Рубрика «нанотехнологии» - 37

Казалось бы, нам повезло жить в эпоху величайшего прогресса, неомодернизма и технических прорывов. Посмотреть только, новые нанотехнологии в компьютерной сфере отодвигают на далёкий задний план не только некогда величайшие изобретения, как, например, обычная вольфрманая лампа, но и те же новинки, которых всего то лет 5 назад мы ждали со слюнями в зубах. Взять даже обычный Nokia N95, которого я жаждил, когда он лишь только вышел. Казалось бы, это чудо: телефон с GPS, огромным экраном и массой удобных (хотя удержусь от слова полезных) фич… Да не тут то было. Всего пара лет отделяет статусы «ноу-хау» от «старьё».

Вот тут наступает самый интерестный момент моей статьи — начавшие читать могут подумать, что дело в вечном обновлении хардов, и что далее понесутся мои жалобные слова о том, как грусно, что всё так быстро проходит. Да немного не тут то было.
Читать полностью »

Американские учёные разработали растворимые электронные схемы (видео)Новый класс биосовместимой микроэлектроники, которая способна полностью растворяться в воде, может найти широкое применение в медицине. Временный имплантат, созданный из таких элементов, не нужно будет извлекать из тела пациента после того, как он выполнит свою функцию. Кроме того, по такой технологии можно производить биоразлагаемые датчики контроля окружающей среды и даже бытовую электронику, которую будет очень легко утилизировать без вреда для природы. Даже наоборот, она сможет служить неплохим удобрением.

Технология производства похожа на ту, что используется в обычной электронике, но вместо толстых кремниевых подложек используются тончайшие мембраны, вместо серебра для проводников и электродов берётся магний, а для затворов — оксид магния. Кремний, который в обычной форме растворяется в воде чрезвычайно медленно, в течение сотен и тысяч лет, в виде сверхтонкой плёнки может бесследно исчезнуть за несколько минут. Магний образует соли, которые входят в состав многих поливитаминов.
Читать полностью »

Новый класс биосовместимой микроэлектроники, которая способна полностью растворяться в воде, может найти широкое применение в медицине. Временный имплантат, созданный из таких элементов, не нужно будет извлекать из тела пациента после того, как он выполнит свою функцию. Кроме того, по такой технологии можно производить биоразлагаемые датчики контроля окружающей среды и даже бытовую электронику, которую будет очень легко утилизировать без вреда для природы. Даже наоборот, она сможет служить неплохим удобрением.

Читать полностью »

В новый микроскоп IBM видно межатомные связи в молекуле

Научно-исследовательское подразделение IBM Research в Цюрихе опубликовало картинки, которые удалось сгенерировать с помощью сканирующего атомно-силового микроскопа (АСМ). На изображениях можно различить отдельные атомы углерода в шарообразной молекуле C60. Видны даже химические связи между атомами, то есть перекрывающиеся электронные облака («размазанные» электроны, в терминологии Шрёдингера).
Читать полностью »

К концу года в продаже появится первый российский планшет Сегодня гендиректор НПК на базе технопарка НИЯУ МИИ Андрей Стариковский показал вице-премьеру Дмитрию Рогозину первый российский планшетный компьютер.

Модель получила название «РоМОС», такое же имя будет носить и операционная система (защищенная российская мобильная операционная система). По сути РоМОС является ничем иным как всем известной ОС от Google — Android. Google Play будет отсутствовать в поставке, по словам Стариковского его заменит собственный магазин безопасных приложений.
Читать полностью »

Плоская линза создаёт идеальное изображение

Физики из Гарвардской школы инженерного дела и прикладных наук (School of Engineering and Applied Sciences, SEAS) создали плоскую линзу диаметром 1 мм и толщиной 60 нм, которая преломляет световые волны так же, как обычная объёмная линза, но без оптических искажений.
Читать полностью »

Учёные из Агентства по науке, технологиям и исследованиям Сингапура (A*STAR) реализовали метод печати микроскопических изображений с разрешением около 100 000 DPI. Предполагается, что этот метод найдёт применение для печати водяных знаков, секретных сообщений, в криптографии и в системах хранения информации.

Дифракционный предел — минимальный размер точки, который можно различить в отражённом свете. Он равен примерно половине длины волны, после чего соседние пикселы начинают визуально сливаться друг с другом. В середине видимого спектра длина волны составляет около 500 нм, так что пикселы должны находится друг от друга на расстоянии не больше 250 нм, чтобы их было видно в оптический микроскоп. Здесь реализовано именно такое разрешение печати.

Полноцветная печать с разрешением 100 000 DPI на дифракционном пределе
Изображение Лены размером 50×50 микрометров
Читать полностью »

Создан высокопроизводительный графеновый транзистор

Графен — перспективный наноматериал для разработки новых устройств, и практически ежедневно случаются события, говорящие о прогрессе его исследований. Немецкие ученые университета Эрлангена-Нюрнберга поставили более значительную веху: путем обычной литографической гравировки были созданы высокопроизводительные монолитные графеновые транзисторы, что может стать отправной точкой некремниевой электроники.

Графен обладает целым рядом необычных свойств, и среди них есть высокая проводимость — наиболее высокая из открытых веществ. Согласно ранним демонстрациям от IBM, графеновые транзисторы могут иметь частоту коммутации в районе 100 гигагерц и до нескольких терагерц. Но графен не обладает запрещенной зоной, то есть не может открываться и закрываться под воздействием тока или напряжения, поэтому создание транзистора на его основе было осложнено.Читать полностью »

LED толщиною в лист бумаги

Говоря о светодиодах, обычно представляют себе такую маленькую пластиковую штуку. Вполне возможно, что скоро диоды будут выглядеть иначе — как излучающая свет бумага. Или ткань.Читать полностью »

Еще будучи десятикласником, расковыривая отверткой «звездочкой» очередной винчестер (кстати, почему hdd так назывыют?) приходило много мыслей о том, как сделать запись информации более плотной. Еще не зная в тот момент о супермагнитном эффекте, но уже зная о том, что атом делим, посчитал, какой существует теоретический предел плотности информации при запими на материальный носитель. Сейчас это уже не кажется таким смешным.

Приблизительно три миллиона атомов магнитного вещества хранят 1 бит информации в современных жестких дисках. Германские исследователи из Карлсруэ и Страсбурга, совместно с японскими исследователями из университета Чибы разработали новый тип мемристорной магнитной памяти, которая способна хранить один бит информации в пределах одной молекулы магнитного вещества, так называемого молекулярного магнита.

Один бит — одна молекула
Читать полностью »


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