В 2014 году британская компания Surrey NanoSystems изготовила из нанотрубок материал Vantablack с рекордно низким коэффициентом отражения 0,036% в видимом диапазоне. Если посветить на него мощной лазерной указкой, то пятно света просто пропадает, как в чёрной дыре. Материал внесён в Книгу рекордов Гиннесса как самая чёрная субстанция, изготовленная человеком.
|
Совместная работа учёных и инженеров Плимутского, Кембриджского университетов, японского Университета Тохоку и Nokia Technologies продемонстрировала, что высокочастотные электросигналы проходят сквозь графен без дополнительных потерь энергии по сравнению с постоянным током. Утверждается, что в этом отношении графен превосходит все известные материалы, включая сверхпроводники.
|
Синтетический материал, подобно коже головоногих моллюсков совмещающий способность к большому растяжению с люминесценцией, создан и продемонстрирован коллективом аспирантов Корнельского университета под руководством адъюнкт-профессора Роба Шэферда (Rob Shepherd).
|
Компания First Solar и Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии сообщили сразу о двух прорывах в технологии тонкопленочных солнечных батарей на основе теллурида кадмия — рекорде эффективности и напряжения, снимаемого с фотоэлементов. Обзор результатов исследований приводит издание MIT Technology Review.
|
Группа учёных из ФГБНУ ТИСНУМ, МФТИ, НИТУ МИСиС и ФГУП НПО «Луч» разработала миниатюрные ядерные батареи переменного напряжения, использующие в качестве энергетического материала изотоп никеля-63. Заявленный срок бесперебойной работы составляет 50 лет. Период полураспада никеля-63 — примерно 100 лет.
|
Характеристики и возможности аккумуляторных батарей в наше время улучшаются достаточно стабильными темпами, однако эти технологии обладают и рядом существенных недостатков. Аккумуляторные батареи не очень надежны, они неспособны моментально отдавать большое количество накопленной в них энергии и их структура очень тяжело поддается миниатюризации. Однако, у аккумуляторных батарей имеется конкурент, практически лишенный всех вышеперечисленных недостатков, суперконденсатор. И учеными из университета Дрекселя и университета Пола Сэбэтира удалось создать столь миниатюрные суперконденсаторы, что их можно включать в состав электронных чипов, давая последним возможность накапливать энергию, необходимую для их функционирования.
|
Сотрудники Мюнхенского технического университета (TUM) применили процесс самосборки для синтеза упорядоченных монослоев молекулярных сетей, обладающих фотоэлектрическими свойствами. Достигнутые ими результаты открывают интригующие возможности конструирования оптоэлектронных устройств с молекулярной точностью.
|
В статье, вчера опубликованной онлайн в журнале Nature Communications, группа авторов во главе с исследователями из Калифорнийского университета в Риверсайде (UC Riverside) рассказала о первой демонстрации передачи чистого спинового тока через структуру, состоящую из слоёв металла и магнитного изолятора.
|
Мичиганский университет недавно получил финансирование в размере 1,2 млн долл. от Фонда Кека, которое должно позволит ему завершить разработку 3D-камеры революционной конструкции, способной при меньших габаритах, чем у коммерческих аналогов, получать изображения и видео с более высоким разрешением. При этом, для реконструкции трёхмерной сцены ей требуется всего один снимок.
|
Испанско-австралийская группа химиков впервые продемонстрировала катализ химической реакции с помощью внешнего электростатического поля. Наблюдать новый тип катализа удалось на примере реакции Дильса-Альдера между двумя незаряженными молекулами. Основным инструментом для наблюдения стал сканирующий туннельный микроскоп, на игле которого был размещен один из реагентов. Исследование опубликовано в журнале Nature, кратко с ним можно ознакомиться в редакционной колонке.
|
Термионика — это метод преобразования тепла в электричество, разработанный в 60–70 гг., в первую очередь для применения в ядерных космических программах. В термионном устройстве электроны испаряются с горячего катода в вакууме и улавливаются холодным анодом, генерируя электрический ток.
|
Физики из Технологического Института в Карлсруэ экспериментально добились возникновения сильного термоэлектрического эффекта в контакте сверхпроводник-ферромагнетик. Это явление, родственное эффекту возникновения термоэлектричества в полупроводниках, оказалось по силе на порядки сильнее, чем в обычных металлах и может найти применение в создании сверхточных термометров. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters (препринт), кратко о нем сообщает Physics.
|