Нанотехнологии
|
24.01.11 «Учёные бомбардировали потоком мюонов смесь гелия, молекулярного водорода и аммиака», — пишет New Scientist. Некоторые атомы гелия захватывали мюоны, при этом данные отрицательные частицы заменяли собой один из двух электронов. |
|
Продолжение...
|
|
|
19.01.11 Новый пористый материал, обогащенный железом, может удалять мышьяк из питьевой воды за время до двух часов, согласно исследованиям китайских ученых. |
|
Продолжение...
|
|
|
28.06.10 Ученые научились управлять перемещениями лабораторных червей-нематод с помощью внедренных в их организм нагревающихся наночастиц, и полагают, что использование наночастиц также применимо для локального неразрушающего нагрева фрагментов живых клеток, необходимого в медицине для борьбы с раком, сообщается в статье исследователей, опубликованной в Nature Nanotechnology. Авторы исследования, группа ученых под руководством Арнда Пралле (Arnd Pralle) из Университета Баффало (Нью-Йорк, США), использовала наночастицы феррита марганца MnFe2O4, которые внедрили в организм червей. Ученые показали, что нагревание этих частиц с помощью электромагнитного излучения радиочастотного диапазона, подаваемого извне, заставляло червей проявлять поведение, направленное на избежание перегрева. При достижении определенной температуры наночастиц в организме червей - 34 градуса Цельсия - черви начинали пятиться назад, в сторону, противоположную первоначальному направлению движения. |
|
Продолжение...
|
|
|
21.06.10 
Ученые показали, что при использовании полупроводниковых нанокристаллов, называемых квантовыми точками, можно вдвое повысить эффективность преобразования энергии солнечными батареями: с нынешних 30% до более чем 60%, сообщается в статье, опубликованной в журнале Science в пятницу. Разработка ученых позволяет улавливать так называемые «горячие электроны» и использовать их энергию в электрической цепи, которая в современных кремниевых солнечных источниках энергии не может быть преобразована, а потому рассеивается в виде тепла. В солнечных батареях электричество вырабатывается в результате возбуждения светом электронов в объеме полупроводника, например кремния, которые затем переходят в электрическую цепь. Однако, таким образом можно преобразовать чуть более 30% солнечной энергии, остальная часть спектра солнечного света имеет слишком высокую энергию, а потому приводит к образованию горячих электронов. Эти электроны, возбуждаясь, не переходят в электрическую цепь, а очень быстро передают свою энергию кристаллической решетке полупроводника и возвращаются в исходное «холодное» состояние. Это приводит к потерям солнечной энергии в виде тепла. |
|
Продолжение...
|
|
|
03.06.10 Ученые разработали технологию получения нановолокон меди, которые могут служить прозрачными проводниками и электродами для солнечных батарей или плоско-панельных телевизоров и компьютерных дисплеев, что позволит значительно снизить их стоимость, сообщается в статье исследователей, опубликованной в журнале Advanced Materials. В настоящее время для изготовления прозрачных электродов, необходимых для солнечных батарей или образования сетки точек изображения на плоских панелях дисплеев, используются тонкие пленки смешанного оксида олова и индия (indium tin oxide - ITO). Созданный на основе двух полупроводниковых материалов, ITO обладает высокой проводимостью и прозрачностью, однако, по мере развития технологий, применять его становится все сложнее. Так, ITO обладает невысокой прочностью, а потому неприменим для создания гибких дисплеев. Кроме того, природные запасы индия довольно ограничены, что уже сейчас приводит к росту стоимости ITO. Альтернативой этому материалу могут служить электроды на основе нановолокон серебра, обладающие хорошей электропроводностью, гибкостью и прозрачностью для видимого света, однако стоимость металла также не позволяет сделать прозрачные электроды на его основе достаточно дешевыми. |
|
| | << В начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая > В конец >>
| | Всего 1 - 9 из 40 |
|
 Ваша корзина сейчас пуста. |
|
Наша погода |
| На улице в Зеленограде |
| Температура, °С | -3,8 |
| Влажность, % | 93,7 |
| Давление, мм.рт.ст. | 737 |
| | В офисе ЗАО "ЭКСИС" |
| Температура, °С | 25,1 |
| Влажность, % | 13 |
| Кислород, об. % | нет данных |
Узнать подробнее
|
|
Новинки |
ИВТМ-7 М7

|
МАГ-6С-1

|
ТТМ-2-02-1

|
ПКГ-4-К-К-1

|
|
|