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

Физики из США и Франции реализовали на практике состояние «запутанных» «котов Шредингера», объединив между собой два обычных. Ученые считают, что их устройство может стать основой для построения нового типа квантовых компьютеров. Работа опубликована в журнале Science.

Учёные из Йельского университета преподали небольшой урок квантовой магии с помощью новой версии известного мысленного эксперимента Эрвина Шрёдингера с котом, который находится в квантовой суперпозиции, то есть в двух состояниях одновременно. Это вполне обычное состояние квантовых частиц, например, фотонов. Суперпозиция сохраняется, пока не произведут измерение, после чего фотон выбирает одно из двух возможных состояний.

В конце прошлого года Атилла Краснахоркаи (Attila Krasznahorkay) из Института ядерной физики Венгерской академии наук в Дебрецене и его коллеги опубликовали статью, в которой они рассказали о необычных результатах наблюдений за тем, что происходит при переходе атома бериллия-8 из возбужденного в нормальное состояние при синтезе бериллия во время бомбардировки листа лития протонами.

Специалисты Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева, работающие по заказу Фонда перспективных исследований, сообщают об открытии способа практически вечного хранения информации. Российские ученые предлагают использовать кварцевые диски вместе обычных CD-носителей.

Физики из Университета Иннсбрука теоретически предсказали возможность синхронной «кристаллизации» — возникновения упорядочения — света и атомов в системе, состоящей из газа и лазерного излучения. По словам ученых, в образовавшемся «световом кристалле» могут даже возникать характерные для твердого тела колебания решетки, известные как фононы. Интересно, что система должна быть способна к саморегулированию — движения атомарного газа влияют на лазерный «каркас», который их удерживает, и наоборот. Исследование опубликовано в журнале Physical Review X, кратко о нем сообщает Physics.

Компания E Ink, которая изобрела электронную бумагу современного типа, представила технологию Advanced Color ePaper (ACeP) — высококачественный полноцветный дисплей на электронных чернилах (32 000 цветов).

Секретом невероятной силы, с которой плющ удерживается на опоре, оказались гликопротеиновые наночастицы. Ученые продемонстрировали механизм, который обеспечивает надежное закрепление растения – и создали «суперклей», действующий на тех же принципах. Результаты работы опубликованы журналом PNAS.

Исследователи из Массачусетского Технологического Института разработали терагерцовый квантово-каскадный лазер размером с компьютерный чип. Первые тесты позволили получить спектры излучения с высоким соотношением сигнал/шум всего за 100 микросекунд, что, по словам авторов, позволит использовать источники в импульсном режиме. Поскольку терагерцовое излучение способно легко проникать сквозь препятствия, оно может использоваться для поиска, к примеру, спрятанной взрывчатки. Исследование опубликовано в журнале Optica, кратко о нем сообщает пресс-релиз MIT.

Компания Hyperloop Transportation Technologies представила фрагмент будущей капсулы транспортной системы Hyperloop, который, по словам представителей компании, изготовлен из вибраниума. Макет был представлен на Фестивале пионеров (Pioneer's Festival) в Вене, сообщает The Verge.

Наночастицы полупроводящего сульфида цинка имеют много потенциальных приложений, но высокая себестоимость является препятствием к их широкому использованию. Это может изменить масштабируемая, надёжная и воспроизводимая методика, разработанная в Окриджской Национальной Лаборатории (ORNL) и описанная в статья для журнала Applied Microbiology and Biotechnology.

Команда физиков из Национальной Аргоннской Лаборатории создала «перезаписываемый лед магнитных зарядов» — материал с потенциальными приложениями в памяти и логических устройствах, способный привести к появлению миниатюрных и мощных компьютеров, возможно даже квантовых.

Исследователи их Мэрилендского университета поставили перед собой непростую задачу: разработать высокоточный крошечный нагревательный элемент для применения на микроскопическом уровне.