ТОП САЙТА |
Последние сообщения в разделах форума |
Самые популярные темы |
Последние свежие новости |
Лучшие пользователи форума |
|
|
|
dex (10360 постов) |
|
Новости науки и технологий
| |
admin | Дата: Вт, 27.09.2011, 20:40 | Сообщение # 421 |
 Супер-Модератор
Группа: Администраторы
Сообщений: 50075
Награды: 136
Репутация: 457
Статус: Offline
| Швейцарские ученые работают над новой технологией производства микрочипов
Швейцарские ученые обещают вывести на рынок новую технологию производства микроскопических структур, позволяющую выпускать транзисторы будущего, а также новые микрочипы быстро и недорого. Ученые заняты адаптацией метода динамической трафаретной литографии для создания наноструктур. Данный метод производства считается новым и перспективным, хотя пока он не идеален.
Сами ученые говорят, что их предложение позволяет создавать чипы быстрее, лучше и дешевле, однако для этого системы трафаретной литографии нужно адаптировать под наноструктуры.
Принципы "трафаретной" техники для производства структур наномасштаба довольно просты: подложка из кремния или гибкого пластика помещается на испаритель, который создает на подложке необходимые структуры согласно программе выполнения. Так называемые апертуры или микроскопические объекты, создаваемые на поверхности подложки, сейчас могут быть примерно по 100-200 нанометров в длину. Во время металлического испарения трафарет работает как маска - лишь материал, проходящий через отверстия становится основой для нового чипа или микросхемы.
Такая система позволяет изготовить очень сложные и многослойные подложки, однако сейчас точность "испарения" таких систем не позволяет создавать компоненты менее 100 нанометров, хотя если повысить точность, то система технически способна работать в 10-20 раз точнее, при сохранении себестоимости производства.
Вероника Саву, один из участников проекта и инженера Политехнического университета Лозанны, говорит, что сам по себе трафаретный метод производства не является новым. Новизна заключается в использовании испарителя и материалов в наномасштабах. По ее словам, недавно университет получил грант от Национального научного фонда Швейцарии на создание микрочипов трафаретным способом.
Саву рассказывает, что сейчас имеющиеся у них испарители рассчитаны на создание довольно простых микросхем, где нет элементов менее 100 нм, но в ближайшее время планируется усложнить "трафарет" и снизить размер "производственного зерна".
Ш@ринг TELEGRAM @avd777 Самый качественный шаринг и IPTV!!! Подробности здесь
|
|
|
|
admin | Дата: Пт, 30.09.2011, 08:05 | Сообщение # 422 |
 Супер-Модератор
Группа: Администраторы
Сообщений: 50075
Награды: 136
Репутация: 457
Статус: Offline
| Физики создали сверхчерный материал
Физики предложили схему "сверхчерного" метаматериала - материала, который поглощает 99 процентов падающего на него света в определенном диапазоне. Статья ученых пока не принята к публикации в рецензируемом журнале, однако ее препринт доступен на сайте arXiv.org. По мнению ученых, созданный ими материал пригодится, например, для создания высокоэффективных солнечных батарей.
В рамках работы физиков интересовали так называемые гиперболические метаматериалы - материалы у которых тензор абсолютной диэлектрической проницаемости не является знакоопределенным (это означает, что среди собственных значений есть как положительные, так и отрицательные). Следствием этого является большое количество уникальных свойств подобных материалов.
Исследователи рассчитывали, как себя ведет подобного рода материал, составленный из серебряных наноштырей на алюминиевой мембране. В частности, рассматривался случай, когда поверхность такого материала покрыта тончайшими канальцами. Без такого покрытия поверхность материала поглощала только порядка 80 процентов падающего на него электромагнитного излучения.
В августе 2011 года появилась работа физика Игоря Смолянинова из Университета Мэриленда, который показал, что вакуум в присутствии сильного магнитного поля можно рассматривать как гиперболический метаматериал. По мнению ученого, поля необходимой мощности могли существовать на ранних этапах развития Вселенной, поэтому следы существования такого гиперболического вакуума следует искать в реликтовом излучении, оставшемся от Большого Взрыва.
Ш@ринг TELEGRAM @avd777 Самый качественный шаринг и IPTV!!! Подробности здесь
|
|
|
|
Petro245 | Дата: Сб, 01.10.2011, 10:06 | Сообщение # 423 |
 Супер-Модератор
Группа: Модераторы
Сообщений: 4948
Награды: 132
Репутация: 464
Статус: Offline
| Часы Swatch получат сенсорный экран Швейцарская компания The Swatch Group анонсировала первые наручные электронные часы марки Swatch с сенсорным экраном, сообщает сайт T3.com. Часы получат название Swatch Touch и поступят в продажу в октябре. В Британии цена на них составит 100 фунтов стерлингов.
Swatch Touch не имеют физических кнопок. Доступ ко всем функциям часов - секундомеру, будильнику, дате, таймеру - осуществляется с помощью сенсорного ЖК-экрана. Часы могут отображать время сразу в двух часовых поясах. Чтобы переключиться между поясами, нужно провести пальцем по экрану.
Часы будут доступны в корпусе шести расцветок: синей, голубой, розовой, белой, черной и "камуфляжной". Будет ли модель поставляться в Россию, пока неизвестно.
После выхода осенью 2010 года шестого поколения плееров iPod nano с сенсорным экраном некоторые пользователи предложили использовать их в качестве часов. Некоторые производители аксессуаров для мобильных устройств выпускают ремешки для крепления плеера на запястье.
The Swatch Group является крупнейшим в мире производителем часов. Ему принадлежат марки Breguet, Omega, Rado, Swatch, Tissot и другие
|
|
|
|
admin | Дата: Вс, 02.10.2011, 10:15 | Сообщение # 424 |
 Супер-Модератор
Группа: Администраторы
Сообщений: 50075
Награды: 136
Репутация: 457
Статус: Offline
| Исследователи из Массачусетского технологического института разработали "искусственный лист"
Исследовательская группа из Массачусетского технологического института разработала так называемый "искусственный лист", который как и настоящие листья в природе способен превращать энергию солнечного света в химическое топливо, пригодное для сохранения и последующего использования в качестве источника энергии. "Искусственный лист" представляет собой кремниевую солнечную панель с разными каталитическими материалами, размещенными с двух разных сторон.
Здесь не требуется использовать дополнительных проводов или контрольных цепей для работы. Достаточно просто положить "лист" в контейнер с водой под действием прямого солнечного света и устройство быстро начнет генерировать небольшие пузырьки кислорода с одной стороны, а водорода с другой. Если поместить "лист" в контейнер, разделенный пополам так, чтобы с одной стороны получался кислород, а с другой водород, то получаемые газы можно собирать и сохранять. В будущем, объединяя кислород и водород в правильных соотношениях, можно получать энергию.
Подробно о своем исследовании массачусетские исследователи сообщили в последнем номере научного журнала Science от 30 сентября. В ближайшее время специалисты планируют коммерциализировать "искусственный лист". Заниматься коммерческим продвижением технологии будет ранее созданная при институте компания Sun Catalytix.
По словам Дэниеля Носеры, руководителя разработки, "искусственный лист" создан из недорогих исходных материалов - преимущественно кремния, кобальта и никеля, а работает он в обычной воде. Ранее предпринятые попытки создать аналогичные устройства приводили к тому, что устройство либо ржавело в воде, либо для его изготовления требовались дорогие металлы, такие как платина и золото.
Как рассказали разработчики, созданное устройство формально представляет собой тонкий слой полупроводникового кремния, превращающего солнечный свет в электроэнергию, протекающую по всей поверхности листа. За счет реакции с кобальтом происходит выделение кислорода, а другая сторона, имеющая в своем составе сплав никель-молибден-цинк, отвечает за генерацию водорода.
Специалисты говорят, что пока они лишь провели демонстрацию разработки, но в планах уже есть усовершенствование технологии. По их словам, будущие версии "листа" будут по технологии работы еще ближе к природному процессу фотосинтеза. Согласно доступной сейчас информации, КПД существующих версий составляет 2,5%, однако за счет улучшения интеграции электропроводящих слоев уже в следующих версиях он будет доведен до 5%. Современные фотоэлектрические панели имеют КПД около 10%.
Ш@ринг TELEGRAM @avd777 Самый качественный шаринг и IPTV!!! Подробности здесь
|
|
|
|
admin | Дата: Вс, 02.10.2011, 19:37 | Сообщение # 425 |
 Супер-Модератор
Группа: Администраторы
Сообщений: 50075
Награды: 136
Репутация: 457
Статус: Offline
| Второй по мощности в мире ускоритель Тэватрон завершил работу
Ускоритель Тэватрон - второй по мощности в мире после Большого адронного коллайдера - официально завершил свою работу. Ускоритель, находящийся в Фермилаб в штате Иллинойс, был остановлен в пятницу, 30 сентября, в 15:30 по североамериканскому восточному времени (1 октября в 01:30 по московскому времени).
Церемония остановки Тэватрона транслировалась в режиме онлайн на сайте Фермилаб (Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми).
Для того, чтобы сделать церемонию зрелищной, сообщает портал LiveScience, были установлены две кнопки - красная, прекращающая подачу в ускоритель протонов и антипротонов, и синяя - отключающая электроснабжение Тэватрона. Нажать кнопки доверили физику Элен Эдвардс (Helen Edwards). Причем синюю кнопку Эдвардс пришлось нажимать дважды. "Он не хочет так просто сдаваться", - прокомментировал возникшую заминку Боб Мау (Bob Mau), отвечающий в Фермилаб за работу ускорителя.
Хотя формально Тэватрон завершил свою работу, на то, чтобы сверхпроводниковые магниты, используемые в ускорителе, разогрелись до нормальных температур, уйдет неделя. Разбор уcкорителя планируется завершить в конце декабря. После этого часть кольца Тэватрона будет превращена в музей, который, как предполагается, примет первых посетителей в сентябре 2012 года.
Строительство Тэватрона - кольцевого ускорителя-коллайдера - было начато в Фермилаб в конце 1970-х годов. Стоимость проекта составила 120 миллионов долларов. Первые протоны прошли по кольцу коллайдера, длина которого составляла 6,3 километра, 2 июля 1983 года. Первые столкновения частиц и античастиц на ускорителе состоялись 13 октября 1985 года. Одним из главных достижений Тэватрона считается открытие в 1995 году недостающего t-кварка - самой массивной из известных на настоящий момент элементарных частиц.
Решение об остановке Тэватрона было принято в начале 2011 года, когда стало известно, что министерство энергетики США отказалось выделить 35 миллионов долларов, необходимых для продления работы ускорителя до 2014 года.
Ш@ринг TELEGRAM @avd777 Самый качественный шаринг и IPTV!!! Подробности здесь
|
|
|
|
admin | Дата: Вт, 04.10.2011, 08:02 | Сообщение # 426 |
 Супер-Модератор
Группа: Администраторы
Сообщений: 50075
Награды: 136
Репутация: 457
Статус: Offline
| Ученые разработали новую самоочищающуюся ткань
Австралийские ученые разработали новую ткань, которой не страшны любые капли грязи или еды, посаженные во время обеда на брюки или юбку. Новая ткань представляет собой традиционные волокна, из которых в последствии создается ткань, однако в эти волокна были добавлены специальные нанокристаллы диоксида титана, которые разрушают на молекулярном уровне любое загрязнение. Единственное что нужно для начала химической реакции по разрушению - это наличие прямого солнечного света.
На сегодня австралийские ученые под руководством Валида Дауда, профессора химии Университета Монак (Виктория, Австралия), уже производят новую ткань на основе натуральных волокон шерсти, шелка и льна. По словам разработчиков, одежда, созданная по новой технологии, сама разрушает капли от любых продуктов питания и красного вина под воздействием солнечного света.
Профессор Дауд рассказывает, что диоксид титана, который используется в производстве зубной пасты и краски, является сильным фотокатализатором - в присутствии ультрафиолетового света и водяного пара он формирует гидроксильные радикалы, которые вызывают окисление или разложения органического вещества. С другой стороны нанокристаллы не наносят никакого вреда самой ткани или коже человека, носящего одежду.
Помимо разрушения загрязнения, диоксид титана также уничтожает и патогенные микроорганизмы, такие как бактерии. Дауд отмечает, что данное свойство ткани должно найти свое применение в медицинских учреждениях, где требуется стерильная одежда.
"Функция самоочищения рано или поздно станет стандартным элементом текстиля будущего, а также других материалов, используемых для соблюдения гигиены и предотвращения распространения инфекций", - говорят разработчики ткани.
Для новой самоочищающейся ткани австралийские специалисты использовали нанокристаллы размеров 4-5 нм. Однако в зависимости от типа ткани пришлось использовать различные нанокристаллы. Так, хлопок является наиболее простой в обработке тканью, в которой можно использовать мелкие и редкие нанокристаллы, в то же время шерсть или шелк оказались гораздо более трудоемкими материалами, требующими нанокристаллов бoльшего размера.
Для внедрения диоксида титана и в материалы пришлось внести некоторые изменения. Например, в волокна шерсти были добавлены новые химические карбоновые группы, которое сделают нанокристаллы более устойчивыми.
"На полное удаление пятна от красного вина материалу хватило около 20 часов, причем использовать можно было и искусственный солнечный свет. Другие пятна исчезают быстрее: кофе - за 2 часа, синие чернила - за 17 часов", - говорит Дауд.
Ш@ринг TELEGRAM @avd777 Самый качественный шаринг и IPTV!!! Подробности здесь
|
|
|
|
admin | Дата: Ср, 05.10.2011, 19:17 | Сообщение # 427 |
 Супер-Модератор
Группа: Администраторы
Сообщений: 50075
Награды: 136
Репутация: 457
Статус: Offline
| В Москве открылась роботизированная аптека
В Москве открылась новая аптека, в которой заказанное лекарство находит и доставляет на кассу не фармацевт, а специальный робот. В то время как в других аптеках провизоры по нескольку минут самостоятельно ищут препараты в разных шкафчиках, в аптеке Эвалар робот Consis делает это за 7 секунд.
Установка в аптеке высокотехнологичного робота стало ключевым элементом концепции создания в центре Москвы аптеки «нового типа».
Робот Consis обслуживает сразу 4 рабочих места, и одновременно вмещает в себя 10 тысяч упаковок лекарственных препаратов. Впервые этот подход к организации аптечного пространства и роботизации появился во Франции, в Париже, где на небольших аптечных площадях стандартная выкладка не дает возможности представить весь ассортимент. Десятитысячная емкость робота кардинально решила эту проблему. А скорость доставки препарата сделала это ноу-хау еще более популярным, так как одно из ключевых требований европейцев к аптечному сервису - быстрота и точность обслуживания.
Теперь эти стандарты внедряются и в России. Если в обычной аптеке фармацевт обслуживает клиента до 5 минут, в аптеке Эвалар на обслуживание клиента времени будет уходить втрое меньше. Это позволит обслуживать в данной аптеке полторы тысячи покупателей в день.
Ш@ринг TELEGRAM @avd777 Самый качественный шаринг и IPTV!!! Подробности здесь
|
|
|
|
lion | Дата: Пт, 07.10.2011, 09:03 | Сообщение # 428 |
 Супер-Модератор
Группа: Модераторы
Сообщений: 688
Награды: 12
Репутация: 28
Статус: Offline
| Тайваньские ученые изобрели жестовый замок
Высокие технологии делают жизнь человека удобной и интересной, а сам человек становится ленивым и беспечным. Это естественный порядок вещей, благодаря которому меняются все привычные для нас предметы. Взять хотя бы дверной замок — гениальное изобретение, зарекомендовавшее себя за долгие века, но сегодня существуют многочисленные электронные аналоги.
Традиционные ключи хороши, потому что предельно просты, однако тайваньские ученые разработали нечто, что они назвали «невидимым ключом», эта технология может выйти на рынок уже в ближайшем будущем. В основе изобретения лежит технология, используемая в контроллере движения Nintendo Wiimote — сенсор, обнаруживающий движения в трехмерном пространстве. Владелец электронного ключа задает в качестве образца некий жест, известный только одному ему, этот жест необходимо воспроизводить каждый раз при открытии двери. У каждого человека есть своя уникальная манера двигаться, и завладевшему ключом злоумышленнику придется очень постараться, чтобы воспроизвести заданный другим человеком жест. Кроме того, образец можно регулярно менять, чтобы точно быть уверенным в безопасности своего жилища или рабочего места. Как утверждает глава разработчиков Цай Яо-пинь (Tsai Yao-pin), первые коммерческие образцы таких замков появятся примерно через полгода.
|
|
|
|
admin | Дата: Пт, 07.10.2011, 17:16 | Сообщение # 429 |
 Супер-Модератор
Группа: Администраторы
Сообщений: 50075
Награды: 136
Репутация: 457
Статус: Offline
| Канадские медики научились вживлять людям "неподходящие" стволовые клетки
Группа канадских медиков и биологов из Университета Торонто и госпиталя Розмонт в Монреале совершила прорыв в использовании стволовых клеток. Исследователям удалось создать методику пересадки стволовых клеток от пациента к пациенту даже в том случае, если люди несовместимы между собой ни по генным признакам, ни по группе крови, ни по другим показателям.
По словам специалистов, если эмбриональные стволовые клетки почти всегда универсальны, то есть подходят всем, то стволовые клетки взрослого организма имеют серьезные ограничения, в частности, они могут подходить только тому человеку, из организма которого они были получены, кроме того они могут подходить близким родственникам, к примеру, родным сестрам или матери и ребенку. В том же случае, если набор стволовых клеток пересаживается чужому человеку, то довольно велика вероятность того, что иммунная система пациента, получившего пересадку, отторгнет новые ткани. В худшем случае здесь даже может произойти масштабная септическая реакция и пациент погибнет.
Однако канадские специалисты разработали специальную методику, сводящую к минимуму вероятность отторжения "неподходящих" стволовых клеток. Как рассказывает один из авторов методики доктор Деннис-Клод Рой, для успешной трансплантации необходимо получить основной набор стволовых клеток, которые планируется пересадить, объединить их с небольшим количеством стволовых клеток пациента и провести специальную процедуру лабораторной химической очистки.
По словам биолога, в процессе данной процедуры клетки должны "распознать" друг друга и настроиться на химические сигналы друг друга, чтобы этот процесс шел быстрее и успешнее, клетки помещаются в специальную обеззараживающую, но щадящую среду.
После объединения двух массивов, медики проводят процедуру фототерапии, чтобы вычленить клетки, способные спровоцировать отторжение после пересадки в организм человека. Более того, врачи говорят, что у такой методики есть и еще один очень полезный "побочный эффект" - клетки можно объединять с нанолекарствами и вживлять их в организм человека.
Канадские ученые признают, что их методика довольно сложна и пока еще дорога, но примерно лет через 7-10 данный метод будет полностью испытан, а его цена значительно снизится. Кроме того, сообщается, что у авторов методики есть и первый пациент-доброволец - 28-летняя жительница Канады, больная лейкемией.
Ш@ринг TELEGRAM @avd777 Самый качественный шаринг и IPTV!!! Подробности здесь
|
|
|
|
admin | Дата: Пн, 10.10.2011, 13:39 | Сообщение # 430 |
 Супер-Модератор
Группа: Администраторы
Сообщений: 50075
Награды: 136
Репутация: 457
Статус: Offline
| Сэндвич с графеном станет основой новой электроники
Группа исследователей из Манчестерского университета под руководством Леонида Пономаренко создала изолированный двойной лист графена. Статья ученых появилась в журнале Nature Physics, а ее препринт доступен на сайте arXiv.org. Краткое изложение работы с комментариями исследователей приводится в пресс-релизе университета.
В рамках исследования изучался двойной лист графена - двумерный слой углерода толщиной в один атом, размещенный поверх другого такого же слоя. Несмотря на то, что пространственно слои расположены достаточно близко, они изолированы друг от друга (иногда двойным слоем называют такую конструкцию, но без изоляции - терминология пока не устоялась).
Первые образцы подобного двухслойного графена были получены еще в 2006 году, то есть всего спустя два года после открытия самого материала. Вместе с тем до недавнего времени изучение подобного материала было затруднено из-за сложности его получения.
Теперь ученым удалось создать двойной лист графена, который сверху и снизу был покрыт слоем нитрата бора. Как оказалось, такая система обладает рядом интересных свойств. Выяснилось, например, что, если в одном из слоев скапливается достаточно много носителей заряда, то второй слой перестает проводить ток. "Это первый случай, когда лист графена без дефектов удалось превратить в изолятор", - приводятся в пресс-релизе Манчестерского университета слова Пономаренко.
"Если абстрагироваться от той "новой" физики, которая изложена у нас статье, то работа имеет важное прикладное значение. Мы показали, что графен, заключенный в нитрат бора, является наиболее перспективной на настоящей момент основой для создания графеновой электроники. Наша конструкция решает сразу несколько проблем, касающихся качества и стабильности графена при создании конкретных приборов," - заявил Андрей Гейм, который принимал участие в работе.
В настоящее время двойной графен активно изучается. В августе 2011 года в Science вышла статья того же Гейма и Константина Новоселова, которые установили, что электроны в подобном двумерном графене ведут себя как жидкий кристалл. Оба ученых получили в 2010 году Нобелевскую премию за открытие графена в 2004 году.
Ш@ринг TELEGRAM @avd777 Самый качественный шаринг и IPTV!!! Подробности здесь
|
|
|
|
|