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

Ученые из Техасского университета в Далласе разработали гибкий и миниатюрный биосенсор, который измеряет уровень сахара в организме всего по нескольким каплям пота.

Австралийские инженеры создали квантовый бит (кубит) улучшенной конструкции, который способен сохранять состояние суперпозиции в 10 раз дольше, чем было возможно до сих пор. Таким образом значительно увеличивается время, в течение которого смогут выполнять вычисления будущие кремниевые квантовые компьютеры.

Вместе с коллегами в Германии и Нидерландах, ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) в журнале Nature Photonics предложили способ радикального улучшения производительности компьютера. Использование для перезагрузки ячеек памяти так называемых T-волн (терагерцевый диапазон) позволит ускорить этот процесс в несколько тысяч раз, в сравнении с коммутацией под воздействием магнитного поля.

В 10 раз меньше энергии, чем планшет Kindle потребляет новая «электронная бумага», разработанная в Техническом университете Чалмерса. Гибкий слой толщиной менее микрометра воспроизводит всю цветовую гамму традиционного дисплея.

Интерес к кремниевым нанонитям связан с их перспективным применением в микро- и оптоэлектронике, фотонике и даже в биомедицине.
Ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова придумали новый экологичный способ получения кремниевых нанонитей, при котором вместо плавиковой кислоты (HF) используется фторид аммония (NH4F). Результаты исследования опубликованы в журнале Nanoscale Research Letters.

Химики из Университета Эдинбурга и шанхайского исследовательского центра HPSTAR впервые продемонстрировали образование ван-дер-ваальсовых соединений между ксеноном и азотом при комнатной температуре. Авторы обнаружили, что два практически инертных соединения образуют слабо связанную молекулу Xe(N2)2 при давлениях около 50 тысяч атмосфер. Подтвердить ее существование удалось спектроскопически и методами рентгеновской дифракции. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ученые и инженеры из Массачусетского технологического института. 1 .[image] побили собственный мировой рекорд по давлению плазмы – ключевого компонента для получения энергии из термоядерного синтеза в токамаке. В атомном реакторе Alcator C-Mod был достигнут результат в 2,05 атмосфер, что на 15% выше предыдущего.

Ферроэлектрические материалы под действием внешнего электрического поля могут переключаться между несколькими состояниями электрической поляризации. С этими свойствами связывают перспективы использования таких материалов в электронике и компьютерной технике. Известные сегодня ферроэлектрики имеют высокую термостойкость и химическую стабильность, быструю электромеханическую реакцию, но плохо приспособлены для работы в масштабах кремниевых чипов.

Любое электронное устройство работает, управляя потоком заряженных частиц — электронов. Однако электроны могут переносить гораздо больше информации, чем просто заряд, они также вращаются подобно гироскопам вокруг разных осей.

В Университете Тампере (Финляндия) продемонстрирован метод изготовления наноэлектронных устройств с помощью ДНК. При этом белковая молекула не участвует собственно в электронном функционировании созданной схемы, а выполняет роль «строительных лесов» для сборки линейной наноструктуры из трёх золотых наночастиц.

Международная группа ученых нашла способ ускорить термокапиллярное движение в пять раз при меньшем интервале температур. Результаты работы представлены в журнале Physical Review Fluids.

Видеть одинаково яркими все одиночные молекулы, независимо от их ориентации, поможет использование эллиптически поляризованного цилиндрического векторного пучка.