Как стать автором
Обновить

В НИЯУ МИФИ научились разрабатывать нанокомпозитные мембраны с заданными свойствами

Время на прочтение3 мин
Количество просмотров796

Учёные НИЯУ МИФИ математически смоделировали внедрение углеродных нанотрубок в полимеры. Это поможет ускорить процесс создания новых нанокомпозитных материалов с заданными свойствами, которые могут применяться в мембранных технологиях для опреснения воды, фильтрации крови, разделения газов и жидкостей. Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом научном журнале «Membranes»(внешняя ссылка).

Нанокомпозиты — это многофазные твёрдые материалы, в которых одна из фаз имеет один из трёх размеров менее 100 нанометров. Они применяются для проектирования и создания новых материалов с беспрецедентной гибкостью, а также для улучшения физических свойств существующих материалов. Такие материалы используются в мембранных технологиях для опреснения воды, фильтрации крови, разделения газов и жидкостей.

Читать далее
Всего голосов 8: ↑8 и ↓0+8
Комментарии1

Кручу-верчу, запутать хочу: манипуляции с двухслойным графеном

Время на прочтение10 мин
Количество просмотров5.7K


В 2004 году научное сообщество впервые познакомилось с графеном в его физической форме. Ранее на протяжении многих десятилетий существовало множество теорий об этом удивительном материале. С момента получения реального графена мы узнали много нового о нем, но еще далеко не все. Ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США) решили провести довольно необычные опыты с пластинами графена. Исследование показало, что габариты графеновых пластин и температура окружающей среды напрямую влияют на стабильность структуры, что можно использовать для получения структуры определенной формы, тем самым меняя ее свойства. Как именно проводили эксперименты, какие новые данные о двухслойном графене были получены, и как применить полученные знания на практике? Об этом мы узнаем из доклада ученых. Поехали.
Читать дальше →
Всего голосов 18: ↑17 и ↓1+16
Комментарии0

Чернее чёрного: из углеродных нанотрубок создали покрытие с рекордно низким коэффициентом отражения

Время на прочтение1 мин
Количество просмотров130K
Британская компания Surrey NanoSystems разработала технологию создания покрытия на основе углеродных нанотрубок с коэффициентом отражения 0,035% в видимом диапазоне. Презентация нового материала, названного Vantablack, состоится во время авиашоу в Фарнборо 19-20 июля. Пока что учёные продемонстрировали лабораторный образец — лист алюминиевой фольги с нанесённым на него покрытием. Оно поглощает 99,96% падающего света, из-за чего выглядит как «чёрная дыра» без каких либо отражений и теней. На фото участок с покрытием смотрится так, как будто часть кадра просто залили 100% черным цветом в графическом редакторе, однако и в реальности он выглядит точно так же.

image
Читать дальше →
Всего голосов 79: ↑75 и ↓4+71
Комментарии97

Шелкопряды съели графен и сделали шёлковую нить, которая проводит электричество

Время на прочтение4 мин
Количество просмотров54K

Ничего не подозревающие шелкопряды поедают листья шелковицы, опрыснутые двухпроцентной взвесью графена

Тутовый шелкопряд — относительно крупная одомашненная бабочка, которую китайцы как минимум 5000 лет используют для производства шёлка (вероятно, после нескольких столетий или тысячелетий селекции). Долгое время Китай был мировым монополистом, поставляя красивую ткань в Европу по торговому пути, который назвали Шёлковым путём. Потом византийцы выкрали яйца шелкопряда, а затем и европейцы добыли их благодаря крестовым походам.

Впрочем, здесь не о хитрых китайцах с их тысячелетними бизнес-планами, а об уникальном материале, которым является шёлк сам по себе.
Читать дальше →
Всего голосов 48: ↑44 и ↓4+40
Комментарии95

Акустическое будущее нанотрубок: новая жизнь термоакустики

Время на прочтение7 мин
Количество просмотров11K
Известно, что традиционные электродинамические громкоговорители наряду с массой достоинств обладают и ощутимыми недостатками, например, некоторым пределом точности воспроизведения. Для достижения высоких показателей качества звука электромеханический принцип работы традиционных динамиков требует массы ухищрений, серьезно ограничивает возможности разработчиков, приводит к значительным затратам и, соответственно, увеличивает их стоимость. Кроме того, традиционные материалы, использующиеся для мембран динамиков, как известно, имеют “потолок” по минимально возможному уровню искажений, достаточно массивны, а постоянные магниты вносят дополнительные искажения.



В предыдущих постах мы уже описали несколько известных альтернатив динамикам, таких как электростатические, изо/ортодинамические излучатели и ионофоны. В этом материале пойдет речь о, пожалуй, самой высокотехнологичной и оригинальной замене привычных нам динамических драйверов — излучателях, созданных на основе нанотрубок.
Читать дальше →
Всего голосов 15: ↑13 и ↓2+11
Комментарии14

Исследователи «Сколтеха» определили основные факторы токсичности нанотрубок

Время на прочтение3 мин
Количество просмотров845

Учёные «Сколтеха» провели систематический обзор публикаций о биомедицинском применении углеродных нанотрубок на моделях in vitro и предположили, какие параметры производства делают их безопасными для живых организмов. Об этом Хабру рассказали в пресс-службе «Сколтеха». Исследователи выделили около двухсот публикаций за последние двадцать лет и провели статистический анализ результатов. В результате наименее токсичными для живых клеток оказались углеродные нанотрубки, использованные в виде подложки, что позволяет применить их как основу для носимой, текстильной и имплантируемой электроники.

Читать далее
Всего голосов 6: ↑6 и ↓0+6
Комментарии0

Российские учёные разработали технологию производства гибких экранов с длительным сроком службы

Время на прочтение2 мин
Количество просмотров974

Учёные Санкт-Петербургского Политеха вместе с коллегами из СПбГУ, Алферовского университета и «Сколтеха» разработали технологию производства гибких экранов из полупроводников, ярче и гибче современных экранов, использующихся в складных смартфонах. Согласно заявлению учёных, опубликованном газетой «Известия», такие экраны долговечнее и могут работать до 20 лет. В ответ на запрос Хабра в «Сколтехе» указали, что подложка экрана сделана из полидиметилсилоксана (ПДМС) - стандартного носителя для гибкой электроники. ПДМС дешёвый, нетоксичный, прозрачный и простой в изготовлении.

Как рассказал Хабру Дмитрий Красников, старший преподаватель Центра фотоники и фотонных технологий «Сколтеха», работа является частью большого проекта по созданию устройств электроники нового поколения.

Читать далее
Всего голосов 6: ↑5 и ↓1+4
Комментарии1

Учёные «Сколтеха» упростили использование углеродных нанотрубок в полимерных нанокомпозитах

Время на прочтение4 мин
Количество просмотров623

Группа учёных из «Сколтеха», Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН и финского Университета Аалто разработала универсальный и простой метод получения нанокомпозитов с углеродными нанотрубками, уплотнив для этого доступный на рынке порошок нанотрубок в брикеты. Об этом Хабру рассказали в пресс-службе «Сколтеха». Полученные с использованием брикетов нанокомпозиты по своим характеристикам не уступают материалам из полимерных концентратов, которые значительно дороже в производстве, утверждают в университете. О новом методе сообщается в журнале Carbon.

Читать далее
Всего голосов 1: ↑1 и ↓0+1
Комментарии3

Нано-транзисторы работают на частоте 30 ГГц

Время на прочтение1 мин
Количество просмотров1.2K
Французский институт электроники, микроэлектроники и нанотехнологий IEMN/CNRS объявил о создании нового вида транзисторов из углеродных нанотрубок.

Новые транзисторы показали рекордную частоту работы в 30 гигагерц.

Предыдущий рекорд, установленный в прошлом году был превзойден в 4 раза.

Технология, по которой производятся новые транзисторы, позволяет выполнять определенные этапы производства при комнатной температуре. Это позволит в будущем использовать в качестве подложек более дешевые материалы, такие как стекло или пластик.

Источник: 3DNews
Всего голосов 7: ↑3 и ↓4-1
Комментарии1

Углеродные нанотрубки готовы к использованию в электронике

Время на прочтение1 мин
Количество просмотров4.4K
Исследователи из Университета Райса в Хьюстоне продемонстрировали образец кабеля из нанотрубок (на фото), способного пропускать ток плотностью 104~105 А/см2. При одинаковой толщине и неограниченной длине кабель из нанотрубок примерно в шесть раз легче, чем медный, не греется и не подвержен коррозии.



Кажется, что использование углеродных нанотрубок в качестве проводников — самое логичное их применение, ведь эти сверхпрочные структуры с уникальными электронными свойствами вроде бы идеально подходят для создания кабелей. Но на самом деле с 80-х годов учёным никак не удавалось соединить отдельные нанотрубки таким образом, чтобы получился кабель с электропроводностью хотя бы как у меди.

Кабели из углеродных нанотрубок могут найти применение в электрических конструкциях, чувствительных к весу, например, в автомобильной и авиационной электронике. По мере удешевления производства их сфера применения может быть расширена.
Всего голосов 86: ↑68 и ↓18+50
Комментарии103

Скоростная съемка с частотой 1600 fps: запись движения молекулы в углеродной нанотрубке

Время на прочтение10 мин
Количество просмотров10K


Есть такая шутливая отговорка «ничегонеделанья»: я не бездельничаю, на молекулярном уровне я очень занятой человек. И как в любой другой шутке, в этой также есть доля правды. Каждую секунду вокруг нас и внутри нас происходит множество незаметных глазу процессов. Некоторые их них до сих пор остаются объясненными лишь на теоретическом уровне без фактического наблюдения. Однако это может скоро измениться. Ученые из Токийского университета разработали новый метод высокоскоростной съемки, позволяющий запечатлеть движение единой молекулы. Насколько скоростной оказалась съемка, каков ее принцип работы и составляющие? Об этом мы узнаем из доклада ученых.
Читать дальше →
Всего голосов 27: ↑26 и ↓1+25
Комментарии1

Пентаалмаз: как алмаз, только тверже

Время на прочтение9 мин
Количество просмотров11K


Порой незначительные, на первый взгляд, детали имеют невероятное влияние на общую картину. Этот принцип применим ко многим сферам нашей жизни: таинственная улыбка Моны Лизы, породившая уйму теорий и спекуляций; одна строка кода, способная напрочь изменить функционал программы; порядок расположения атомов, меняющий свойства вещества. О последнем мы сегодня и поговорим. Ученые из университета города Цукуба (Япония) выдвинули теорию, согласно которой можно создать новую структуру алмаза, которая будет тверже всем известного минерала. Ученые назвали свое творение «пентаалмаз». Что нужно для создания пентаалмаза, какими свойствами он может обладать и где можно применять столь необычное вещество? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых. Поехали.
Всего голосов 30: ↑30 и ↓0+30
Комментарии10

Первый процессор из углеродных нанотрубок

Время на прочтение2 мин
Количество просмотров138K

4-дюймовая пластина содержит микропроцессоры из углеродных нанотрубок

Миниатюризация электроники — главная движущая сила компьютерной революции, она позволила добиться нынешней мощности и энергоэффективности компьютеров. И хотя прогресс в кремниевых микросхемах ещё продолжается, но появляются и более совершенные технологии производства электроники.

Одно из самых перспективных направлений — углеродные нанотрубки. Учёные уже собирали из них отдельные транзисторы (первый показали в 1998 году) и убедились, что уникальный материал обеспечивает гораздо более высокую энергоэффективность при таком же быстродействии, что и кремниевые транзисторы.

Но сейчас произошло историческое событие, которое наверняка войдёт в учебники. Группа учёных из Стэнфордского университета собрала первый в истории полноценный процессор целиком из углеродных нанотрубок. Научная работа заслуженно попала на обложку сегодняшнего номера журнала Nature.
Читать дальше →
Всего голосов 109: ↑104 и ↓5+99
Комментарии67

Плёнка с «нанопупырышками» превращает почти любую поверхность в тачскрин

Время на прочтение2 мин
Количество просмотров7K
Финский стартап Canatu разработал гибкую электропроводящую плёнку-тачскрин, которая может привести к появлению принципиально новых мобильных гаджетов произвольной формы.

Представьте, что ваш смартфон сгибается и складывается, словно лист бумаги. Если сделать экран из такой плёнки, то у дизайнеров откроется огромное поле для реализации самых сумасшедших идей.

Можно прикреплять тачскрин на различные элементы искривлённой формы. Скажем, на приборную панель автомобиля или на руль велосипеда, или на провод от наушников. Так реализуются новые интерфейсы управления. Команды подаются прикосновением к проводу или к рулю.

Более того, такой материал, например, вшивается в одежду или наматывается прямо на запястье. То есть тачскрин буквально надевается на тело.
Читать дальше →
Всего голосов 16: ↑14 и ↓2+12
Комментарии2

Наконец-то польза от табака. Новый термодатчик ETH Zurich в 100 раз точнее всех существующих

Время на прочтение2 мин
Количество просмотров6.2K

Например, термодатчик позволяет определить расстояние до руки человека, измеряя тепловое излучение тела. Сеть таких датчиков может распознавать жесты

Швейцарские специалисты из ETH Zurich разработали термометр рекордной чувствительности. Секрет — в применении биосинтетического гибридного материала, составленного из клеток табака (пектина), и углеродных нанотрубок.

Эффективный температурный коэффициент электрического сопротивления для нового материала составил 17,26 K–1, то есть примерно на два порядка выше, чем в лучших из существующих сенсоров и в 300 раз выше, чем у любых электролитов!
Читать дальше →
Всего голосов 7: ↑7 и ↓0+7
Комментарии2

Учёные получили прочнейший материал, добавив в паутину наночастицы углерода

Время на прочтение2 мин
Количество просмотров22K
image

Неизвестно, как учёным из итальянского Университета Тренто в голову пришла такая идея, но они решили спрыснуть пауков водой, содержащей углеродные нанотрубки и частицы графена. В результате пауки стали плести прочнейшую паутину с рекордными характеристиками.

Обычная паутина – удивительное творение природы. В относительных показателях она превосходит практически все материалы, которые пока научился изготавливать человек. Она так же прочна на растяжение, как сталь, имея при этом в шесть раз меньшую плотность. А некоторые виды паутины способны ещё и растягиваться в пять раз.

Исследователи подвергли эксперименту полтора десятка паучков, которые, ничего не подозревая, спокойно жили в итальянской сельской местности. У нас такие пауки известны, как пауки-сенокосцы, или пауки-долгоножки. После обработки водой, содержащей углеродные наноматериалы, пауки выдали паутину со следующими характеристиками:
Читать дальше →
Всего голосов 34: ↑27 и ↓7+20
Комментарии21

Бросовый метан & 3D-принтинг и металл

Время на прочтение2 мин
Количество просмотров2.7K

Ученые усовершенствовали технологию 3D-печати из алюминия, добившись повышения твердости деталей для аэрокосмоса в полтора раза. Разработанная ими наноуглеродная добавка к алюминиевому порошку, полученная из продуктов переработки попутного нефтяного газа, к позволит повысить качество авиакосмических композитов, напечатанных на 3D-принтере. Результаты исследования опубликованы в международном научном  журнале Composites Communications

Материаловедческие подробности здесь
Всего голосов 5: ↑5 и ↓0+5
Комментарии5