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 немецких ученых совместно с исследователем Сэмом Лазерсоном из Принстонской лаборатории плазменной физики изучила топологию магнитного поля, создаваемого стелларатором Wendelstein 7-X (W7-X). По словам физиков, погрешность в создаваемом поле, то есть отклонение от заданной формы, составляет менее 10-4. Исследователи отмечают, что подобный результат может стать важным шагом на пути подтверждения пригодности стеллараторов в качестве модели будущих термоядерных реакторов. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Исследовательский коллектив из KAUST (Саудовская Аравия) разработал микро-суперконденсатор, содержащий трёхмерные пористые электроды. Это устройство, как считают его авторы, может привести к появлению нового поколения «умных» продуктов, таких как миниатюрные датчики для носимой электроники, приложений безопасности, медицины и Интернета Вещей (IoT), полезность которых напрямую зависит от наличия эффективных, мощных и компактных источников питания.

Они могут стать базовыми элементами многих схем, благодаря структуре ДНК и способности этой молекулы к самоорганизации.
Российско-израильский научный коллектив создал нанопровода из обогащенной серебром ДНК. Об этом достижении рассказывает пресс-релиз Московского физико-технического института (МФТИ), сотрудники которого принимали участие в разработке.

Найден топологический изолятор, совмещающий признаки объектов механического макро- и квантового микромира.
Питер Армитаж (Peter Armitage) из университета Джона Хопкинса (США) и его коллеги нашли материал, который в буквальном смысле соединяет мир классической физики и мир физики квантовой, который подчиняется совершенно другим законам. Все дело в том, что материалы, называемые топологическими изоляторами, проводят электрический заряд на свою тончайшую поверхность, но не внутрь нее. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Лауреатам Breakthrough Prize в 2016 году стали 14 ученых, совершивших выдающиеся открытия в физике, математике и биологии.
14 лауреатов «Прорыв года» (Breakthrough Prize) чествовали на церемонии, прошедшей в Исследовательском центре Амес NASA. Общий призовой фонд премии, одним из соучредителей которой стал предприниматель российского происхождения Юрий Мильнер (Yuri Milner), составил 25 млн долларов, пишет New Scientist. Премию «Прорыв года» основали в 2012 году миллиардеры Силиконовой долины, в том числе основатели Google Сергей Брин и Facebook Марк Цукерберг. В этом году премия вручается в пятый раз.

Ученые из России, Великобритании и Литвы провели тестовые испытания приемопередатчика терагерцевого излучения размером с булавочную головку. Антенна состоит из нескольких полупроводниковых слоев с квантовыми точками. Описание эксперимента опубликовано в журнале Laser & Photonics Reviews.

Физика полна невероятных теорий и идей. Одними из наиболее интересных являются квантовая запутанность и червоточины. Первая, предсказанная квантовой механикой, описывает таинственную связь между удаленными элементарными частицами за рамками стандартных взаимодействий. Вторые, предсказанные Общей теорией относительности (ОТО), представляют собой «туннели», связывающие отдаленные участки пространства-времени. В последнее время появились работы (в частности Хуана Малдацена из Принстона и Леонарда Сасскинда из Стэнфордского университета), предлагающие эквивалентность этих двух, на первый взгляд, абсолютно разных явлений.

Почти 70 лет назад два физика из Телефонной лаборатории Белла – Джон Бардин и Уолтер Брэттейн [John Bardeen and Walter Brattain] – впрессовали два тонких золотых контакта в пластину из германия, и сделали третий контакт снизу пластины. Ток, проходивший через эту конструкцию, можно было использовать для превращения слабого сигнала в сильный. В результате появился первый транзистор – усилитель и переключатель, который, возможно, стал величайшим изобретением 20-го века. Благодаря закону Мура, транзистор развил компьютеры далеко за пределы того, что казалось возможным в 1950-е.

Сорбент отличается повышенной плотностью запасания теплоты и оптимально подходит для климатических условий Юга России.
Ученые из Новосибирского государственного университета и Института катализа СО РАН разработали энергосберегающий сорбент на основе вспученного вермикулита, модифицированного хлоридом лития. Сорбент отличается повышенной плотностью запасания теплоты и прекрасно подходит для климатических условий в южных регионах России. Результаты были представлены на NanoMatEn в Париже, о них также сообщает сайт НГУ.

Многие современные смартфоны обладают яркими AMOLED-дисплеями. Под каждым отдельным пикселем скрываются как минимум два кремниевых транзистора, массовое производство которых осуществляется с применением технологий лазерного отжига. Интересно, что подобный процесс может использоваться также и для генерации кристаллов графена. Графен — прочный и тонкий углеродный наноматериал, привлекающий внимание ученых со всего мира своими замечательными свойствами, проявляющимися в способности проводить электричество и тепло.

Ученые из Швейцарского федерального политехнического университета Лозанны (Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL) создали опытный образец так называемой суперрешетки, матрицы одноатомных магнитов, упорядоченных с высокой точностью на поверхности графенового основания. Эта суперрешетка может стать основой нового типа устройств хранения информации, плотность которых приближается к теоретическому максимальному пределу и составляет не менее 115 терабит на квадратный дюйм.

Обычно мы пишем о тех открытиях, которые происходят в лабораториях университетов и исследовательских центров — о новых шагах аттосекундной спектроскопии, создании новых сверхпроводников, синтезе молекулярных машин. В каждой такой новости мы обязательно стараемся упомянуть, почему то или иное изобретение важно — какой пробел в научном знании оно заполняет и как оно может пригодиться простому человеку. Однако от открытия эффекта до его использования в повседневной жизни, как правило, проходят годы и десятилетия. Этот разрыв невероятно трудно сократить: даже несмотря на все воодушевление в обществе, вызванное открытием графена в 2004 году, продукты, использующие его свойства, в 2016 году можно пересчитать по пальцам.