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

Перезаряжаемые литиевые батареи с твёрдым электролитом имеют многообещающие перспективы благодаря их безопасности, высокой емкости и циклической стабильности.

Международная группа физиков при участии специалистов из Балтийского федерального университета (Калининград) добилась рекордных показателей статического давления — свыше одного триллиона паскалей или десяти миллионов атмосфер. Это давление равносильно оказываемому десятью Эйфелевыми башнями, стоящими на кончике пальца и в три раза превышает давление в центре Земли. Ключом к рекорду стал новый материал с необычайно высокими механическими характеристиками. Исследование опубликовано в журнале Science, кратко о нем сообщает Pro Physik.

Команда Национального университета Сингапура (NUS), возглавляемая адъюнкт-профессором инженерного факультета, Яном Хюнсу (Yang Hyunsoo), разработала новую технологию интеграции быстродействующего чипа магнитной памяти на гибкую пластиковую подложку. Статья, посвященная этому достижению, была подготовлена при содействии Университета Ёнсe (Корея), Сингапурского Института материаловедения и Гентского университета (Бельгия) и 6 июля вышла в журнале Advanced Materials.

Ученые из Научного центра новых материалов при Институте физико-химических исследований (RIKEN) и университета Токио (Япония) создали пленку, которая сворачивается и разворачивается автоматически при малейшем изменении влажности окружающей среды. А если ее облучить ультрафиолетом, то ее способность поглощать и выделять воду изменится, и пленка даже может прыгнуть в воздух. Обо всем об этом ученые рассказали в статье в журнале Nature Materials.

Технология гибких источников питания на углеродной основе, разработанная в Университете Суинборна (Австралия), имеет неплохие шансы потеснить литий-ионные, а тем более свинцовые аккумуляторы в автомобилях, телефонах и прочей мобильной технике.

В свежем номере Nature Communications, исследователи во главе с профессором барселонского Института продвинутых исследований (ICREA), Франком Коппенсом (Frank Koppens) продемонстрировали новый способ детектирования фотонов с низкой энергией, используя вертикальные гетероструктуры, состоящие из многих слоев графена и других 2D-материалов. Они также показали, что возможно генерировать ток, нагревая электроны в графене инфракрасным излучением и извлекая самые горячие из них посредством вертикального энергетического барьера.

Американские микробиологи создали новый класс органических молекул, позволяющих обеспечить безопасное и экономичное хранение электричества от переменных источников энергии. Об этом сообщается в журнале Nature Energy.

До последнего времени считалось, что получить голографическое изображение одиночного фотона невозможно, поскольку это противоречит фундаментальным законам физики.

Со спиновыми магнитными волнами (магнонами) ученые связывают перспективы быстрой и эффективной передачи информации во все более миниатюрных чипах. Важный шаг на пути к осуществлению этого сделали сотрудники немецкого исследовательского центра HZDR (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf). Они первыми в мире добились успеха в генерировании магнонов в нанометровом диапазоне длин волн, достаточно коротких для использования в будущих информационных приложениях.

Физики из Аделаидского университета и Центра передового опыта в наномасштабной биофотонике разработали высокочувствительный зонд для измерения температуры головного мозга. Технология позволит дифференцировать диагностику черепно-мозговых травм и последствий инсульта. Об этом сообщается в Biomedical Optics Express.

Частицы способны эффективно проникать в больные клетки и, выпустив заключенное в них лекарство, быстро разлагаться, не накапливаясь в организме.
Исследователи из МГУ имени М.В. Ломоносова и нескольких университетов Германии доказали целесообразность использования наночастиц для диагностики и лечения рака. В исследовании было продемонстрировано, что частицы способны эффективно проникать в больные клетки и, выпустив, заключенное в них лекарство, быстро разлагаться, не накапливаясь в организме. Статья опубликована в журнале Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine.

Исследователи из Университета Тафтса разработали «умные» нити, при помощи которых можно снимать у пациентов различные медицинские показатели. Работа ученых опубликована в Microsystems & Nanoengineering, а краткое ее изложение приводится в сообщении университета. Измерения, полученные «умными» нитями, затем по Bluetooth можно передавать на разное оборудование, включая и смартфоны.