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

Команда инженеров Калифорнийского университета в Сан-Диего и стартап Nanovision Biosciences разработали нанотехнологию и беспроводную электронику для протеза сетчатки глаза, который восстанавливает способность нейронов реагировать на свет.

Обнаружение гравитационных волн, источником которых являлось столкновение двух небольших черных дыр, выполненное при помощи наземной гравитационной обсерватории LIGO, подстегнуло энтузиазм ученых к разработке новых сверхвысокочувствительных гравитационных детекторов. Наземные гравитационные обсерватории, как правило, используют датчики, разнесенные на значительное расстояние, это позволяет зарегистрировать при их помощи искривления пространственно-временного континуума, амплитудой, сопоставимой с размером атома. Однако, такие датчики подвержены воздействию шумов и помех, некоторые из которых имеют низкую частоту, приближенную к частоте искомых гравитационных волн, и очистка полученных сигналов от таких шумов является весьма и весьма сложным занятием.

Международная группа ученых, возглавляемая учеными из Массачусетского технологического института, создала первое в своем роде гибкое волокно, толщина которого сопоставима с толщиной человеческого волоса и которое позволяет передавать в мозг и получать обратно сигналы электрической, химической и оптической природы одновременно. Над созданием этого волокна работала ученые-материаловеды, химики, биологи и ученые других направлений, а в будущем, после того, как волокно приобретет еще более биологически совместимый характер, оно может быть использовано для изучения особенностей функционирования мозга, взаимосвязей между отдельными участками мозга и, естественно, для создания новых и более совершенных видов интерфейса между мозгом и компьютером.

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Российские физики предсказали существование необычных кристаллов, в которых лучи света будут преломляться неодинаковым образом на разных длинах волн, что поможет создать более эффективные системы передачи данных и новые элементы световых компьютеров, говорится в статье, опубликованной в журнале Optica.

В квантовой механике вихрь может порождаться одиночной частицей. В такой ситуации вращаться будет ток плотности вероятности нахождения в данной точке, который связан с волновой функцией. В качестве частицы может выступать, например, электрон, для которого такие вихри уже обнаружены и используются. Однако фундаментальные свойства вихрей высокоэнергетических (движущихся с околосветовыми скоростями) электронов остаются не до конца выясненными. Различным подходам к этому вопросу посвящены две статьи, опубликованные в Physical Review Letters.

В прошлом столетии ученые научились создавать органические молекулы, которые сцепляясь между собой образовывали одномерные или трёхмерные полимеры. Такие материалы уже давно используются в разнообразных технологических продуктах.

Полимеры, содержащие в своей структуре атомы металла, были объектом интереса многих исследователей в последние десятилетия в связи с потенциальными приложениями в таких областях, как фотоэлектроника и хранение информации.

В последнем выпуске журнала Nano Letters группой учёных из США, Австралии, Израиля, Италии и Бельгии опубликована статья, где рассматриваются возможности решения сложных вычислительных задач с помощью простых статистических алгоритмов, работающих на мельчайших аналоговых компьютерах — логических наномашинах.

Теория эмерджентности (возникновения) — это новая физическая модель, в настоящее время разрабатываемая лос-анджелесской группой ученых. Задача теории — тесно, но просто — сплести вместе квантовую механику, общую и специальную теории относительности, стандартную модель и прочие основные теории физики в полную, фундаментальную картину дискретизированной самореализующейся Вселенной.

Стэнфордские химики изобрели новый пластичный электропроводный материал, который растягивается как резина и хорошо проводит электричество по сравнению с другими эластичными проводниками. При этом материал сохраняет способность проводить электричество даже при растяжении материала в шесть раз от изначального размера. Описание работы опубликовано в журнале Science Advances.

В поисках новых материалов для следующего поколения солнечных батарей и светодиодов, сотрудники Лос-Аламосской Национальной Лаборатории и их партнёры создали перовскитный «композит», подходящий для создания высокоэффективных устройств оптоэлектроники.

Инженеры факультета электротехники и информатики Университета Миннесоты создали магнитное туннельное соединение, которое можно переключать импульсом света длительностью в одну триллионную долю секунды. Этот новый рекорд даёт основания надеятся на скорое появление сверхпроизводительных магнитных (спинтронных) устройств хранения, обработки и передачи информации.