Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Классический пинбол, как в древнем игровом автомате или в компактной игрушке: есть пружины, шарики и препятствия. В нашем варианте можно не только зарабатывать очки: чтобы пройти уровень, придется выполнить дополнительную миссию.

Пинбол Пикабу

Аркады, На ловкость, Казуальные

Играть

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 9 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 46 постов
  • AlexKud AlexKud 33 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
50
dottb
dottb
9 лет назад
Новости

Ждем появления человека-паука⁠⁠

Сверхпрочную паутину изготовили из наевшихся графеном червей

Ученым удалось получить проводящую электрический ток паутину, укрепленную углеродными нанотрубками. Способ синтеза нового материала исследователи из Университета Цинхуа описали в статье, опубликованной в журнале Nano Letters. Об этом сообщает сайт Gizmodo.


Червей тутового шелкопряда кормили листьями шелковицы, опрысканными водными растворами, которые содержали 0,2 процента углеродных одностенных нанотрубок. Когда гусеницы окуклились и сформировали кокон, ученые собрали синтезированный насекомыми шелк.


Такой способ является экологически чистым, в отличие от обработки шелка графеном, которая требует применения токсичных химических растворителей.


Полученный материал на 50 процентов прочнее и способен проводить электричество после нагрева до 1050 градусов Цельсия.


В предыдущей работе ученые кормили насекомых наночастицами диоксида титана, чтобы сделать их нити устойчивыми к ультрафиолетовому излучению.


https://lenta.ru/news/2016/10/10/silcyworms/

Показать полностью
Паутина Человек-паук Ученые Изобретения Новости Углеродные нанотрубки Графен Шелкопряд Текст
7
103
DELETED
9 лет назад
Наука | Научпоп

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике за 2016 год⁠⁠

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2016 году стали Дункан Холдейн (Frederick Duncan Michael Haldane), Дэвид Таулес (David James Thouless) и Джон Майкл Костерлиц (John Michael Kosterlitz) за «теоретическое открытие топологических фазовых переходов и топологических фаз вещества».
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике за 2016 год

Учёные использовали сложные математические методы, чтобы изучить и объяснить странные явления в необычных фазах (состояниях) вещества, таких как сверхпроводники, сверхтекучие жидкости и тонкие магнитные плёнки. Костерлиц и Таулес изучали явления, происходящие на поверхности или внутри сверхтонких слоёв вещества, которые можно рассматривать как двумерные. Холдейн также изучал свойства вещества в форме столь тонких нитей, что их можно рассматривать как одномерные.


Привнесение лауреатами концепций топологии в физику имело решающее значение и именно благодаря этому были совершены их открытия. Топология — это раздел математики, которая изучает явление непрерывности. В частном случае, можно сказать, что она изучает такие свойства пространств, остающиеся неизменными при деформациях. Используя топологию как инструмент, Холдейн, Таулес и Костерлиц получили удивительные результаты, которые открыли целые новые области исследований и привели к созданию новых и важных концепций в целом ряде областей физики.


Нобелевская премия — самая престижная награда, которую только может получить физик. Так как правила премии требуют, чтобы значение достижений было «проверено временем», временной отрезок между научной работой и вручением за неё премии может быть очень значительным. Однако практически неукоснительное соблюдение этого правила, а так же ряд других процедур, связанных с выдвижением номинантов, привели к тому, что авторитет Нобелевской премии по физике является очень высоким.


В прошлом 2015 году премию получили Такааки Кадзита (яп. 梶田 隆章) и Артур Макдональд (Arthur Bruce McDonald) за «открытие нейтринных осцилляций, показавших, что у нейтрино есть масса». Практически все премии последних лет вручены за достижения, с одной стороны, выдающиеся, а с другой стороны — понятные и объяснимые простому человеку. В 2014 году премия была вручена за «изобретение эффективных синих светодиодов, приведших к появлению ярких и энергосберегающих источников белого света», в 2013 — за теоретическое предсказание существования бозона Хиггса.


В 2010 премию получили выходцы из СССР и России Андрей Гейм и Константин Новосёлов за получение двумерного материала, графена, и основополагающие эксперименты с ним. Его уникальные свойства уже начинают использоваться в современных технологиях. В 2009 премия была разделена и вручена за 2 группы работ: часть получили разработчики ПЗС-матрицы, открывшие дорогу современным цифровым камерам и другим приборам регистрации изображений, часть была вручена за прорывные достижения, открывшие возможность широкого использования оптических линий связи.

Источник.

Показать полностью
Наука Физика Топология Графен
9
9
Dirumon
9 лет назад

Ученые НИТУ «МИСиС» первыми в мире изучили новый одномерный полупроводниковый материал⁠⁠

Ученые НИТУ «МИСиС» первыми в мире изучили новый одномерный полупроводниковый материал

нанопровод Ta-Pd-Se диаметром 2.1 нм – экспериментальное изображение и теоретическая модель. В рамке выделена основа структуры – отдельная нанолента Ta2Pd3Se8


С помощью метода микромеханического расщепления, с применением которого был в свое время открыт графен, из синтетического материала Ta-Pd(Pt)-Se впервые в мире был получен новый одномерный полупроводниковый материал. Его использование в микроэлектронике позволит уменьшить электронные схемы до наноразмеров и увеличить скорость работы приборов. Теоретическую часть исследования провели ученые лаборатории «Неорганические наноматериалы» инфраструктуры «Теоретическое материаловедение наноструктур» НИТУ «МИСиС» под руководством доктора физико-математических наук Павла Сорокина. Экспериментальная часть работы проведена американскими коллегами в Тулейнском университете под руководством профессора Джана Вея (Jiang Wei). Результаты уникального исследования опубликованы в журнале Nano Letters.


Задача получения одномерного полупроводника стояла перед учеными уже достаточно давно. Создание такого материала, основная область применения которого – опто- и микроэлектроника, позволило бы повысить быстродействие и снизить потребляемую мощность приборов. Уменьшение размеров материалов часто позволяет добиться экстраординарных электронных, оптических, механических, химических и биологических свойств за счет размерных и поверхностных эффектов.



Интенсивные исследования в этом направлении начались в 1991 году, когда была идентифицирована гексагональная структура углеродных нанотрубок, что позволило говорить о новом классе одномерных наноматериалов, имеющих перспективу использования в наноэлектронике. После получения в 2004 году графена, были сделаны попытки его разрезать сделав из него одномерный полупроводниковый наноматериал, однако чувствительность проводящий свойств полученных лент к ширине и структуре краёв пока не позволяют говорить о их перспективности в электронике. Безрезультатными были и попытки получения лент из двумерных полупроводников – дихалькогенидов переходных металлов, поскольку они состоят из химических связанных трех атомных слоев, качественно разрезать которые на ленты оказалось очень сложно.



Так как традиционным методом – разрезанием двумерных материалов – получить одномерные полупроводники не удавалось, научная коллаборация между группами исследователей НИТУ «МИСиС» и Тулейнского университета подошла к проблеме с принципиально иной стороны. Было решено искать кристалл, состоящий из слабо связанных одномерных наноструктур (как в случае графита, состоящего из листов графена), чтобы применить к нему тот же самый метод микромеханического расщепления (метод «клейкой ленты»).



Таким материалом стал Ta2Pd3Se8 (таллий-платина-селен) и Ta2Pt3Se8 (таллий-палладий-селен), синтезированный более 30 лет назад, но сих пор не получивший широкого применения. Он обладает очень интересной структурой: ее можно представить как слабо связанные между собой ленты нанометровой ширины.


По словам руководителя научной группы Павла Сорокина,

«уникальность нашей работы в ее новизне – мы показали, что для получения нужного результата надо взглянуть на задачу под другим углом: не пытаться разрезать уже имеющийся материал, а оглянуться, и найти другой, имеющий подходящую атомную структуру. Для решения нашей задачи идеально подошли наноструктуры состава Tа-Pd-Se и Tа-Pt-Se, в которых, я полагаю, мы найдем в нем еще немало интересных свойств».


Эксперименты с кристаллами Ta-Pd(Pt)-Se были проделаны американской группой ученых. В НИТУ «МИСис» параллельно велась теоретическая работа. Результаты экспериментальных исследований, в том числе данные просвечивающей электронной микроскопии, отлично совпали с теоретическими результатами. Расщепление Ta-Pd(Pt)-Se позволило получить нанопровода, состоящие из нескольких нанолент, имеющих прямую запрещенную зону порядка 1 электронвольта (эВ). Исследователи создали на основе полученных наноструктур транзистор, в котором экспериментально измеренная подвижность носителей заряда составила 80 см2В 1с 1.



Как отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова,


«руководитель проекта «Теоретическое материаловедение наноструктур» в лаборатории «Неорганические наноматериалы», доктор физико-математических наук Павел Сорокин – победитель открытого международного конкурса на получение грантов НИТУ «МИСиС» и один из самых перспективных молодых ученых нашего университета. За свои научные достижения он был удостоен премии Scopus Award Russia 2015 в категории «Молодой ученый».


спизжено:https://geektimes.ru/company/science_misis/blog/280110/

Показать полностью
Наука Электроника Графен Длиннопост
1
Bissay
Bissay
9 лет назад
Новости

В Новосибирске придумали суперфлешку из графена⁠⁠

В Новосибирске придумали суперфлешку из графена

В Институте физики полупроводников имени А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН выяснили, что флеш-память с использованием мультиграфена по быстродействию и времени хранения информации может превосходить аналоги, основанные на других материалах. Об этом сообщается на сайте «Наука в Сибири».


В институте изучили применение мультиграфена (вещества из нескольких слоев графена) во флеш-памяти. Принцип ее действия основан на инжекции (впрыскивании) и хранении электрического заряда в запоминающей среде (мультиграфене). Помимо этого необходимыми компонентами такой флеш-памяти являются туннельный и блокирующий слои. Первый изготавливается из оксида кремния, второй, как правило, из диэлектрика с высоким значением диэлектрической проницаемости.


Эффективность флеш-памяти (время хранения заряда, быстродействие) в свою очередь зависит от величины работы выхода запоминающей среды — энергии, которая тратится на удаление электрона из вещества. Используемый мультиграфен обладает важной особенностью — у него большая работа выхода для электронов, около пяти электронвольт. Из-за этого на границе мультиграфена и оксида кремния величина потенциального барьера увеличена и составляет примерно четыре электронвольта. Именно этот эффект был взят в основу исследования.


Мультиграфен, «зажатый» между туннельным и блокирующим оксидами, представляет собой глубокую потенциальную яму, куда заряд скидывается и где потом долго хранится. Это дает возможность оптимизировать геометрию флеш-памяти, например, использовать более тонкий туннельный слой. Для сравнения: величина потенциального барьера на границе кремния и оксида кремния составляет только 3,1 электронвольта. По этой причине во флеш-памяти, основанной на хранении заряда в кремниевых кластерах, применяются более толстые туннельный и блокирующий слои, что неизбежно приводит к уменьшению быстродействия. Однако до производства флешек из графена в промышленных масштабах еще далеко — ученые работают только с опытными образцами.


https://lenta.ru/news/2016/08/29/flash/

Показать полностью
Новости Наука Флешки Графен
7
krymneya
krymneya
9 лет назад

Учёные разработали сенсор, способный «учуять» взрывчатку по единственной молекуле⁠⁠

Оригинал новости: https://mipt.ru/news/uchenye_razrabotali_sensor_sposobnyy_uchuyat_vzryvchatku_po_edinstvennoy_molekule

Суть в конце, большая часть текста -- описание принципов работы.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Физики из МФТИ, Института спектроскопии РАН, Всероссийского НИИ автоматики им Н.Л. Духова и Института теоретической физики им. Ландау РАН доказали, что двумерная модификация углерода— графен — может стать идеальным материалом для создания плазмонных приборов, способных обнаружить взрывчатые, ядовитые и другие органические вещества по наличию даже одной молекулы, говорится в статье, опубликованной в Physical Review B.


Плазмоны


Учёных давно привлекают возможности плазмонов — квазичастиц, являющихся квантами плазменных колебаний. В частном случае, когда мы говорим о плазмонах в твёрдом теле, речь идёт о колебаниях свободных электронов. Наибольший интерес вызывают эффекты, происходящие при взаимодействии электромагнитного излучения и плазмонов на поверхности вещества (как правило, это металлы и полуметаллы — в них большая концентрация свободных электронов). Использование этих эффектов позволит сделать прорыв в конструировании сверхточных электронных и оптических устройств. В частности, плазмонные эффекты приводят к возможности субволновой фокусировки электромагнитных волн, что улучшает чувствительность плазмонных устройств до уровня распознавания одиночной молекулы. Подобное невозможно с устройствами на основе классической оптики. Но плазмоны в металле очень быстро теряют энергию из-за омического сопротивления, для них требуется постоянная «подпитка». Эту проблему учёные пытаются решить, используя композитные материалы с заданной микроструктурой. Одним из таких материалов является графен.


Графен


Графен — двумерный кристалл, одна из аллотропных модификаций углерода. Его можно представить как плоскую «сетку», состоящую из ячеек-шестиугольников, в вершинах которых находятся атомы углерода. Впервые графен удалось получить выпускникам МФТИ Андрею Гейму и Константину Новосёлову, за что им была присуждена Нобелевская премия по физике. Графен является полупроводником с чрезвычайно высокой подвижностью носителей. Он также имеет крайне высокую электропроводность, что открывает возможность создания транзисторов на основе графена.


Теория даёт добро


Прежде чем конструировать подобные устройства, необходимо проверить возможность реализации заложенных в них принципов. Это достигается численным решением соответствующих квантово-механических уравнений. Такое уравнение для графеновых устройств было сформулировано и решено группой учёных из лаборатории спектроскопии наноструктур под началом Юрия Лозовика. На основе полученного решения они разработали квантовую модель поведения плазмонов в графене. Результатом исследования стало описание режимов работы поверхностного плазмонного светодиода (СПЕД) и поверхностного плазмонного лазера (СПАЗЕР) с использованием графенового слоя.

Схема СПАЗЕРа: шестиугольная сетка — графен, голубым обозначен слой диэлектрика, оранжевым — слой активной среды, через которую осуществляется оптическая накачка.



СПАЗЕР можно охарактеризовать как устройство, схожее по принципу работы с лазером, но в СПАЗЕРе оптические переходы в усиливающей среде генерируют поверхностный плазмон вместо обычной электромагнитной моды лазерного резонатора. СПЕД также для своей работы использует поверхностные плазмоны, но создаёт некогерентное излучение. Для работы СПЕД требуется значительно меньшая мощность накачки. Данные устройства будут работать в инфракрасном диапазоне, в котором проводится изучение биологических молекул.


«На основе графенового СПАЗЕРа можно создать компактные спектроскопические устройства, способные фиксировать даже одну молекулу вещества, а это, в свою очередь, принципиально важно во многих задачах. В частности, возможно обнаружение органических молекул по их характеристическим переходам (“отпечаткам пальцев”), которые как раз находятся в средней инфракрасной области, где работает СПАЗЕР на основе графена», — говорит один из авторов статьи, сотрудник кафедры теоретической физики МФТИ Александр Дорофеенко.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Практическое применение упомянутых устройств очевидно, однако при столь большой чувствительности возникает логичный вопрос: а не будет ли слишком много ложноположительных срабатываний?

Показать полностью 1
МФТИ Графен Плазмоны Длиннопост
3
1
inthy
inthy
9 лет назад

Твое лицо⁠⁠

Когда группа ученых пытается сделать на тебе деньги. Тот самый графен, которого пытают

продолжение к посту http://pikabu.ru/story/grafen_4355247

Твое лицо

Прислал все тот же друг из НИИ.

Показать полностью 1
[моё] Графен Наука Крипота Друг из НИИ Картинка с текстом
2
2021
inthy
inthy
9 лет назад

Графен⁠⁠

Друг работает в НИИ. Сегодня решил рассказать о своих научных буднях. С его слов:

Мы замораживали графен, а потом били его током и смотрели, как он на это реагирует. Потом еще и облучали гигагерцовым излучением. И тут я понял, что наши эксперименты выглядят так, будто графен не говорит, где лежат деньги, а мы пытаемя заставить его нам это сказать. В следующий раз будем лазером пытать.

[моё] Наука Графен Нанотехнологии Юмор Текст
55
23
NikitaLis
9 лет назад

Есть ли нормальное гидрофобное покрытие?⁠⁠

Мы научились побеждать большие потоки воды, построив дамбы и водоотводящие системы. Но умеем ли мы побеждать маленькие?


Да, человечество придумало олеофобное покрытие и специальные смеси для одежды и зонтов. Но всё это недолговечно и нуждается в бережном отношении и постоянном уходе.


Неужели ничего лучше не существует? Спросил я себя на каком-то уроке физики при прохождении смежной темы. Я залез в интернет и стал искать.


Оказывается, что существует. Какие-то студенты из MIT сделали на кремнии «бугорьковую» поверхность при помощи фотолитографии:

Понятно, что дело именно в бугорках, приподнимающих молекулы жидкости над основной поверхностью материала и значительно уменьшающих силу притяжения оных к молекулам поверхности.

Бугорки, говорите? Я вспомнил ещё одну твердую почти бугорковую поверхность, атомы которой так сильно притягиваются к соседним, что их сложно разлучить просто так. Это графен.

Если графен действительно обладает гидрофобным свойством, то и графит, являющийся совокупностью слоёв графена и ещё чего-то должен обладать подобными свойствами. Поэтому я даже провёл эксперимент. На квадраты сильно заштрихованной карандашом бумаги капнул водой.


И вуаля, действительно, молекулы воды сильнее притягиваются к друг дружке, чем к графиту. Но видно, что недостаточно сильно, чтобы поверхность была совсем гидрофобной.

Осталось лишь найти подтверждение напрашивающейся гипотезы про чистый графен. В русскоязычном сегменте вообще мало чего написано про взаимодействие графена с другими веществами, но недавно мне посчастливилось прослушать лекцию К.С. Новосёлова об этом чудо-материале. Оказывается, что графен действительно крепкий, не пропускает другие молекулы и позволяет делать дырки в себе с тем, чтобы пропускать определённые по размеру молекулы. «Графен действительно несмачиваем и я знаю, что работы по этой теме ведутся в нескольких других группах». Класс.



Каких же результатов добились учёные к этому моменту?


Учёные умеют уже накладывать один слой графена с подложки на необходимую поверхность. Для этого они выращивали графен на меди, накрывали его полимерной пленкой, после травили медь, накладывали получившийся бутерброд из полимера+графена на поверхность и смывали полимер ацетоном. Крайне лёгкий процесс, за исключением первого шага – выращивания графена. Но уже умеют в несколько дюймов в длину образцы создавать.



Биологическое действие и вообще, долговечно ли?


Уже существует графеновые фильтры для жидкостей, такие, что вы можете пить воду из Фонтанки, зачерпывая её стаканом с таким фильтром без какого-либо вреда для здоровья. Поэтому ответ на этот вопрос очевиден.

А раз графен крепок и несмачиваем, то как только мы научимся дёшево производить много графена, так сразу человек забудет о мыле для посуды, ведь оно утеряет свою нужду – достаточно будет просто сполоснуть вещь, покрытую графеном, чтобы смыть всю грязь с неё, так как он просто не сможет «приклеиться» к этой вещи. Мы забудем о резиновых сапогах, так как достаточно будет надеть «графеновый» пакет на ногу. Зонтики перестанут рваться. Мы забудем, почему неприятно держаться за поручни в общественном транспорте. Мы забудем о жирных следах на экранах наших телефонов и о трудностях очистки клавиатуры и мышки.

Показать полностью 5
[моё] Научпоп Физика Графен Гидрофобность Длиннопост
10
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии