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

Вчера стало известно о том, что 31 мая физики протестировали первую российскую банковскую линию квантовой связи. Мы отправились в лаборатории Российского Квантового Центра, чтобы поговорить и узнать, на что похожи криптографические системы. В этом нам помогли глава проекта РКЦ по квантовой криптографии Юрий Курочкин и младший научный сотрудник РКЦ Александр Дуплинский.

Ученые Бристольского университета разработали новый вид биочернил, позволяющих печатать на 3D-принтере живые ткани, пригодные для имплантации. Чернила состоят из двух видов полимеров: натуральных, полученных из морских водорослей, и синтетических, используемых в медицине.

Удалось описать характер движения частиц в этом материале, перспективном для строительства солнечных батарей.
Физики из России, Китая, Германии и Франции исследовала характер движения частиц, проводящих ток в перовскитах. Новые данные позволят искать нужный состав этого перспективного материала для солнечных батарей более целенаправленно. Статья об исследовании опубликована в журнале Physics Review B.

Цепочки дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) не только хранят генетический код. Они также проводят электричество и самостоятельно собираются в организованные структуры, что делает их перспективным материалом для создания недорогих устройств наноэлектроники.

Физики из Российского квантового центра, МФТИ, ФИАН и Института оптики (Париж) разработали методику получения особых запутанных многофотонных состояний. Как сообщает пресс-релиз РКЦ, они могут найти применение для сверхточного измерения расстояний. При дистанциях в сотни километров погрешность может составить лишь единицы нанометров — миллиардных долей метра. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Ученым из Стэнфордского университета впервые удалось получить фотографии ДНК в высоком разрешении. Ими была разработана технология визуализации на основе техники одномолекулярной микроскопии, регистрировавшей отдельные молекулы путем определения положения и ориентации частиц флуоресцентных красителей, прикрепленных к нити ДНК.

Исследователи из Национального института стандартов и технологий США заявили о готовности уточнить определение килограмма с помощью ватт-весов NIST-4. Об этом сообщает журнал Review of Scientific Instruments.

**Способ захвата добычи этим животным ученые смогли объяснить только сейчас **
Хамелеоны — удивительные существа. Их зрение, строение кожи, принцип охоты — все это уникально. Выглядит хамелеон немного странно, даже смешно. Но это для человека. А в природе хамелеон — опасный убийца, тихий и точный. Правда, охотится хамелеон лишь на относительно небольших насекомых, которых он способен проглотить. Как только хамелеон видит добычу, он выбрасывает длинный и очень липкий на конце язык (о причине этой липкости поговорим ниже). Язык у хамелеона — один из самых развитых органов тела. Можно сказать, что это его шестая конечность (если считать его цепкий хвост пятой). При помощи языка хамелеон способен захватить и проглотить добычу в треть веса животного. И все это — без малейшего движения тела, работает только язык.

Майк Скарпулла (Mike Scarpulla), доцент материаловедения Университета Юты, и старший научный сотрудник лаборатории NREL (National Renewable Energy Laboratory) Кристин Альберти (Kirstin Alberi) разработали теорию использования света в процессе производства полупроводников — для устранения дефектов и получения более эффективных солнечных панелей или светодиодов. Неучтённый фактор светового воздействия, по мнению учёных, может помочь объяснить ряд загадочных расхождений в результатах разных методов обработки, а также раскрыть до сих пор незадействованный потенциал материалов.

В Институте катализа им. Г. К. Борескова СО РАН разработана технология получения сверхвысокомолекулярного полиэтилена, имеющего широкие спектры применения в экстремальных условиях Арктики.

В Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН разработали дешевый и эффективный метод трансформации гидроксида алюминия в субмикронный порошок альфа-оксида. Это вещество можно применять для производства высококачественных керамических изделий — в том числе, и для оборонной отрасли.

Пластик одновременно и проклятие и благословение всей нашей цивилизации. С одной стороны, без пластических масс различных типов человечество развивалось бы совсем иначе. Изобретение пластмасс в свое время позволило значительно ускорить технический прогресс. С другой стороны, пластик постепенно засоряет нашу планету. Особенно это актуально в отношении полиэтилена — переработать его непросто, и большое количество полиэтиленовой пленки и изделий просто выбрасывается. А дальше — пластик попадает в моря и океаны, формирует гигантские мусорные острова, нарушает трофические цепочки в экосистемах различных типов.