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

Когда корпорация Tesla представила свой электромобиль Model X (и Model S), представители компании говорили о том, что эффективность HEPA фильтра чрезвычайно высока. По мнению разработчиков, этот фильтр может защитить человека от воздействия биологического оружия. Многие отнеслись к этому утверждению скептически, и компания решила провести открытое тестирование фильтра.

День 2 мая 2016 года войдет в историю российской микроэлектроники. Вышел пресс-релиз британско-американской компании Imagination Technologies о том, что российский клиент Imagination, компания ЭЛВИС-НеоТек выпускает передовой чип для видеоаналитики на 28 нанометров, используя как блоки от Imagination (процессоры MIPS, графические процессоры PowerVR и другие), так и блоки, спроектированные элвисовцами в Зеленограде.

Компания Google получила патент на электронную линзу для коррекции зрения, которая вводится в глаз путем инъекции. Описание устройства приведено (pdf) на сайте Бюро по патентам и торговым маркам США.

Ученые из Университета ИТМО, Санкт-Петербургского академического университета и Объединенного института высоких температур РАН разработали новую платформу для эффективного управления светом на наноуровне и оптической записи информации на основе гибридных металло-диэлектрических наноантенн. Технология позволит ускорить изготовление наночипов для оптических компьютеров нового поколения, а также сделает возможным создание широкого класса оптических наноустройств, локализующих, усиливающих и управляющих светом в наномасштабе. Статья опубликована в журнале Advanced Materials.

Свет и материя обычно взаимодействуют очень слабо, источники света излучают очень медленно и теряют эффективность из-за того, что часть энергии успевает перейти в тепло. Быстродействующие, а значит экономичные источники могут применяться, например, в лазерном и светодиодном освещении и в квантовых информационных технологиях.

Дисульфид молибдена и другие 2D-полупроводники могли бы найти применение в следующем поколении электронных устройств, но для этого сначала нужно найти способ преодолеть ограничения, налагаемые высоким барьером Шоттки между полупроводником и металлическими контактами. Он создаёт препятствие для прохождения электронов или дырок через полупроводник.

Не так давно Мильнер и Хокинг нашумели анонсом своего проекта Breakthrough Starshot. Проект стоит $100 млн, которые будут потрачены на исследование технической возможности полета до Альфы Центавра. Инженерная и исследовательская фаза продлятся некоторое количество лет, после чего разработка самой миссии полета к Альфе Центавра потребует бюджета крупнейшего на сегодня научного эксперимента.

Новосибирские ученые разработали технику получения мощного лазера, применение которого в средствах связи, медицины и других областей может быть значительно эффективнее имеющихся систем.

Многие из процессов, используемых людьми в настоящее время, являются источниками загрязнения окружающей среды. При производстве солнечных и аккумуляторных батарей, электронных устройств и многого другого в воду и почву выбрасывается достаточно большое количество тяжелых металлов, таких, как свинец, мышьяк, ртуть, кадмий и хром, которые образуют соединения, неблагоприятные, а зачастую и опасные для жизни человека. Очистка сточных вод от тяжелых металлов является делом сложным и дорогостоящим, и достаточно большое количество промышленных предприятий зачастую просто пренебрегает проблемами защиты окружающей среды.

Давно известна способность, так называемых, электрохромных полимеров изменять цвет под действием электрического напряжения и переключаться между окрашенным и прозрачным состояниями только при приложении энергии. Однако до последнего времени никто не мог понять, как добиться смены состояний такого полимера за миллисекунды — уровень быстродействия, требующийся для плавного отображения видео.

В недавней теоретической работе группа из исследовательского центра RIKEN показала, что в неоднородных оптических полях плотность импульса имеет необычный компонент. Он ортогонален по отношению к направлению распространения света и пропорционален спину, т. е. степени круговой поляризации. Они предсказали, что этот вращательный момент должен создавать поперечную оптическую силу, которая на несколько порядков величины меньше, чем обычное давление излучения.

Учёным уже известны способы получения спинового тока с помощью обычного зарядового тока, микроволн или тепла. Недавно удалось осуществить это, используя особый тип поляризованного света. Однако группа во главе с профессором физики Колледжа естественных наук Колорадского университета (CSU), Минчжун У (Mingzhong Wu), в статье для Nature Physics от 25 апреля описала применение для генерирования спинового тока обычного света галогеновой лампочки.