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

К наноматериалам относят объекты размером менее 100 нанометров (0,0001 миллиметра), которые, в зависимости от числа сторон, превышающих нанодиапазон, имеют мерность от нуля до трех. Благодаря облегченной миграции атомов и увеличению объемной доли границ раздела в наноструктурном состоянии материалы могут обладать уникальными физико-химическими свойствами (высокой электропроводностью, прочностью, легкостью), что делает их создание перспективным для широкого круга приложений, например электроники и медицины. В то же время производство наноматериалов ограничивается дороговизной получения и нестабильностью конечного продукта.

Исследователи из Гарварда описали, каким образом в солевом растворе происходит образование микроструктур различной формы. Пользуясь своей моделью, они смогли вырастить структуры с заданными параметрами, в том числе микроскопические оптические элементы, проводящие свет. Статья опубликована в журнале Science, а прочитать комментарии авторов о своем исследовании можно на сайте института Висса.

Специалисты из Университета Маккуори заявили о том, что нашли способ многократно усилить луч лазера с помощью алмаза. Исследование опубликовано в журнале Laser and Photonics Reviews.

Потребность современных коммуникаций и военной индустрии в технологиях быстрого управления радиочастотными сигналами мотивировала поиск потенциальных решений на компактной оптической платформе. Однако производительность полученных до сих пор оптических аналогов обычно не превышала миллисекунд из-за ограничений, накладываемых размещенными на чипе нагревателями, сложностью изготовления и расходом энергии.

Инновационная технология, разработанная инженерами из Эксетерского университета (Великобритания), позволяет изготавливать малогабаритную и высокоёмкую память для гибких и прозрачных устройств — новых поколений мобильных телефонов, компьютерных и телевизионных экранов и даже «умной» одежды.

Группе исследователей в Университете Лунда (Швеция) удалось создать первую молекулу на железной основе, способную излучать свет.

Мобильный телефон, выполняющий процесс распознавания речи при помощи программы, существенно нагружающей его центральный процессор, потребляет в это время около 1 Ватта энергии. Столь высокие энергетические затраты еще не позволяют оснастить функциями распознавания речи и голосового управления сверхминиатюрные электронные устройства, обладающие аккумуляторной батареей гораздо меньшей емкости, чем у мобильного телефона. Однако, в ближайшем будущем это все может измениться благодаря новому специализированному чипу, разработанному учеными и инженерами из Массачусетского технологического института. Этот чип во время своей работы, в зависимости от скорости речи (количества распознаваемых слов в единицу времени) расходует от 0.2 до 10 милливатт энергии, что в 100 раз меньше расхода энергии при выполнении этой же задачи чисто программным путем.

За прошедшие несколько лет в физике было сделано множество важных научных открытий. В 2012 году физики Европейской организации ядерных исследований CERN обнаружили бозон Хиггса, поиски которого велись на протяжении 50 лет, в прошлом году впервые были зарегистрированы гравитационные волны, существование которых было обосновано с теоретической точки зрения более 100 лет назад. А в этом году ученые нацелились на получение первого прямого снимка черной дыры. И группа ученых из области теоретической физики попыталась объединить в рамках новой сумасшедшей теории все самые последние идеи, знания и предположения. А звучит все это следующим образом – темная материя, излучаемая черными дырами при помощи гравитационных волн.

Бактерии не смогут выработать устойчивость к таким частицам, поэтому их можно будет использовать для создания новых материалов для больниц, где обнаруживают устойчивые к антибиотикам микробы

Биологи из университета Британской Колумбии исследовали стрекательный аппатат вклетках динофлагеллят и выяснили, что его механизм развивался независимо от аналогичных аппаратов кишечнополостныхи устроен сложнее. Некоторые динофлагелляты оказались обладателями целого «пулемета Гатлинга». Статья опубликована в Science Advances.

Изобретение британских ученые из Surrey NanoSystems, спрей Vantablack с коэффициентом поглощения 99,6% — самый черный материал, известный науке, который заставляет казаться плоскими трехмерные объекты. Например, с его помощью можно заставить исчезнуть боевые самолеты или защитить от помех космические телескопы.

Центром технических исследований Финляндии VTT впервые были произведены все производственные стадии формованной пленки со встроенными светодиодами. Цель данного проекта состояла в том, чтобы показать готовность данной технологии к использованию в создании реальных продуктов — к примеру, гибких светодиодных дисплеев с печатной электроникой — с приемлемым для индустрии уровнем затрат.