Nano: Самое интересное

Кроме традиционных вариантов применения, новые квантовые точки могут оказаться чрезвычайно полезными для использования в ряде многообещающих областей.

Если сценарию «восстания машин» когда-либо суждено сбыться, то шансы человечества на выживание значительно снизились благодаря работе ученых из Национальной лаборатории в Беркли американского Министерства энергетики. Эти ученые разработали и продемонстрировали новый тип искусственных мускулов, которые в 1000 раз сильней человеческих мышц и которые могут подбросить груз в 50 раз превышающий их собственный вес.

Химики из Технологического института Джорджии нашли еще один механизм, посредством которого молекулы на древней Земле могли самостоятельно «склеиваться» в структуры, давшие начало РНК.

В национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли разработан микроактуатор на основе оксида ванадия с удельной мощностью 39 киловатт на килограмм.

Две германские компании, 3D-Micromac AG, производитель лазерных систем микромеханической обработки, и EOS GmbH, производитель электроники, объединились и сформировали новую компанию, получившую название 3D MicroPrint GmbH. Специалисты этой новой компании продолжат работы в направлении разработки и внедрения технологии лазерного микроспекания (micro laser sintering, MLS), с помощью которой можно производить методом трехмерной печати крошечные детали и узлы микромеханизмов, точность изготовления которых удовлетворит требованиям самых взыскательных заказчиков.

Канадский производитель одежды Garrison Bespoke разработал мужской костюм, который наверняка понадобится многим бизнесменам и политикам. На первый взгляд костюм не отличается от классического, но сделан из ткани на основе углеродных нанотрубок. Такая ткань останавливает пули до сорок пятого калибра и защищает от колющих ножевых ранений. Она на 50% легче кевлара и в 30 раз прочнее стали.

Исследователи из университета Пурду (Purdue University), работающие под руководством Александра Кильдишева (Alexander Kildishev), профессора электротехники и вычислительной техники, создали крошечные высококачественные голографические изображения, используя метаповерхности. Эти метаповерхности являются поверхностью сложных метаматериалов, предоставляющих возможности к высокоточному и высокоэффективному управлению потоком света, которые можно будет использовать при создания высокочувствительных датчиков, голографических дисплеев с высокой разрешающей способностью и для реализации технологий оптической обработки информации.

Графен — тонкий, легкий и непроницаемый для всего кроме мельчайших молекул материал. Презервативы же, хотя и являются отличными барьером для болезней передающихся половым путем — не являются ни тонкими ни легкими, а это минус, из-за чего многие их не используют. Фонд Билла и Мелинды Гейтс считает, что мир станет лучше, если людям будет нравиться пользоваться презервативами. Поэтому они решили профинансировать разработку тонких, повышающих удовольствие графеновых кондомов.

Несколько лет назад в Технионе (Хайфа) завершились многолетние испытания прибора для моментальной диагностики рака. В его основе – анализ специфического запаха раковых клеток, который переносится с омываемой эти клетки кровью в легкие, и выдыхается человеком. Однако мало кто знает – прибор стал следствием масштабного исследования определение местоположения носителя уникального запаха с точностью до нескольких десятков сантиметров.

В высокотехнологичном мире Тони Старка, главного героя серии научно-фантастических фильмов «Железный человек», компьютерные дисплеи по команде человека возникают прямо в воздухе, не используя никаких материальных поверхностей или устройств. Взаимодействие с изображениями на таких голографических дисплеях производится с помощью движений рук человека, которые, при этом, ни касаются ничего материального. Ни для кого не является секретом, что мы находимся буквально в нескольких шагах от воплощения этой фантастической технологии в реальности, но в наших силах сделать эту технологию еще лучше, чем она выглядит на экранах фантастических фильмов. И осуществить это помогут высокочастотные звуковые волны, с помощью которых можно создать ощущения прикосновений к поверхностям виртуальных объектов, которые не существуют в действительности.

Международная команда ученых, возглавляемая профессором физики Бингемтонского университета Алексеем Колмогоровым, успешно синтезировала новый тип сверхпроводящего материала, структура которого была полностью рассчитана на компьютере. Этот материал принадлежит к виду железо-тетроборидных компаундных материалов, которые имеют четкую кристаллическую структуру и демонстрируют сверхпроводимость определенного типа, и которые считались ранее малоперспективными с точки зрения технологий сверхпроводимости.

Паутина — прочнейший из известных материалов, производимый живыми организмами, и даже кевлар уступает ей более чем в 10 раз. Теперь учёные усилили её углеродными нанотрубками, делая её крепче обычной паутины, и повышая её электрическую проводимость, что может привести к созданию новой паутино-электроники.