Лучшее

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

Итоги X Всероссийского молодежного конкурса-конференции научных работ по оптике и лазерной физике

С 9 по 11 ноября 2012 года в Самарском филиале Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (СФ ФИАН) прошла финальная конференция юбилейного X Всероссийского молодежного Самарского конкурса-конференции научных работ по оптике и лазерной физике. В работе конференции приняли участие более 100 молодых исследователей из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Тольятти, Челябинска, Волгограда, Иркутска, Томска.

Тяжёлые фотоны слишком легки — если, конечно, они вообще существуют

Группа исследователей под руководством Витора Кардозу из Технического университета Лиссабона (Португалия) попыталась проанализировать возможные параметры гипотетических «тяжёлых фотонов» при помощи данных, накопленных при наблюдении восьми сверхмассивных чёрных дыр.

Углеродные нанотрубки всё же пригодятся в нейроинженерии

Начнём с того, что исследования, проведённые этим летом американскими учёными, показали, что новые наночастицы могут стать эффективным терапевтическим средством при лечении повреждений мозга, вызванных травмами. И вот теперь специалисты из Университета Дюка (США) сообщают, что ультрачистые углеродные нанотрубки способны регулировать избыточные уровни хлоридов в нервных клетках. Публикация в журнале Small целиком посвящена влиянию, оказываемому нанотрубками на нейроны.

Оптический пинцет усовершенствован для работы с наночастицами

Группа исследователей из Инженерной школы Стэнфорда, под общим руководством профессора Дженнифер Дион (Jennifer Dionne) разработали способ, который позволит применять оптический пинцет для работы с частицами, размер которых составляет менее двух нанометров.

Квантовая механика как средство радиоэлектронной борьбы

Радиоэлектронное перетягивание каната многолико. Вражеским радарам, например, мешают и создание шумов на используемой частоте, и дипольные отражатели. Правда, с этими методами, родившимися в первой половине прошлого века, современные радары могут справиться. Более сложный путь, активно развивающийся в последнее время, — это перехват сигнала радара и изменение его таким образом, чтобы дать носителю ложную информацию о местоположении, характере и форме цели, перед тем как отправить сигнал обратно. Такую методику труднее реализовать, но и намного сложнее перехитрить. Пока активным радарам это не удаётся.

«Горячие» электроны остынут в графене, благодаря «суперсоударениям»

Последние эксперименты исследователей из США показывают, что так называемые «горячие» электроны в графене могут частично рассеять свою энергию при помощи процесса «суперсоударений». Их работа стала экспериментальным подтверждением ранее высказанной теоретической гипотезы. Как считают исследователи, проделанная ими работа будет иметь важное значение для изготовления графеновых устройств в будущем.

Нановолокна успешно очищают топливо от серы

Исследователи из университета Иллинойса разработали маты из нановолокон оксида металла, которые отшелушивают серу из легких сортов топлива более эффективно, чем традиционные материалы. Такая эффективность способна понизить затраты и улучшить работу топливного катализа, передовых энергетических устройств и удаления токсичных газов.

Физики из США предложили гибкие солнечные батареи-наклейки

Американские физики создали первую в мире солнечную батарею-«наклейку», которую можно наклеивать на любой тип поверхности, что позволит использовать их в качестве портативных источников питания для мо

Самый маленький радар в мире умещается на чипе, размером с монету

Самая маленькая в мире радарная система имеет форму квадрата, длина стороны которого составляет менее полутора сантиметров. И, благодаря усилиям команды ученых Европейского союза эта радарная система была упакована в виде недорогого чипа, который можно встраивать в различные устройства, в том числе и мобильные телефоны.

Транзиентная электроника: биосовместимые устройства, растворяющиеся внутри тела

Учёные из Университета Тафтса, Северо-Западного и Иллинойсского университетов при поддержке Управления перспективных исследований Министерства обороны США (DARPA) создали небольшие, полностью биосовместимые электронные устройства, способные без остатка растворяться в окружающей их среде после окончания заранее определённого периода функционирования.

Созданы наноионные синаптические электронные схемы, работа которых подражает процессам в нервных клетках

Руй Янг (Rui Yang), Кэзуя Терэйб (Kazuya Terabe) и их коллеги из Национального института материаловедения (National Institute for Materials Science, NIMS), японского Международного центра наноматериалов (International Center for Materials Nanoarchitectonics, MANA) и института NanoSystems Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали наноионные устройства, которые реализуют широкий спектр нейроморфных и электронных функций.

ВДВ России предложили вооружить десантными роботами

Командующий Воздушно-десантными войсками России (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов предложил оснастить подчиненные ему войска десантируемыми роботами. Об этом в субботу, 5 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ВДВ полковника Александра Кучеренко.

Золотые нанопальчики защитят младенцев от токсинов

Это случилось в 2008 году. Пресса с ужасом сообщала об отравлении 300 000 китайских новорождённых детской формулой, в состав которой было специально добавлено токсичное вещество меламин. Шесть из них скончались.

Ученые охладят антивещество до сверхнизкой температуры

Группа ученых из университета Оберн в Алабаме (Auburn University in Alabama) разработала новый метод охлаждения атомов и молекул антивещества до сверхнизкой температуры. Такая технология может существенно облегчить проведение экспериментов с антивеществом, раскрывающих тайны антиматерии, что позволит в будущем найти ответ на фундаментальный вопрос – почему антивещество в нашей Вселенной является большой редкостью по сравнению с обычным веществом.

В Японии планируется создание линейного коллайдера, преемника Большого Адронного Коллайдера

Большой Адронный Коллайдер (БАК), самый мощный на сегодняшний день в мире ускоритель частиц, относительно недавно начал работать на пользу земной науки и еще даже не вышел на полную мощность. Невзирая на это ученые уже сейчас начали планирование сооружения преемника БАК – Международного Линейного Коллайдера (International Linear Collider, ILC). По предварительным расчетам, сооружение ILC обойдется в сумму от 10 до 20 миллиардов долларов, а располагаться этот ускоритель-коллайдер будет вероятнее всего в Японии.