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

Представьте себе тысячи копий одного белка, собранные в подобие кольчуги, которая защищает носителя от резких и изменчивых условий окружающей среды.

Одной из актуальных проблем на пути практического использования квантовых технологий является создание приспособления, способного преобразовывать квантовомеханические вибрации (фононы) в свет и обратно.

Исследователи из Техасского университета в Остине разработали новую пузырьковую литографическую технологию (bubble-pen lithography), которая при помощи микропузырьков может «писать» на поверхности, используя в качестве чернил наночастицы из кремния, золота и других материалов, размерами от 1 до 100 нанометров. Практическое внедрение этой технологии позволит более простым способом создавать крошечные механизмы, биомедицинские датчики, элементы оптических компьютеров, солнечные батареи и другие устройства.

Исследователи из Института наносистем Калифорнии собрали графеновую форму для создания крошечных электронных устройств. Результаты работы были опубликованы в журнале ACS Nano.

Ученые доказали эффективность наночастиц — квантовых точек — в борьбе против болезнетворных микробов, устойчивых к антибиотикам. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Materials.

Различным группам исследователей уже не раз доводилось плести узлы из всяких удивительных вещей, ДНК, света и даже воды. А недавно, группе из университета Аальто (Aalto University), Финляндия, возглавляемой Микко Меттененом (Mikko Mottonen), удалось «завязать в узел» еще более экзотическую субстанцию, так называемый конденсат Бозе-Эйнштейна (Bose-Einstein condensate, BEC). Следует отметить, что данные эксперименты проводились учеными в рамках более обширной программ исследований свойств квантовой материи и результаты этих исследований могут оказать достаточно большое влияние на развитие некоторых технологий будущего, квантовых коммуникаций, квантовых вычислений и т.п.

Коллектив авторов из МФТИ, Канзасского университета и Лаборатории морских исследований США в статье, опубликованной журналом Physical Review B, продемонстрировал возможность полного поглощения электромагнитного излучения с помощью анизотропного кристалла. Эти наблюдения имеют фундаментальное значение для электродинамики и дают в руки исследователей абсолютно новый способ поглощения энергии электромагнитных волн.

Поход к стоматологу – это всегда стресс. Практически все боятся лечить зубы, даже несмотря на современные методы лечения, которые нацелены на максимальное снижение болевых ощущений в процессе санации. Однако для некоторых даже укол анестезии – это тоже настоящая пытка. Хоть сейчас и применяются локальные анестетики, которые замораживают само место укола, однако все равно введение иглы ощущается во рту весьма неприятно. Но в скором будущем, возможно, один электрический импульс сможет сделать так, что иглы вовсе не понадобятся.

Американские исследователи разработали имплантируемые в мозг беспроводные мультифункциональные датчики, которые рассасываются со временем ине требуют хирургического удаления. О своей разработке они сообщают в журнале Nature.

Группа исследователей из университета Пурду (Purdue University), при помощи технологии, которую можно охарактеризовать термином «мини-силовое поле», разработала технологию индивидуального управления перемещениями микророботов. Заметим, что все ранее разработанные технологии управления микророботами при помощи магнитных и других полей позволяют контролировать лишь синхронное движение групп микророботов, что значительно сужает количество областей использования таких технологий. Новая же технология позволит использовать микроскопические машины в медицине, в науке, в производстве миниатюрной электроники и микроэлектромеханических машин.

Исследователи из МФТИ нашли решение проблемы перегрева активных плазмонных компонентов, необходимых для передачи данных в оптоэлектронных микропроцессорах будущего, которые будут работать в десятки тысяч раз быстрее современных, говорится в статье, опубликованной в журнале ACS Photonics.

Инженеры предприятия холдинга «Швабе» АО «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова» (АО «ГОИ им. С.И.Вавилова») разработали технологии, обеспечивающие высококачественную очистку и надежную защиту памятников архитектуры от различных загрязнений и неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба компании.