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

Британские исследователи установили новый рекорд эффективности для крупноформатных органических солнечных элементов. Данное достижение открывает новые перспективы коммерческого применения этих дешёвых, гибких и экологически безопасных устройств, например, интеграции в стеклянные фасады зданий.

В своём выступлении на Asia-Pacific Solar Research Conference в Канберре (Австралия), Анита Хо-Байле (Anita Ho-Baillie) из Австралийского центра продвинутой фотоэлектроники (Australian Centre for Advanced Photovoltaics, ACAP), сообщила, что её командой в Университете Нового Южного Уэльса (UNSW) достигнуто самое высокое значение эффективности преобразования солнечной энергии для перовскитных элементов на сегодняшний день.

Специалисты компании Hitachi Ltd разработали новую технологию формирования изображений, которая была воплощена в виде опытного образца тонкой безлинзовой камеры. Такая камера по качеству не может сравниться с камерами с высококачественными объективами, но за счет своей простоты, малых размеров и малой стоимости она может найти применение в потребительских устройствах низшей ценовой категории, стать «глазами» автомобилей, роботов и систем искусственного интеллекта.

Недорогой наноматериал, с помощью которого можно превратить в ультрафиолет свет инфракрасного лазера, разработан физиками санкт-петербургского университета ИТМО. Создав ультратонкую наноплёнку из кремния, покрытую огромным количеством неровностей, поглощающими импульсы лазера на определённой длине волны, Антон Цыпкин с коллегами выяснили, что материал переизлучает их в форме ультрафиолетовых вспышек.

Исследователи Института ядерной физики им. Г.И. Будкера (ИЯФ СО РАН) и Института физики микроструктур РАН (ИФМ РАН) провели серию экспериментов с германиевыми полупроводниками на лазере на свободных электронах (ЛСЭ) Сибирского центра синхротронного и терагерцового излучения. Им удалось выяснить, что после возбуждения атомов примеси такие полупроводники релаксируют быстрее, чем считалось раньше. Об этом сообщает сайт ИЯФ СО РАН.

Ученые Томского политехнического университета будут работать с Национальной лабораторией DESY над созданием рентгеновского лазера European XFEL, с помощью которого можно будет изучать малейшие изменения, происходящие в организме на молекулярном уровне. Задачей политехников станет разработка аппаратуры, которая сделает работу лазера максимально точной.

Ирландские исследователи изобрели новую методику получения 3D-изображений костей в высоком разрешении, не требующую облучения пациентов.

Сверхкороткие импульсы заряженных частиц имеют много применений в науке, но их использование обычно требует дорогостоящих, энергоемких и громоздких устройств. Но исследователи из Массачусетского технологического института и Гамбургского университета доказали, что это не всегда так.

Химики из лаборатории Эймса и Университета Айовы впервые синтезировали двойную соль, содержащую двухзарядную платину в качестве отрицательного иона — Cs9Pt4H. Ранее были известны лишь два соединения с похожими свойствами. За устойчивость такого необычного состояния платины отвечают эффекты, предсказанные специальной теорией относительности. Они связаны с большой (сопоставимой со скоростью света) скоростью электронов на внешней оболочке металла. Исследование опубликовано в журнале Angewandte Chemie International Edition, кратко о нем сообщает Chemistry World.

Американские инженеры усовершенствовали систему детекции взрывчатых веществ, снабдив ее искусственным собачьи носом, способным к «активному нюханию». Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Группа швейцарских ученых провела эксперимент по преобразованию отдельного фотона в квантовую суперпозицию двух различных цветов. Описание эксперимента опубликовано в журнале APS Physics.

Американские ученые разработали универсальный имплантат для длительного высвобождения лекарств в заданной точке организма, например, в опухоли. Описание устройства приводится в Journal of Biomedical Nanotechnology.