Nano: Самое интересное

Друзья, с момента основания проекта прошло уже 20 лет и мы рады сообщать вам, что сайт, наконец, переехали на новую платформу.

Какое-то время продолжим трудится на общее благо по адресу https://n-n-n.ru.
На новой платформе мы уделили особое внимание удобству поиска материалов.
Особенно рекомендуем познакомиться с работой рубрикатора.

Спасибо, ждём вас на N-N-N.ru

Коллаборация ALICE (A Large Ion Collider Experiment) обнаружила свидетельства того, что в столкновениях протонов в Большом адронном коллайдере может образовываться кварк-глюонная плазма — сверхплотная и очень горячая жидкость, в которой составляющие адронной материи способны свободно перемещаться. Это состояние вещества характеризует Вселенную в первые микросекунды  после Большого Взрыва. Обычно для получения кварк-глюонной плазмы используют тяжелые ядра (свинца или золота) — считается, что протоны слишком легки для этого. На необычную находку указало избыточное количество частиц со странными квараками, рождающееся в столкновениях. Исследование опубликовано в журнале Nature Physics, кратко о нем сообщает пресс-релиз CERN.

Инженеры из Колумбийского университета предложили способ сделать литиевые батареи более безопасными и долговечными, заморозив электролиты. Подробнее о своей работе они рассказали в журнале Nano Letters.

Сотрудники Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова, Национального института физики и ядерной технологии имени Х. Хулубея (Румыния), Токийского университета и Миланского университета разработали источник моноэнергетических гамма-квантов — фотонов с высокой энергией. О своей работе ученые рассказали в статье, которая была опубликована в журнале Physics of Particles and Nuclei.

Группа ученых из Батского университета и Университета Ньюкасла предложила способ сохранения вакцин и антител при перевозке и хранении вне холодильника. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Углеродные нанотрубки (CNT) — цилиндрические структуры из свернутого в рулоны графена — получили широкую известность благодаря исключительным свойствам: они прочнее стали, легче алюминия и лучше проводят электричество, чем медь. Однако получить из них материалы, демонстрирующие те же качества в масштабе сантиметров и метров, крайне сложно.

Чёрной фосфор, для которого не нашлось применения за столетие, прошедшее с момента его открытия, получил шанс заменить кремний в качестве основного материала электроники. При толщине всего в несколько атомов, черным фосфор может привести к появлению нового поколения компактных и гибких устройств, более быстрых транзисторов и пр.

Химики из Северо-Западного университета США создали рекордно легкий металлоорганический каркас, а элементарная ячейка полученного вещества оказалась самой большой среди всех небиологических материалов. Исследование опубликовано в журнале Science. юхштекщъ

Исследователи из Университета имени Бена-Гуриона (Израиль) и Иллинойсского университета в Урбана-Шампейне (США) синтезировали полимерную мембрану, которая способна очистить городские сточные воды от опасных для человека вирусов. Результаты работы опубликованы в журнале Water Research.

Американские инженеры и физики из Северо-Восточного университета разработали устройство, позволяющее с высокой точностью определять наличие радиоактивных веществ. О своем исследовании они рассказали в журнале Advanced Materials.

Сотрудники химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова разработали простой метод идентификации изомерных соединений — транс-3(4)-аминопиперидинолов-4(3). О своей работе ученые рассказали в статье, которая была опубликована в журнале Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.

Ученые-физики из Стэнфордского университета, возглавляемые Марком Касевичем (Mark Kasevich) успешно провели измерения параметров так называемой корреляции Белла (Bell correlation) в самой большой на сегодняшней день квантовой системе, которая состояла из 500 тысяч атомов, охлажденных до температуры в 25 микроКельвинов. Присутствие корреляций Белла в системе указывает на то, что все атомы квантовой системы связаны друг с другом и эти взаимосвязи носят не локальный характер, а действуют в масштабе всей системы. Этот эффект, в свою очередь, можно использовать в будущем для построения квантовых информационных систем или в оборудовании, предназначенном для исследований еще неизвестных аспектов квантовой механики.

Исследовательская группа, возглавляемая учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего, разработала новую технологию изготовления матриц из нанопроводников, использование которой позволит произвести запись электрической деятельности отдельных нейронов в самых мелких деталях. А практическое применение таких матриц наноэлектродов и нанопроводников позволит в будущем с большей точностью определить нюансы «общения» между собой отдельных нейронов, входящих в состав больших нейронных сетей, что, в свою очередь, позволит выяснить реакцию организма на использование новых лекарственных препаратов и новых методов лечение неврологических заболеваний.