來,當一艘船遭遇災難性破損時,它不會沉默地墜入深淵,而是像一塊倔強的浮木,靜靜等待救援的到來——因為它的每一寸結構,都藏著對抗沉沒的秘密。
參考資料:“Geometry-Enabled Recoverable Floating Superhydrophobic Metallic Tubes” 27 January 2026, Advanced Functional Materials. DOI: 10.1002/adfm.202526033
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.