Рубрика «нанотехнологии» - 19

Приветствуем вас на страницах блога iCover! Современные технологии компьютерного моделирования раскрывают перед учеными возможность виртуального создания новых перспективных материалов с нужными свойствами, а заветным ключиком к таким возможностям стало новое направление науки – эволюционная кристаллография, о которой мы расскажем в нашей статье.

image
Читать полностью »

Приветствуем вас на страницах блога iCover! Как доказала совместная группа исследователей из Вашингтонского и Калифорнийского университетов, изменение структуры и формы молекулы ДНК влечет за собой изменение ее электрической проводимости. Такая зависимость, по мнению ученых, позволяет использовать молекулу ДНК в качестве микроскопического электромеханического переключателя, который сможет быть использован в наноразмерных молекулярных вычислительных устройствах нового поколения.

ДНК, как электромеханический переключатель для наноразмерных вычислений - 1
Читать полностью »

Эта статья, по заверениям ученых, уместится на человеческом волосе

Благодаря новой революционной технологии лазерной печати можно распечатать этот обзор в цвете, причем на поверхности, по площади не превышающей размеры человеческого волоса. Подробностям данного изобретения в сфере нанотехнологий посвящена публикация в сборнике научных статей Nature Nanotechnology от 14 декабря 2015 года.

Инновационная разработка исследователей Датского технического университета (DTU) полностью изменила представление о технологии лазерной печати, ведь теперь можно работать как с данными высокого разрешения, так и с цветными изображениями беспрецедентного качества и микроскопических размеров.

Используя подобную технологию, специалистам DTU Nanotech и DTU Fotonik удалось воспроизвести цветную копию Моны Лизы, размером меньше пикселя дисплея iPhone Retina. Новая лазерная технология позволяет печатать изображения с разрешением в невероятные 127 000 DPI. Для сравнения, еженедельные и ежемесячные журналы, как правило, печатаются на 300 DPI.

Для печати микроскопических изображений необходима особая нано-структурированная поверхность — ряды небольших колонок, где диаметр каждой — всего 100 нанометров. Затем данную структурированную поверхность прокрывают 20 нм-слоем алюминия. При передаче с одной наноколонки на другую лазерный импульс по очереди нагревает каждую из них, после чего они плавятся и деформируются. Температура обработки может достигать 1500 °С, правда, всего в течение нескольких наносекунд, что предотвращает перегрев других элементов.
Читать полностью »

image

Американские учёные из Университета Северной Каролины, находясь в поиске недорогой технологии производства искусственных алмазов, наткнулись в начале декабря на новую, неизвестную ранее форму углерода. Кристаллический углерод, названный учёными кью-углеродом [Q-carbon], плотнее и твёрже обычных алмазов, является ферромагнетиком и светится в темноте.

Считается, что в природе алмазы формируются на больших глубинах при сверхвысоких давлениях (как правило, 50000 атмосфер) и температурах (порядка 1200 ºC). Для создания синтетических алмазов, которые в основном и используются в промышленности, в лабораториях создаются похожие условия. Но такая технология требует огромных энергозатрат, что сказывается на конечной стоимости продукта.

Таких необычных для углеродных соединений свойств, какие обнаружились у кью-углерода, учёным удалось добиться благодаря новой технологии. При обычном атмосферном давлении некристаллический углерод разогревается сверхвысокочастотным лазером. После того, как углерод расплавится и достигнет температуры порядка 3700 ºC, лужицу очень быстро охлаждают.
Читать полностью »

В НИТУ «МИСиС» ежегодно проводится мероприятие «Рождественские лекции». В рамках этого мероприятия наши ведущие ученые читают лекцию о своих научных направлениях и основных достижениях. В этом году открывал традиционный цикл рождественских лекций наш ведущий ученый, Директор Центра Нанотрубок Национального Института Науки о Материалах, Цукуба, Профессор Цукубского Университета, Япония, Научный руководитель научно-исследовательской лаборатории «Неорганические наноматериалы» НИТУ «МИСиС», Д.В. Гольберг. На данный момент у него один из самых высоких индексов Хирша (80)

В своей лекции он рассказывал про анализ свойств наноматериалов с помощью электронного микроскопа. Также важно заметить, что в своей лекции Д.В. Гольберг продемонстрировал исследование, которому нет аналогов в мире, часть его презентации содержит в себе уникальный материал, который, к сожалению, пока не разрешен для публикации. Мы обратились к нему, чтобы он тезисно написал о своей лекции в рамках нашего традиционного цикла публикаций в форме экспертного мнения. Также он согласился ответить на вопросы читателей, если такие будут. После лекции Дмитрий Викторович улетел в США и уже буквально из самолета писал для нас публикацию. Формат, к сожалению, не научно-популярный, и мы не в праве ставить ученому рамки написания заметки, так как изначально планировалось, что он пишет для нашего дискуссионного научного клуба, где целевой аудиторией являются инженеры профильных специальностей. Но, поскольку ученый такого уровня не так часто пишет для научно-популярных изданий, мы все же хотели бы опубликовать этот материал в нашем корпоративном блоге на GT. Это нельзя считать заметкой из цикла «Я просто оставлю это здесь», для специалистов этот материал действительно покажется очень увлекательным и интересным.

Экспертное мнение: Анализ свойств наноматериалов с помощью электронного микроскопа - 1

Фотография / Бродская Мария пресс-служба НИТУ «МИСиС» — рождественская лекция Д.В.Гольберга в НИТУ «МИСиС»

Читать полностью »

Дизайнеры MIT разработали обувь, меняющую форму от внешних условий - 1

По мере того, как технология 3D-печати просачивается в мир моды и робототехники, у нас есть возможность стать свидетелями нескольких инновационных и экспериментальных, напечатанных на 3D-принтере предметов одежды, которые реагируют на окружающую среду и движения владельца.
Читать полностью »

Приветствуем вас на страницах блога iCover! Сегодня мы расскажем вам о новой простой и доступной в реализации технологии, позволяющей преобразовать энергию фотонов невидимого инфракрасного света в энергию излучения синего и ультрафиолетового спектра. По мнению авторов разработки, их продукт – многослойная наночастица с уникальными рабочими характеристиками, найдет применение в самых разных областях, начиная с возможности создания более эффективных солнечных преобразователей и элементов систем безопасности — и оканчивая биоимиджингом на принципиально новом уровне…

Созданы трехслойные наночастицы, способные преобразовывать инфракрасный свет в синее и УФ-излучение - 1
Читать полностью »

image
Пористый монокристалл золота

Учёным из Израильского технологического института впервые в мире удалось вырастить пористый монокристалл золота. Помимо научного интереса, подобный материал обладает и полезными для практических применений свойствами – высокая электро- и теплопроводность, устойчивость к нагреванию, повышенная прочность.

Обычно при слове «кристалл» люди представляют себе некий предмет, обладающий ярко выраженными гранями с ровными острыми краями, наподобие бриллиантов. Но существуют кристаллы, имеющие пористую структуру и не имеющие чётко выраженных граней. Некоторые животные выращивают такие кристаллы в ходе своей жизнедеятельности.
Читать полностью »

image

Разрабатываемый учеными, проект по восстановлению активной памяти мозга RAM (The Restoring Active Memory) даст людям возможность навсегда «забыть» о потере памяти уже в ближайшие годы

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является серьезной причиной инвалидности в Соединенных Штатах. Этот диагноз поставлен более чем 270000 военным с 2000 года и затрагивает около 1,7 миллионов американских мирных граждан каждый год.

ЧМТ часто приводит к нарушению возможности мозга извлекать воспоминания, сформированные до травмы, а, так же, снижает способность образовывать или сохранять новые воспоминания после травмы. Несмотря на масштаб проблемы, несколько эффективных методов лечения в настоящее время существуют для смягчения долгосрочных последствий ЧМТ на память, но не позволяют восстанавливать и укреплять имеющиеся нейронные связи, формирующие воспоминания. Проект RAM направлен на исправление этой ситуации.
Читать полностью »

image

Учёные из Университета Райса 16 ноября объявили о создании наносубмарины – конструкции из 244 атомов, способной передвигаться в жидкости. Движущую силу обеспечивает особый атомный «винт», приводимый в движение ультрафиолетовым светом. Субмарина способна развивать головокружительную (для наномира) скорость – порядка 2,5 см/с, что в 109 раз больше её размера.

С каждым поворотом винта субмарина, наводящая на мысли о художественном фильме "Внутреннее пространство" (и его классическом предшественнике, "Фантастическое путешествие"), проделывает путь в 18 нанометров. Поскольку винт вращается с частотой в более чем миллион оборотов в секунду, конструкция способна развивать относительно большую скорость.
Читать полностью »


https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js