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 Сент-Эндрюсского университета Шотландии продемонстрировали первый в мире поляритонный лазер, созданный на основе флуоресцентных белков медуз. Разработка обещает поднять оптические вычисления на новый уровень, пишет Digital Trends.

В Париже ученые создали самое маленькое зеркало в мире. Для этого им потребовалось всего 2000 атомов цезия. По их словам, подобные зеркала открывают путь к новым достижениям в области оптических вычислений.

Исследователи из университета Пурду (Purdue University) при помощи луча лазерного света заставили левитировать крошечные алмазные наночастицы внутри вакуумной камеры. Эти наночастицы, размер которых составляет порядка 100 нанометров, что сопоставимо с размерами вирусов, представляют собой элемент чрезвычайно чувствительного датчика. И при помощи этого датчика ученым впервые в истории удалось измерить значение так называемых «торсионных колебаний», которые являются отражением некоторых явлений из области квантовой механики.

Мы уже неоднократно рассказывали нашим читателям о различных видах микророботов с дистанционным управлением, предназначенных для доставки лекарственных препаратов и выполнения микрохирургических операций прямо внутри тела человека. Все эти роботы имеют собственные микродвигатели, которые очень часто являются копиями двигательных систем различных живых организмов и которые позволяют микророботам перемещаться внутри кровотока с той или иной эффективностью. Своего рода рекордсменом в скорости передвижения является новый микроробот, созданный специалистами Отдела робототехники (Department of Robotics Engineering) Исследовательского института в Тэгу (Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology), Республика Корея. Этот микроробот является «механическим воплощением» микроорганизма Paramecium, известного под названием инфузории-туфельки, и он может перемещаться в восемь раз быстрее, чем его ближайшие конкуренты.

Группе ученых из Кембриджского университета удалось произвести наблюдения за необычными квантовыми эффектами, возникающими в «одномерных квантовых» проводниках при движении по ним электронов, сжатых до невероятно высокой плотности. Такая плотная «упаковка» электронов в нанопроводниках выдвигает на первый план квантовые (волновые) свойства этих частиц и при взаимодействии между ними возникают весьма необычные эффекты, которые в будущем можно будет использовать в квантовых технологиях нового вида, включая и технологии квантовых вычислений.

Гибридные органически-неорганические галоидные перовскиты представляют наиболее вероятную альтернативу кремнию в солнечных батареях. Эффективность преобразования солнечной энергии в электрическую у таких устройств существенно выросла за последние годы. Для её дальнейшего увеличения, используют тандемные элементы, в которых сверху размещается слой перовскита с широкой запрещённой зоной, а снизу – с узкой.

Обычно, когда кто-либо производит какое-либо измерение, он точно знает, что он делает, и какие результаты он ожидает получить. Однако, существуют так называемые случайные измерения, результаты которых ничем не фиксируются, в таких измерениях тип измеряемой величины и ее значения остаются неизвестными. В классических физических системах незафиксированные измерения не оказывают на систему никакого влияния, но в случае квантовой природы измеряемой системы такие измерения, как и все другие, приводят к нарушению квантового состояния и, как следствие, к потере квантовой информации.

Управление движением света имеет критическое значение для будущих квантовых компьютеров, и в Австралийском Национальном Университете (ANU) добились существенного прогресса в этом направлении, «заморозив» свет в одном из своих экспериментов.

Если огнестрельную рану быстро и должным образом не обработать, то она может стать угрозой для жизни или, как минимум, какой-либо части тела. К сожалению, в ходе ведения реальных боевых действия раненого солдата не всегда представляется возможным эвакуировать до ближайшего медпункта, потому Управление по военно-морским исследованиям США финансирует разработку новой ткани под названием ACCSIL (Acute Care Cover for the Severely Injured Limb). Эта ткань не только покрывает поврежденную часть тела, но и также снижает потенциальную опасность и защищает травмированные ткани до 72 часов.

Месяц назад американский стартап Kernel объявил о начале разработки имплантата для улучшения памяти и обучаемости людей с нарушениями этих функций — например, при болезни Альцгеймера. Научным руководителем проекта стал Теодор Бергер (Theodore Berger) из Университета Южной Калифорнии, который предложил модель активации нейронов гиппокампа в процессе восприятия и запоминания информации, а также показал возможности целенаправленно стимулировать такую активность в гиппокампе мышей и даже приматов.

Новое междисциплинарное исследование, осуществляемое на базе Университета Саутгемптона (Великобритания) при участии биологов из Университета Падуи (Италия) и Института Макса Планка (Германия), продемонстрировало, что мемристор может стать последним недостающим компонентом для создания имплантов, контролируемых электрическими импульсами человеческого мозга.

Физики из Национальной ускорительной лаборатории SLAC в Стэнфорде получили видеозапись изменений, происходящих с возбужденной молекулой иода с временным и пространственным разрешением порядка 30 фемтосекунд и 0,3 ангстрема (в пять раз меньше, чем характерная длина химической связи). Это стало возможно благодаря новому подходу к исследованию таких систем, разработанному авторами. Детальный анализ данных позволяет четко выделить основные стадии разрыва молекулы.