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 Университета ИТМО в сотрудничестве с Санкт-Петербургской городской Мариинской больницей разработали магнитоуправляемый препарат для лечения тромбоза, состоящий из пористой магнетитовой основы и заключенного в нее тромболитического фермента. Раствор из наночастиц нового препарата, сосредоточенный на тромбе с помощью магнита, в перспективе сможет расщеплять сгустки крови в организме до 4000 раз эффективнее, чем существующие тромболитики. Разработка также позволит снизить дозу лекарства в десятки раз и избежать множества побочных эффектов. Исследование ученых было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Новосибирские учёные из Государственного университета геосистем и технологий сумели разработать и запатентовать технологию обнаружения взрывчатых веществ при помощи лазера. Об этом заявил ректор университета, Александр Карпик, в своём интервью агентству ТАСС.

Китайские и американские ученые разработали гибкое устройство, позволяющее получать электричество от движений человека. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Химики из института исследования угля Общества Макса Планка синтезировали комплекс цезия с рекордно большим координационным числом — количеством атомов, координированных с центральным атомом. В этом комплексе каждый атом металла связан с 16 атомами фтора. По словам ученых, работа указывает на новые вещества, которые можно использовать для количественного извлечения радионуклидов цезия из воды. Исследование опубликовано в Journal of American Chemical Society.

Химики из Китая, США и Израиля создали рекордно устойчивый мономолекулярный электрический переключатель — он способен функционировать на протяжении года. Для того, чтобы включить или выключить его требуется лишь посветить на него светом определенной длины волны. Независимые эксперты отмечают, что стабильность, которой добились китайские ученые, на два порядка превосходит существующие мономолекулярные системы. Исследование опубликовано в журнале Science, кратко о нем сообщает блог Королевского химического общества.

Исследователи из Университета Твенте в Энсхеде, Нидерланды (University of Twente, Enschede), задались вопросом: можно ли некий бесформенный наноразмерный объект запрограммировать для выполнения математических операций?

ДНК — одна из самых невероятных молекул в природе, в которой содержатся инструкции, необходимые для создания практически любой формы жизни на Земле. Ученые ищут другие применения ДНК, используя ее не только для хранения информации, но и для создания физических компонентов биологических машин.

Эпопея с так называемым «невозможным» двигателем EmDrive на электромагнитных волнах продолжается. На данный момент ряд известных ученых и научных организаций подтвердили работоспособность EmDrive. Двигатель представляет собой систему, состоящую из резонатора (металлический усеченный конус) и магнетрона. Двигатель работает, это факт. Каким образом? Такая система каким-то образом создает тягу под влиянием электромагнитного излучения. Существует несколько гипотез, объясняющих появление тяги. Пока что ни одна гипотеза не была доказана. Собственное объяснение принципа работы EmDrive в этом месяце предложили финские ученые.

Исследователи в университетах Бристоля и Эксетера (Великобритания) подошли вплотную к созданию нового поколения дешёвых и эффективных солнечных батарей. Они продемонстрировали один из первых в мире примеров поглотителя на базе многослойной метаповерхности.

Американские ученые разработали биокаталитический полимер,способный синтезировать из метана метанол (метиловый спирт). Результаты работы опубликованы в журнале NatureCommunications.

На этой неделе, в выпуске Nature Photonics, исследователи из MIT и Sandia Labs рассказали о фундаментально новом подходе к изготовлению терагерцевых лазеров, значительно уменьшающем их габариты и потребление энергии. Он также позволяет им излучать более плотные лучи, что имеет важное значение для практического применения.

Попытки смешать молекулы со светом предпринимались ранее только при очень низких температурах, но группа учёных, возглавляемая сотрудниками Кембриджского университета, разработала метод получения таких полу-молекул, полу-фотонов при комнатной температуре.