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 Австралийского национального университета смогли получить в лаборатории чистые кристаллы лонсдейлита при относительно низких температурах. Такой упрощенный подход к синтезу сверхтвердого алмаза позволит в будущем использовать его в горной промышленности. Работа исследователей опубликована в журнале Scientific Reports.

Группа российских и американских ученых из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Московского физико-технического института (МФТИ) и Техасского университета в Остине разработала новую технологию, позволяющую управлять направлением распространения света, не затрагивая основных параметров этого света. Ключевым моментом этой технологии является крошечная наноантенна, которая в будущем может стать одним из стандартных блоков оптических компьютеров или коммуникационных систем.

Пары оснований, из которых состоят цепочки молекул ДНК, являются не только способом кодирования заключенной в этих молекулах генетической информации. Последовательность чередования этих оснований придает молекуле некоторые из ее уникальных физических и химических свойств, которые можно использовать в самых различных целях. К примеру, исследователи из Пенсильванского университета, используя механические свойства молекул ДНК, создали крошечные наноразмерные «мускулы», которые могут приводить в действие и перемещать машины и механизмы молекулярного масштаба.

Группа ученых их университета Центральной Флориды (University of Central Florida) разработала технологию изготовления гибких суперконденсаторов, обладающих высоким значением плотности хранения энергии и способными выдержать без ухудшения их характеристик более чем 30 тысяч циклов заряда-разрядки. Массовое производство таких суперконденсаторов может стать не только решением проблемы источников энергии в мобильных телефонах, компьютерах и прочей портативной электронике. Данное достижение обладает потенциалом для того, чтобы буквально устроить революцию в области электрических и гибридных автомобилей.

Инженеры Мичиганского университета разработали новый способ извлекать электричество из движений человека. Для этого они используют устройство в виде плёнки, которое можно складывать, чтобы генерировать больше энергии.

Компания Huawei сообщила о научном прорыве в направлении улучшения эксплуатацинных характеристик литий-ионных аккумуляторных батарей.

Октобот размером с ладонь работает на концентрированной перекиси водорода, закаченной в небольшую ёмкость, откуда под давлением топливо проходит по конечностям к платиновым контактам и в результате определённых реакций выделяет газ. Он распространяется по внутренним полостям бота, проходя сквозь микрофлюидный контроллер, управляющий движением щупалец. Робот начинает шевелиться. Его движения очень похожи на поведение настоящего осьминога, посмотрите сами!

Американские наноинженеры из Техасского университета изобрели наноматериал для оптических модуляторов света и волноводов, с которого можно стирать и перезаписывать данные ультрафиолетовым лучом. Описание наноматериала и проведенного эксперимента опубликовано в журнале Nano Letters.

Астрономы изучают экзопланеты уже несколько лет. С того момента, как их обнаружение стало возможным благодаря космическому телескопу «Кеплер», ученые обнаружили несколько тысяч экзопланет, часть из которых вполне могут быть землеподобными, с водой в жидком состоянии и плотной атмосферой. К сожалению, пока что более детальное изучение экззопланет невозможно, поскольку их удаленность очень затрудняет работу специалистов.

Исследователи из Университета Райса разработали способ создавать цемент с заданными свойствами, «программируя» структуру его микроскопических частиц. С работой ученых можно ознакомиться в Journal of Materials Chemistry A.

Ученые из Института Вейцмана удалось смогли разобраться, как работает кристаллизация, как молекулы преодолевают тенденцию независимо плавать в жидком растворе и встраиваются в жесткую решетку твердого кристаллического тела. Работа ученых опубликована в журнале Nature Chemistry.

Международная группа исследователей во главе с инженерами из Итальянского института технологий разработала нанокерамический материал, который не только может выдержать суровые воздействия радиации, но и становится более жестким в процессе облучения. С подробностями исследования можно ознакомиться в Scientific Reports.