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

Химики из Пекинского педагогического университета и Института химии Китайской академии наук синтезировали новые соединения из класса «молекулярных турникетов». Молекула состоящая из нескольких циклических фрагментов способна вращаться или замирать в зависимости от наличия в растворе катионов серебра или палладия. Исследование опубликовано в Journal of Organic Chemistry.

Биоинженеры двух университетов Северной Каролины разработали пластырь с микроиглами для лечения рака кожи. Испытания показали, что этот способ дает лучшие результаты, чем любая другая иммунотерапия.

25 марта состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание перспективного ускорительного комплекса, приуроченная к началу работ по строительству российского коллайдера NICA в Подмосковной Дубне. Согласно планам, первый запуск коллайдера планируется в начале 2019 года. О проекте российских физиков, его главных задачах, направлениях исследований и текущем состоянии дел на объекте мы расскажем в нашей сегодняшней публикации.

Для того, чтобы графен можно было использовать в электронных устройствах, таких как полевые транзисторы, его необходимо превратить в полупроводник. Подходящий способ осуществить такое преобразование был найден в 2010 г. сотрудниками швейцарского исследовательского института Empa. Им удалось тогда вырастить на металлической основе из особым образом сконструированных молекул-прекурсоров графеновые наноленты (Graphene Nanoribbons, GNR), обладавших запрещенной зоной, размер которой был обратно пропорционален их ширине. Авторы метода тогда дополнительно усовершенствовали его, используя атомы примесей для «легирования» нанолент и настройки их электронных свойств.

Волокна микробного белка, открытые сотрудником Мичиганского университета (MSU), транспортируют электрические заряды со скоростью, достаточной для использования в приложениях наноэлектроники. Об этом открытии сообщается в свежем номере журнала Scientific Reports.

Квантовый мир очень далек от нашего, поэтому его законы часто кажутся нам странными и контринтуитивными. Однако важные новости из квантовой физики приходят буквально каждый день, так что иметь о них правильное представление сейчас необходимо — иначе работа физиков в наших глазах превращается из науки в магию и обрастает мифами. В прошлый раз мы говорили о квантовых компьютерах, сегодня разберемся с тем, что такое локальность и почему она нарушается в квантовом мире.

Физики из Объединенного Квантового Института (Мэрилендский Университет, США) впервые продемонстрировали пяти-кубитный масштабируемый квантовый компьютер. Устройство можно запрограммировать для выполнения любых традиционных квантовых алгоритмов. С описанием устройства можно ознакомиться в препринте, опубликованном на arXiv.org, кратко о работе сообщает MIT Technology Review.

"Физики из Калифорнийского университета в Беркли спроектировали и создали самое маленькое радио — величиной всего в одну нанотрубку, диаметр которой в 10000 раз меньше диаметра человеческого волоса.

Всякий раз, когда мы раздвигаем границы знаний, этому сопутствует риск и перспектива награды. Рисков много: не найти ничего нового, провести неудачный или неработающий эксперимент, вызвать разрушения, если все пойдет наперекосяк. Но вознаграждение может быть огромным: получение новых знаний, новых технологий и прорыв для всей человеческой науки.

Ученые Лаборатории искусственных квантовых систем и Центра коллективного пользования МФТИ впервые в России создали систему, состоящую из двух кубитов — элементарных компонентов будущих квантовых компьютеров, сообщает сайт университета.

Японские учёные синтезировали два новых кристаллических материала, которые демонстрируют многообещающие результаты при использовании в качестве твёрдого электролита для батарей.

Вчера мне довелось первым из представителей прессы побывать в компании Байкал электроникс, разработавшей и производящей процессор Baikal-T1. [пост на сайте geektimes.ru, NNN]