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

В теоретической физике, отрицательная масса — это концепция о гипотетическом веществе, масса которого имеет противоположное значение массе нормального вещества (также как электрический заряд бывает положительный и отрицательный). Например, −2 кг. Такое вещество, если бы оно существовало, нарушало бы одно или несколько энергетических условий и проявляло бы некоторые странные свойства. По некоторым спекулятивным теориям, вещество с отрицательной массой можно использовать для создания червоточин (кротовых нор) в пространстве-времени.

Гибкий мозговой имплант из полимидов, разработанный учеными, срастается с нервной тканью, не вызывая воспаления, и поэтому может использоваться гораздо дольше, чем другие виды имплантов.

Биологи из МГУ имени M.В.Ломоносова работают над созданием сорбентов на основе полиаминов для удаления фототрофных микроорганизмов из воды. Такой метод позволит эффективно избавляться от токсичных микроорганизмов, а также собирать их биомассу для биотехнологических целей. Результаты работы были представлены на международной конференции Algal Technologies for Wastewater Treatment and Resource Recovery, которая проходила 16–17 марта в городе Делфт (Нидерланды).

Новая сверхтонкая плёнка из многих слоёв кобальта и палладия была создана на факультете электро- и компьютерной техники Национального университета Сингапура (NUS) командой во главе с доктором Шоном Поллардом (Shawn Pollard). Они показали, что такая гетероструктура открывает возможность использовать магнитные вихри (скирмионы) в качестве носителей информации для спинтронных устройств хранения и обработки данных.

В сотрудничестве с группой из Делфтского технического университета (Нидерланды) ирландские специалисты в области материаловедения из исследовательского центра AMBER на базе дублинского Тринити Колледжа скомбинировали графен (в качестве электродов) с двумя другими 2D-материалами — диселенидом вольфрама и нитридом бора, выполняющими функции канала и изолятора.

Ученые из МФТИ исследовали поведение вейлевских частиц захваченных на поверхность полуметаллов Вейля. Соответствующая статья была опубликована в Physical Review В, в престижном разделе Rapid Communications.

Совсем недавно японские и итальянские математики рассказали орешении важной задачи из теории минимальных поверхностей — о поведении мыльной пленки на гибком каркасе. Как часто бывает в физике, эта теоретическая задача связана с гораздо более широким кругом явлений, чем простое возникновение мыльных пленок: от динамики молекул до гравитационных полей черных дыр. Мы предлагаем вам небольшой экскурс в одну из самых красивых задач математики — задачу Плато о минимальных поверхностях.

Американские исследователи показали, что в солнечных элементах на основе перовскитов носители заряда, обладающие избыточной энергией, способны преодолевать значительное расстояние, прежде чем рассеют ее в виде тепла. Это означает, что реализовать фотоэлектрические элементы на горячих носителях, для которых теоретический предел КПД вдвое выше, чем у обычных кремниевых, на практике вполне возможно. Исследование опубликовано в журнале Science.

Как и в случае с обычными листьями, эти собирают солнечный свет, чтобы поддерживать свою версию фотосинтеза. Лист использует энергию, чтобы разделять воду на водород и кислород, а после использует эти газы для производства удобрений, пишет New Atlas.

Типичные сверхпроводники, доступные сегодня, это, как правило, тяжёлые, жёсткие и хрупкие материалы, но физики-экспериментаторы из Саарбрюккена (Германия) смогли реализовать сверхпроводящие свойства в тонкой и гибкой пленке.

Новый органически-неорганический материал был открыт учеными Университета Пердью (штат Индиана) и Национальной лаборатории возобновляемой энергии, которые показали, что он может удвоить эффективность солнечных батарей.

Группа исследователей из Института физики Университета города Кампинас (IF-UNICAMP) в штате Сан-Паулу (Бразилия) разработала оптомеханическое устройство новой конструкции, отличающееся более повышенным уровнем взаимодействия между световыми и механическими волнами.