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

Основные компоненты компьютеров становятся настолько малыми, что постепенно сталкиваются с давлением границ привычного мира ньютоновской физики. И нигде масштаб и точность операций не показана лучше, чем на жестких дисках, где триллион битов может вписываться в квадратный дюйм. IBM удалось превзойти этот сценарий: ученые научились записывать и считывать данные в едином атоме.

Российские и европейские ученые проведут в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во Владивостоке эксперименты, чтобы проверить длительное воздействие на живые организмы пестицидов и пищевых добавок, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Европейский авиастроительный концерн Airbus совместно с канадской компанией MTI займется испытанием и сертификацией нового метаматериала, который позволит защитить пилотов гражданской авиации от ослепления лазером. Как пишет Aviation Week, разработку метаматериала канадская компания уже завершила и провела собственные его испытания.

В поисках солнечных элементов и светодиодов нового поколения американские ученые из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе создали инновационные двухмерные гибридные перовскиты, которые позволят производить более совершенные оптоэлектронные устройства: детекторы, лазерные диоды, дешевые солнечные батареи.

Сверхпрочный материал обнаружен на Kickstarter, где прошел сбор средств на выпуск ленты Braeön. По словам создателей, она достаточно прочная, чтобы выдержать одну тонну нагрузки, сообщает Digital Trends.

Международная команда физиков под руководством ученых санкт-петербургского университета ИТМО научилась создавать квазичастицы экситоны, переходную форму между фотонами и электронами, и с их помощью записывать информацию при комнатной температуре.

Новый малозатратный метод спектрального анализа позволяет химически идентифицировать микроскопические количества химических веществ, он может применяться в области обеспечения безопасности, правоохранительной деятельности и научных исследованиях.

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Делфтского технического университета (Нидерланды) и Инженерного института SIGMA Clermont (Франция) разработали технологию получения новых структур металла методом селективного лазерного плавления — аддитивной технологии изготовления трехмерных объектов из металлических порошков. Основные результаты исследования представлены в журнале Materials & Design.

Физики добились рекордно сильного взаимодействия излучения с веществом в гибридных системах из квантовых точек и сверхпроводящих контуров. Подобные системы являются одной из возможных реализаций квантовых процессоров. Статья с описанием результатов опубликована в журнале Physical Review X.

Явление левитации сейчас еще во многом походит на волшебство, но позади его стоят совершенно традиционные законы физики и некоторые хитроумные уловки. Магнитная левитация уже используется в железнодорожном транспорте, к примеру, оптическая – больше в научных целях, а акустическая – в производстве лекарственных препаратов и научных исследованиях. Однако, все вышеперечисленные методы работают лишь по отношению к объектам с определенными свойствами, а исследователи из Чикагского университета разработали новый метод «тепловой» левитации, который работает за счет искусственно создаваемой разницы температур и может действовать на любые объекты, независимо от их природы и свойств.

Ученые компании IBM, совместно с исследователями из Уорикского университета (University of Warwick), впервые в истории удалось синтезировать и сделать снимки очень «хитрой» молекулы вещества под названием триангулен (triangulene, C22H12), известного еще под названием углеводород Клэра, которое существовало только в теории с 1953 года. Следует отметить, что молекулы триангулена являются столь сильно химически активными, что они могут существовать в исходном виде только в течение очень короткого времени. А предметом особого интереса к триангулену со стороны ученых являются некоторые необычные магнитные свойства молекул этого вещества, которые можно использовать в технологиях квантовых вычислений и квантовых коммуникаций.

Ключевым условием для реализации более эффективных, «волитронных» устройств памяти и компьютерной логики, является создание системы, способной избирательно контролировать электроны в двух разных состояниях с одинаковой энергией, известных как «долины» (valley).