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

Фазовые переходы — это явления, при которых вещество переходит из одной термодинамической фазы в другую под воздействием внешних сил. Наглядно такой переход можно описать, например, замерзанием воды, однако не каждый фазовый переход сопровождается сменой агрегатного состояния. Наименее очевидны квантовые фазовые переходы: они сопровождаются изменением термодинамической фазы под влиянием нетепловых параметров — за счет квантовых флуктуаций. Для предсказания механизма квантового перехода используется теоретическая модель Киббла-Зурика, надежных доказательств для которой не существует.

Патент, выданный компании Apple на прошлой неделе, описывает способ использования углеродных нанотрубок (CNT) в качестве путей передачи сигналов в гибких печатных схемах. Это изобретение может найти применение в устройствах, которые можно будет, вместе с экраном, сгибать пополам без ущерба для их функций.

Крупное технологическое открытие в области быстродействующих устройств для управления лучом, по информации сделавших его учёных из Инженерного Колледжа Пенсильванского университета (Penn State), позволяет увеличить производительность 2D- и 3D-принтеров в 1000 раз.

Человеческий головной мозг все еще не до конца хорошо изучен. Чтобы понять устройство и работу нейронов, узнавать о том, как работают органы чувств, память, восприятие, необходимо вести запись одновременной работы миллионов нервных клеток, их скоплений и целой мозговой нейросети. Существует много технологий записи этих сигналов, но самым действенным является «прямое подключение» электродов. Минус данного подхода заключается в том, что такое подключение нестабильно и через максимум несколько десятков минут происходит отторжение чужеродного элемента и сигнал перестает восприниматься. Но вскоре работы по изучению работы головного мозга могут выйти на новый уровень благодаря изобретению особого чипа, который может «маскироваться» под нервную ткань.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали токопроводящую пасту с магнитными частицами, благодаря чему электрическая цепь может рекордно быстро восстанавливаться после повреждения. Статья опубликована в Science Advances.

Солнечные батареи, которые преобразуют свет в электрическую энергию, играют большую роль в стимулировании выработки солнечной энергии во всем мире. Однако исследователи до сих пор сталкиваются с ограничениями, мешающими увеличить масштабы распространения этой технологии. Повышение эффективности батарей остается актуальной задачей. Ученые всего мира не оставляют попыток создать компактную, удобную в использовании и недорогую технологию, которой мог бы воспользоваться каждый. Некоторые исследователи обещают, что в самом ближайшем будущем переработка световой энергии в вашем доме станет простой и обыденной процедурой. Во главе с Шашанком Прия, команда инженеров-механиков и химиков из Политехнического университета Виргинии производит гибкие солнечные панели, из которых получаются оконные жалюзи или обои для захвата энергии Солнца и источников внутри зданий.

Опубликованы результаты обработки экспериментальных данных по текучести плавленого кварца, из которого изготовлены антенны.

Опыт Юнга с двумя параллельными щелями, через которые свет падает на экран, может послужить делу объединения квантовой механики с другими ветвями теории.

Американо-китайская группа ученых разработала композитную мембрану для выделения ионов лития из рассолов озер. Результаты исследования опубликованы в журнале Angewandte Chemie.

Исследователи из Политехнического университета Виргинии разработали тонкую, гибкую солнечную панель, представляющую прорыв в технологии солнечной энергии. Результаты работы опубликованы в журнале ACS Energy Letters.

Международный коллектив ученых из Германии и России создал необычный метод управления микро- и наночастицами при помощи фотоиндуцированного диффузиосмоса: течения жидкости под действием перепада концентрации вблизи заряженных поверхностей. Работа опубликована в Scientific Reports.

Ученые из России разработали технологию, которая позволяет «сшивать» многослойные углеродные нанотрубки и создавать на их базе сверхпрочные материалы, способные выдерживать космические нагрузки, говорится в статье, опубликованной в журнале Applied Physics Letters.