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

Исследователям впервые удалось распечатать на 3D-принтере композитный материал на основе угольных нитей. Этот способ производства может сделать процесс создания материала дешевле и открыть новые возможности для использования углеродного волокна.

В некоторых научно-фантастических произведениях упоминается одна из возможностей путешествий в космосе на дальние расстояния. Аналогичный способ предлагают использовать и для «путешествий во времени»: человека замораживают, а через определенное время система запускает разморозку, и «путешественник» просыпается в далеком (или не очень) будущем. Аналогичная система «сна» есть и в реальности — некоторые компании предлагают безнадежно больным людям пройти процедуру криоконсервации для того, чтобы в будущем, когда ученые найдут способ лечить некогда неизлечимые болезни, человека разморозили и вылечили.

Исследования научной группы профессора Виктора Тимошенко из МГУ имени М.В. Ломоносова в кооперации с учеными из НИЯУ МИФИ (г. Москва), Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (г. Пущино), Университета Лиона (Франция) и Тринити-колледжа Дублина (Ирландия) продемонстрировали возможность использования наночастиц пористого кремния, покрытых биополимером-декстраном, обладающих эффективной фотолюминесценцией в видимом диапазоне спектра (люминесцентный биоимаджинг) и являющихся одновременно усилителями воздействия терапевтического ультразвука (соносенсибилизаторами). Ученые представили результаты своего исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, в журнале Nanotechnology.

Международный коллектив физиков выяснил, что электроны в веществе, состоящем из одноатомных слоев бора, — борофене — должны обладать такими же необычными характеристиками, как и в графене. То есть носители заряда будут являться эффективно безмассовыми, их скорость станет сравнимой со скоростью света, пропадет инерционность движения, при этом структура борофена отличается от кристаллической решетки графена. Работа ученых опубликована в журнале Physical Review Letters.

Сотрудники Научно-исследовательского института физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского и биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова исследовали перенос энергии возбуждения с высоких возбужденных состояний молекул бактериохлорофилла. С подробностями исследования можно ознакомиться в журнале Photosynthesis Research.

На открывающейся 19 марта в Лос-Анджелесе конференции по оптоволоконным коммуникациям (OFC), сводная команда учёных из Швейцарии, Германии и США представит широкополосные плазмонные модуляторы. Эти совместно разработанные устройства смогли превзойти предельное для технологий фотоники быстродействие 100 Гб/с.

Как сообщает издание Beilstein Journal of Nanotechnology, группе ученых из России и Украины удалось создать безвредные наночастицы на основе мочевины и лимонной кислоты, которые при введении в организм человека «подсвечивают» различные органы и ткани. Такой подход можно использовать в диагностике заболеваний и таргетированной доставке лекарственных средств.

Американские и швейцарские физики независимо друг от друга получили новую экзотическую фазу вещества – сверхтекучее твердое тело.

Физики из университета Твента описали процессы, приводящие к взрыву быстро замерзающих капель воды. В их основе лежит стремление воды расширяться при замерзании. Оказалось, что скорость, с которой разлетаются ледяные фрагменты, практически не зависит от размеров капли. По словам ученых, исследование поможет более точно смоделировать замерзание капель воды в облаках и образование града. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, кратко о нем сообщает Physics. В дополнительных материалах научной статьи авторы приводят видеозапись быстрых процессов, происходящих в капле.

Группа ученых из Университета Мичигана разработала синтетический композиционный материал, структура и свойства которого имитируют зубную эмаль. Предполагается, что материал будет применяться в конструкции самолетов, электронике, деталях шасси и прочих механизмах, которые подвергаются сильным вибрационным нагрузкам. Описание работы опубликовано в журнале Nature, а краткое ее содержание приводится в сообщении университета.

Физики из Принстонского университета теоретически описали метод, с помощью которого можно заставить одну систему полностью имитировать оптический отклик другой системы. Например, таким образом можно заставить водород иметь спектр аргона, а свинец — спектр золота. Методика основана на нелинейных оптических эффектах и позволяет изменить отклик лишь на краткое время — порядка фемтосекунды или квадриллионной доли секунды. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, кратко о нем сообщает Physics и издание Chemistry World.

Подробное и простое описание работы солнечных панелей и прогнозы на будущее