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

Ученые предложили использовать пыльцу в литий-ионных аккумуляторах в качестве сырья для создания анодов. Статья была опубликована в журнале открытого доступа Scientific Reports.

Беспилотник, изображенный на анонсной фотографии, мало чем отличается от обычных авиамоделей, которые делают энтузиасты. Чисто внешне отличий и нет. Но зато его топливная система отличается от всего, что использовали беспилотники до этого.

Ученые из Технологического института Карлсруэ (KIT) создали самую маленькую в мире решетчатую структуру. Состоящая из распорок и скоб длиной не более 1 микрометра и 200 нанометров в диаметре, конструкция обладает общим размером менее 10 микрометров, но при этом может похвастаться повышенным по сравнению с большинством твердых материалов коэффициентом прочности.

Ученые из Университета Южной Дании разработали новый материал, который при контакте с молекулами взрывчатого вещества начинает светиться. Согласно сообщению университета, материал был создан в рамках программы по разработке детекторов взрывчатых веществ и может быть использован, например, в конструкции рамочных детекторов в аэропортах.

На днях публиковалась новость о том, что немецким ученым удалось получить водородную плазму в стеллараторе . При этом в стабильном состоянии ученые продержали плазму всего долю секунды. Сегодня китайские ученые добились еще более впечатляющих результатов, далеко продвинувшись по сравнению со своими коллегами из Германии. Китайцы смогли нагреть плазму до температуры в примерно 50 млн градусов, и продержали плазму в стабильном состоянии 102 секунды.

Представленные в журнале Science результаты международного исследовательского проекта, реализованного на базе канадского Университета Ватерлоо, могут в конечном итоге привести к пересмотру теории возникновения сверхпроводимости на атомном уровне. Сотрудники факультета физики и астрономии экспериментально показали, что электронные облака в сверхпроводящих материалах могут спонтанно приобретать упорядоченность, т.е. проявлять так называемую нематичность.

Специалисты по криптографии Агенства национальной безопасности США обеспокоены перспективой появления работающих квантовых компьютеров, поскольку это может привести к чрезвычайно быстрой расшифровке многих использующихся сегодня криптографических алгоритмов. Соответствующий документ, опубликован на сайте АНБ.

Сверхтонкий полупроводниковый лазер новой конструкции, разработка которого ведётся в Техасском университете г. Арлингтон (UTA), можно будет, наряду с другими электронными компонентами, внедрять непосредственно в кремниевую основу обычных микросхем, обеспечивая рост производительности при оптимальном энергопотреблении.

Ученые из физического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Михаила Ломоносова совместно с зарубежными коллегами вырастили органические полупроводниковые кристаллы, которые могут удешевить процесс создания гибких и прозрачных электронных устройств нового поколения. Результаты своего исследования авторы опубликовали в журнале Applied Materials and Interfaces.

Институт физики плазмы Общества имени Макса Планка в немецком городе Грайфсвальд 3 февраля запустил термоядерный реактор Wendelstein 7-X с водородной плазмой. Прямая трансляция мероприятия была организована на сервисе Livestream. Пуск состоялся в 17:25 мск. На мероприятии присутствовала канцлер Германии Ангела Меркель (являющаяся выпускницей физического факультета Лейпцигского университета).

Международная группа учёных, возглавляемая профессором физики Арканзасского университета (U of A), Яком Чакаляном (Jak Chakhalian), синтезировала материал со структурой, подобной графену. Об этом сообщила статья «Mott Electrons in an Artificial Graphene-like Crystal of Rare Earth Nickelate», вышедшая на этой неделе в журнале Physical Review Letters.

Исследователи из Восточно-Китайского университета науки и технологий разработали способ, который позволяет получать прочные пленки из углеродных нанотрубок. По своей прочности такие пленки несколько превосходят углеволоконные и значительно превосходят кевларовые. Результаты работы китайских ученых опубликованы в журнале Nanoletters, а их краткое изложение приводит издание Chemical & Engineering News. По данным исследователей, новые пленки можно использовать при производстве брони для военных или защиты для спортсменов.