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

Группа исследователей из МФТИ и Университета Бордо провели уникальный опыт по манипуляции одиночными вихрями Абрикосова в сверхпроводнике оптическим методом. В статье, опубликованной в Nature Communications, учёные говорят о возможности создания новых квантовых логических элементов для суперкомпьютеров.

Ученые из британского Астонского университета и российского Университета ИТМО разработали антенну, которая поможет многократно уменьшить источники терагерцового излучения и уместить генератор на кончике пальца. Исследование опубликовано в журнале Laser & Photonics Reviews.

Исследовательский коллектив, возглавляемый профессором Калифорнийского университета в Беркли Майком Кромми (Mike Crommie) и включающий учёных из Лондонского Имперского Колледжа, открыл способ контроля одного свойства — зарядового состояния — индивидуальных органических молекул, прикреплённых к графеновому листу.

Исследователи из Делфтского технического университета (Нидерланды) совершили открытие, которое однажды может привести к появлению новой технологии производства дисплеев. Ученые создали так называемые графеновые пузырьки, которые могут изменять цвет при расширении и контакте друг с другом. Исследователи говорят, что их «физические пиксели» могут однажды стать частью новых, более гибких, прочных и энергоэффективных экранов, по сравнению с обычными LED.

Новая разработка — ультратонкая прозрачная пленка — прекрасно проводит электрический ток. Она может найти себе применение в электронике, поскольку исследователями наноматериалов Иллинойсского университета в Чикаго (США) и Университета Корё (Южная Корея) был найден дешевый и простой способ производства такой пленки. В качестве электропроводящего материала используются серебряные нанопровода. Ее можно будет использовать в экранах цифровой электроники, в том числе и носимой.

Международный коллектив ученых объяснил необычное поведение сил трения в графене. Феномен, заключающийся в зависимости трения от времени, объясняется не только «количеством поверхности», как принято в классической теории трения, а еще и «качеством» — существованием дополнительного механизма взаимодействия соприкасающихся поверхностей. Исследование описывается в новом выпуске журнала Nature.

В Италии началось производство мотоциклетного шлема с графеновым покрытием, говорится в пресс-релизе консорциума Graphene Flagship. Он будет представлен на выставке Composites Europe, которая пройдет в Дюссельдорфе с 29 ноября по 1 декабря 2016 года.

Физики из Университета Бристоля предложили концепцию «вечной» батареи на основе алмаза из радиоактивного изотопа — углерода-14. Период полураспада элемента составляет 5700 лет — это означает, что батарея потеряет половину своей мощности лишь через тысячи лет. Устройство также помогает частично утилизировать ядерные отходы — источником углерода-14 являются управляющие графитовые стержни из ядерных реакторов. Концепция батареи была представлена на ежегодных лекциях в институте Кабот, о чем сообщает пресс-релиз университета.

Ученые разработали технологию искусственного фотосинтеза, при помощи которой растения смогут поглощать углекислый газ в несколько раз быстрее.

Корейские ученые создали краску, которая способна конвертировать в электроэнергию остаточное тепло с окрашенных поверхностей. Описание новой технологии опубликовано в журнале Nature Communications.

Авторы научно-фантастических произведений давно предполагали, что инопланетная жизнь не обязательно должна быть основана на углероде. Например, в качестве основы может использоваться ближайший аналог углерода в таблице Менделеева — кремний (Si). Он похож на углерод по некоторым химическим свойствам. Например, подобно атомам углерода, для атомов кремния является характерным состояние sp3-гибридизации орбиталей. Специалисты называют кремний наиболее вероятным претендентом на роль структурообразующего атома в альтернативной биохимии.

Американские ученые представили миниатюрный и гибкий датчик-пластырь, отслеживающий реакцию организма на большие нагрузки по составу пота.