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

Бывают ли материалы, на 90 процентов состоящие из воздуха? И при этом твердые, тепло- и звукоизолирующие, проводящие электричество и вообще способные найти себе применение сразу в нескольких отраслях промышленности? Читайте в очередной статье из нашего цикла «Пять стихий» об аэрогелях — наноматериале, заполненном воздухом.

Сотрудники химического факультета и факультета наук о материалах МГУ смогли установить, что объединяет условия анодирования алюминия, приводящие к формированию пористых пленок с упорядоченным расположением каналов. Результаты работы опубликованы в The Journal of Physical Chemistry. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ).

Международная команда ученых разработала метод создания из прозрачного проводящего материала сверхтонкой пленки для сенсорных дисплеев, носимой электроники и гибких солнечных элементов, пишет Phys.org.

Ученые Принстонского университета создали кремниевый фотонный микрочип, который способен производить вычисления на сверхвысоких скоростях.

Ученые Стэнфорда продемонстрировали возможность массового производства электроники толщиной в несколько атомов, которая станет гибкой и прозрачной заменой кремнию.

Израильские ученые продемонстрировали метод получения лазерного излучения при взаимодействии света и капли воды.

Американское космическое агентство NASA рано или поздно отправит роботов на исследование далёких уголков Солнечной системы, а может быть, и за её пределы. Но роботы эти должны быть невероятно устойчивыми для неблагоприятных условий, в которых им предстоит оказаться. Взять хотя бы ледяную Европу, шестой спутник Юпитера, где температура варьируется от –163 до –223 градусов Цельсия. Именно поэтому при изготовлении роботов нужно использовать особые материалы, устойчивые к любым суровым испытаниям. Одним из таких материалов станут аморфные металлы.

Нитрид галлия является перспективным кандидатом на использование в мощных электронных устройствах, таких как ИБП, моторы, солнечные преобразователи и электромобили, однако во всех них крайне важен эффективный теплоотвод. Алмаз имеет великолепные качества для изготовления радиаторов, но его атомарный интерфейс с нитридом галлия представляет серьёзную преграду для фононов – квазичастиц звука, переносящих тепловую энергию.

Команда исследователей из Казанского федерального университета, Гарвардского университета и Имперского колледжа Лондона нашли способ существенного увеличения плотности записи оптической информации. Традиционные методы ее записи и хранения ограничены дифракционным пределом (~500 нм), поэтому максимальная плотность записи не превышает ~1 ГБ/дм2 (оптические диски CD, DVD). Обойти это ограничение возможно, если использовать локализованный или сильно сжатый лазерный свет. С его помощью можно управлять пространственной ориентацией отдельных молекул. Такая локализация света позволит в перспективе достичь сверхвысокой плотности записи оптической информации до ~1 Пб/дм2.

Немецкие ученые впервые экспериментально продемонстрировали существование фононного Лэмбовского сдвига. Результаты согласуются с теорией, а разработанная модель квантового вакуума на основе ультрахолодных атомов является многообещающей платформой для исследования загадок квантовой электродинамики. Статья опубликована в журнале Physical Review X.

Группа ученых-биоинженеров университета Северной Каролины США создала смарт-патч, который отслеживает показатели крови пациента и по мере необходимости выпускает в кровь препарат, разжижающий кровь для предотвращения тромбоза — опасного образования сгустков крови в сосудах. При тестировании на животных смарт-патч показал большую эффективность по сравнению с традиционными препаратами. Описание работы опубликовано в журнале Advanced Materials.

Японские ученые разработали технологию изготовления «сверхгибких» прозрачных жидкокристаллических экранов. Частично она была представлена на Международном симпозиуме Общества информационных дисплеев SID 2016 в мае 2016 года, сейчас о ней говорится в пресс-релизе Университета Тохоку.