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

Исследователи в Массачусетском технологическом институте открыли в графене явление, аналогичное ударной волне, возникающей при прохождении самолетом звукового барьера. В определенных условиях электрический ток в графене может обгонять замедленный свет. Вместо звука удара при этом возникает интенсивный, сфокусированный луч света.

Новый класс энергоэффективных лазеров, разработанный физиками Канзасского университета, отличается портативностью, возможностями работы на труднодоступных длинах волн и масштабирования с повышением мощности.

В традиционных системах оптических коммуникаций модулируются амплитуда, фаза, поляризация и частота передаваемого света, однако все эти технологии в ближайшем будущем достигнут предела пропускной способности. Но свет имеет также «узор» — пространственное распределение интенсивности, то как он выглядит попадая на экран. Такие карты интенсивности уникальны и тоже могут быть использованы для кодирования информации (Mode Division Multiplexing, MDM).

Ученые из Центра технических исследований Финляндии VTT разработали технологию создания суперконденсатора на основе пористого кремния с рекордным ресурсом подзарядки. Об этом сообщает журнал Nano Energy.

Исследователи из Йельского университета (США) разработали технологию увеличения мощности кремниевых микропроцессоров с помощью звука. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

Финский центр технологических исследований VTT разработал чрезвычайно эффективный и малогабаритный источник энергии — микросуперконденсатор, который можно интегрировать непосредственно в микросхему. Эта технология открывает новые перспективы для встраиваемого мобильного оборудования и автономных сенсорных сетей Интернета Вещей (IoT).

В статье, вышедшей в последнем номере Nature Communications, группа физиков и инженеров из Калифорнийского университета (UC San Diego), MIT и Гарварда сообщила о создании так называемых «топологических плекситонов». Эти переносящие энергию квазичастицы являют пример взаимопроникновения различных областей науки и технологии. По мнению авторов они станут интегральной частью солнечных батарей нового типа и устройств нанофотоники.

Гонконгские ученые показали, что для того, чтобы выдержать нагрузки, необходимые для реализации идеи космического лифта, углеродные нанотрубки не должны содержать ни единого дефекта. Получение таких нанотрубок вряд ли станет достижимым на практике в обозримой перспективе.

Физики из США и Сингапура впервые научились управлять квантовым состоянием молекулярного газа. Ученым не просто удалось охладить порядка двух тысяч молекул 23Na40K до сверхнизких температур, но контролируемо перевести эти частицы из основного квантового состояния в заданное. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters, ее краткое описание можно прочесть на Physics.

Физики из Национального института стандартов и технологий (США) добились одновременной квантовой запутанности сразу 219 ионов бериллия (9Be+). Эту систему ученые использовали для имитации магнитных материалов. Авторы отмечают, что максимальное количество ионов, которые удавалось запутать между собой в ранних экспериментах, не превышало 20 штук. Исследование опубликовано в журнале Science, кратко о нем сообщает пресс-релиз института.

Португальские и шведские ученые пришли к выводу, что свидетели преступлений могут эффективно опознавать правонарушителей по запаху. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) разработали технологию создания перовскита, повышающую его КПД при преобразовании солнечной энергии до 20,5%. Об этом пишет Science.