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

Прикладывая механическое усилие к определенной модификации олова, исследователи заставили его вести себя подобно 3D-аналогу графена. Такое свойство демонстрирует неметаллическое олово с алмазоподобной кубической кристаллической решеткой, также называемое серое олово или α-олово. Статья китайских физиков опубликована в журнале Physical Review Letters.

Ученые химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова создали электрохимический сенсор на основе полимеров с молекулярными отпечатками для определения сахаров и гидроксикислот. Исследователи представили результаты своей работы в журнале Sensors and Actuators B: Chemical.

Три года назад, группа исследователей из Лаборатории фундаментальных исследований японской корпорации NTT продемонстрировала возможность надежного удержания света в нанопроводе субволнового диаметра (100 нм), помещённом на кремниевый фотонный кристалл — искусственную структуру с периодически модулированным коэффициентом преломления.

Технология, разработанная инженерами-электротехниками Калифорнийского университета (UC Davis) и стартапа W&WSens Devices, позволяет использовать кремний в необычном для него качестве: дешевой замены таким материалам, как арсенид галлия или фосфид индия в быстродействующих фотодетекторах. Об этом сообщается в статье, опубликованной 3 апреля в журнале Nature Photonics.

Вакуумные лампы были неотъемлемой частью первых электронных устройств, однако в 70-е годы прошлого века они почти полностью исчезли, вытесненные полупроводниковыми транзисторами.

Российские специалисты разработали специальные наночастицы, применение которых позволит избежать выпадения пломб, а также образования на их месте кариеса.

Ученые из Манчестерского университета продемонстрировали возможность использования фильтров для воды на основе оксида графена. Физикам удалось уменьшить набухание слоеных структур, которое препятствует эффективному удалению хлорида натрия. Статья опубликована в журнале Nature Nanotechnology.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли разработали самовосстанавливающийся полимерный материал, который можно использовать для производства электроники. О своей находке исследователи сообщили на встрече Американского химического общества.

Исследователи из университета Дьюка (штат Северная Каролина) продемонстрировали первую в мире цифровую память, аналог 4-битового флэш-накопителя, полностью изготовленную печатным способом — с использованием струйного аэрозольного принтера и чернил на основе наночастиц.

Листья папоротника плотно оплетены прожилками, что делает их чрезвычайно эффективными для хранения энергии и транспортировки. Взяв за основу строение такого листа, исследователи из университета RMIT в Мельбурне (Австралия) с помощью лазерной гравировки (Laser Scribed Graphene) изготовили из восстановленного графена тонкоплёночный прототип электрода нового типа, способный произвести переворот в солнечной энергетике.

Электронный микроскоп является одним из самых мощных видов инструментов, используемых в самых различных областях науки и техники. А благодаря работе ученых из Корнуэльского университета, которые создали принципиально новый датчик EMPAD (electron microscope pixel array detector), электронный микроскоп стал еще более мощным и универсальным инструментом. Ведь этот датчик позволяет не только получать высококачественные изображения, он позволяет «вынуть» из потока электронов более богатую информацию, в которой содержатся подробные данные о внутренней структуре исследуемого образца.

Известно, что на самом маленьком уровне, на уровне субатомных частиц, законы классической физики перестают работать и все происходящее начинает подчиняться законам загадочной квантовой механики. Некоторые из этих законов уже изучены в достаточной степени, и это позволяет ученым с достаточно большой прогнозировать поведение квантовых частиц, таких, как запутанные фотоны света. Однако, результаты исследований, проведенных учеными из университета Восточной Англии (University of East Anglia, UEA), Великобритания, указали на то, что крошечные частицы света в некоторых случаях могут вести себя таким образом, что это не вписывается в рамки существующей квантовой теории.