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

Физики из Гарвардского университета впервые синтезировали металлический водород. Чтобы добиться этого, ученые сжали водород в алмазной наковальне под давлением почти в 5 миллионов атмосфер и охладили до 5,5 кельвина. Теоретики предсказывают, что материал может оказаться комнатно температурным сверхпроводником, а также обладать рядом других необычных свойств. Независимые эксперты подвергают открытие сомнению. Исследование опубликовано в журнале Science (препринт работы), его обзор приводит журнал Nature.

В 1935 году ученые Юджин Вигнер и Бэлл Хантингтон предсказали возможность перевода водорода в металлическое состояние под воздействием огромного давления — 250 тысяч атмосфер. Немного позже эта точка зрения была пересмотрена, специалисты повысили оценку давления, которое требуется для фазового перехода. Все это время условия перехода считались достижимыми, и ученые пробовали «взять планку», необходимую для перехода водорода в новую фазу. Впервые металлический водород пытались получить в 1970-х. Повторные попытки были предприняты в 1996, 2008 и 2011 году. Ранее сообщалось, что в 1996 году ученым из Германии удалось на долю микросекунды перевести водород в металлическое состояние, хотя не все согласны с этим.

Сотрудники физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова исследовали изменения, которые происходят с тремя белками в водном растворе при разрыве дисульфидных связей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Vibrational Spectroscopy.

Графен — материал, представляющий из себя двумерную модификацию углерода толщиной всего в 1 атом, был получен более 10 лет назад в 2004 году Адамом Геймом и Константином Новоселовым, за что они даже удостоились Нобелевской премии. С тех пор необычный материал использовался в самых разных технических областях. Но вот о применении графена в индустрии моды раньше нам слышать не приходилось и, как сообщает издание The Guardian, компания Cute Circuit представила первое такое платье совсем недавно в английском городе Манчестер.

Благодаря особенностям структуры метаматериалы могут обладать свойствами, которые не существуют в природе. Новый метаматериал, предложенный американскими учеными, может «переключаться» между двумя противоположностями, становясь мягким и гибким или жестким и твердым.

Ученые покрыли обычную ткань электроактивируемым материалом и получили в результате «тканые мышцы».

Эдвин Ягер (Edwin Jager) и его коллеги из Линчепингского университета и университета в Буросе (Швеция) снабдили обычную ткань электроактивируемым покрытием, что позволило ей сокращаться как живой мышце. Технология может найти применение в изготовлении одежды специального назначения, которая, например, помогала бы легче двигаться людям с ограниченными физическими возможностями. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Исследователи из Лаборатории Чарльза Старка Дрейпера и Медицинского института Говарда Хьюза начали работу над проектом DragonflEye, который посвящен созданию и управлению насекомыми-киборгами с помощью оптогенетики. Кратко о проекте можно прочитать на сайте лаборатории.

Физики из МФТИ и французского Университета Жана Монне предложили новый метод моделирования рассеяния света на дифракционных решетках. Алгоритм требует меньше ресурсов, чем традиционные подходы и оптимизирован для расчетов на процессорах обыкновенных компьютерных видеокарт. Это позволяет получить значительный прирост в скорости вычислений. Исследование опубликовано в Journal of Quantitative Spectroscopyand Radiative Transfer.

Физики из МФТИ и французского Университета Жана Монне разработали новый метод моделирования оптических элементов, лежащих в основе целого ряда современных приборов и устройств. Работа исследователей с описанием метода, который позволяет проектировать сложные оптические приборы на геймерских видеокартах, опубликована в одном из ведущих оптических журналов — Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. Исследование поддержано грантом Российского фонда фундаментальных исследований.

Американские биомеханики сравнили характеристики реальной мышцы и модели, в которой было учтено присутствие внутренней жидкости. В результате им удалось количественно оценить влияние жидкости, возникающее при растяжении мышцы. Работа сотрудников Брауновского университета опубликована в журнале Biology Letters.

Сотрудники химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с исследователями Института элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова РАН и Российского университета дружбы народов разработали спектральный метод определения абсолютной конфигурации, истинного расположения в пространстве, заместителей при асимметрическом атоме углерода в молекулах циклопалладированных соединений. О своей работе ученые рассказали в статье, которая была опубликована в журнале Organometallics.

Междисциплинарная команда немецких учёных представила в журнале Advanced Energy Materials результаты работы, закладывающей основы абсолютно нового типа солнечных батарей. Изготовленные из широкодоступных перовскитных материалов эти устройства используют новые фундаментальные механизмы транспорта индуцированных светом зарядов и преобразования солнечной энергии в электричество.