Интервью с директором Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук академиком Асланом Юсуповичем Цивадзе об истории, перспективах развития нанотехнологии в России и образовании. Углеродные нанотрубки были открыты в этом институте за 40 лет до того, как об этом громогласно объявили зарубежные ученые! Интервью взяли студентки - бакалавры ФНМ (фоторепортаж).
Группа исследователей из Национального Института Стандартов и Технологий США (NIST) и Северо-западного Университета получили новую информацию об одном из древнейших конструкционных материалов человечества – цементе.
В то время как радиоэлектронная промышленность развивается бурными темпами, производители и разработчики ищут новые решения проблемы отвода тепла от работающих микрочипов. Результаты нового исследования, опубликованные в журнале Applied Physics Letters, говорят о том, что углеродные нанотрубки, возможно, скоро будут использоваться в микросхемах сотовых телефонов, цифровых аудиоплееров и электронных органайзеров в качестве охлаждающих элементов, что поможет избавиться от сбоев в работе оборудования из-за теплового разрушения.
Компания Boeing совместно с европейскими партнерами планирует в этом году осуществить экспериментальный запуск самолета, приводимого в движение лишь с помощью топливных элементов и легковесных батарей.
В связи с социально-экономическими изменениями, происходящими в настоящее время в России, нанотехнологии объявлены приоритетным направлением в развитии экономики страны. В них сегодня заинтересованы предприятия самых разных отраслей: начиная, со строительных компаний, и заканчивая космической промышленностью, и медициной. В России перспективы развития нанотехнологий осознаются пока не всеми, многие вообще не слышали о НТ-технологиях.
Японские ученые разработали новый наноматериал, который очень эффективно удаляет летучие органические соединения а также оксиды серы и азота из воздуха при комнатной температуре. Cистема включает в себя пористый оксид марганца с наночастицами золота.
Одной из важных задач нанотехнологии является разработка наноструктур, управление строением и свойствами которых может осуществляться дистанционно, например, при помощи света.
Устройство, которым можно резать молекулы, создано группой исследователей под руководством Такуцо Аида (Takuzo Aida), профессора университета Токио (University of Tokyo). Об этом учёный рассказал на своём выступлении на ежегодном собрании Американского химического общества (American Chemical Society).
Несмотря на то, что электрические и механические свойства углеродных нанотрубок сулят невиданные доселе перспективы истосковавшейся по техническим революциям отрасли интегральной электроники, их интеграция в масштабируемые интегральные схемы пока что идет очень медленно. Последнее достижение исследователей из университетов штата Иллинойс, Lehigh и Purdue может несколько ускорить этот процесс.
Наночастицы серебра, золота, никеля и других веществ вырастили учёные под руководством Грегори Экзархоса (Gregory J. Exarhos), исследователя из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (Pacific Northwest National Laboratory — PNNL). Интересно, что в качестве подложки на сей раз использовались хлопковые волокна.
Микроэлектромеханические системы (Microelectromechanical systems – MEMS) в небольших электронных устройствах часто выходят из строя из-за адгезии, явления, выражающегося в возникновении сил притяжения между поверхностями соприкасающихся частей механизмов. Исследователи Университета Арканзаса (University of Arkansas) разработали метод, который уменьшает эти силы и обеспечивает бесперебойную работу микромеханизмов.
Исследователи из Калифорнийского Университета в Лос-Анжелесе (UCLA) разработали принципы массовой продукции флуоресцирующих микрочастиц, имеющих форму всех 26 букв латинского алфавита.
Сайт НАНОМЕТР проводит социологический опрос, результаты которого могут быть очень интересны для нас и всех наших читателей. Текст анкеты - в разделе "Библиотека". В опросе может участвовать любой посетитель сайта. На 11 апреля 2007 г. прислано 40 анкет. Окончательные результаты будут опубликованы 1 мая на сайте НАНОМЕТР и на портале научно-популярного журнала "Наука и жизнь". Следите за текущими результатами!
Исследователи из Drexel University (Philadelphia, US) смогли прикрепить углеродную нанотрубку к лабораторной пипетке. Возможно, такой инструмент вскоре вытеснит стеклянные микропипетки, применяемые сегодня в медицине и биологии для клеточных инъекций.
Канадские физики применили обычный магнитно-резонансный томограф для управления перемещением небольших металлических шариков внутри кровеносных сосудов. Ученые полагают, что на основе этих частиц могут быть созданы миниатюрные «мобильные» приборы для проведения неинвазивной хирургии, управление которыми будет осуществляться с помощью магнитно-резонансного томографа.
Учеными из University of Maryland был разработан новый класс «умных жидкостей», способных под действием ультрафиолета существенно изменять свои реологические характеристики.
Японские ученые разработали люминесцирующие материалы, которые могут светиться всеми различаемыми человеческим глазом цветами, включая белый. Учёные из Университета Рюкоку в Киото утверждают, что их разработки могут использоваться для осветительных целей, а также создания хорошо читаемых предупреждающих знаков, не нуждающихся в электропитании.
Исследователи из University of Pennsylvania научились получать аэрогели из УНТ с контролируемой чистотой, связностью, плотностью, электропроводностью и прочностью.
Используя сканирующий туннельный микроскоп, исследователи измерили с достаточной точностью магнитное взаимодействие двух соседних атомов кобальта, адсорбированных на поверхности меди, и получили зависимость от расстояния между ними.
Точные кремниевые копии качественных экзоскелетов водорослей – такие микроскопические скульптуры научились делать учёные из технологического института Джорджии (Georgia Institute of Technology) под руководством профессора Кеннета Сэндхэджа (Kenneth H. Sandhage).
Круглый стол «Образование в области наноматериалов и нанотехнологий» на II Всероссийской конференции по наноматериалам, 13-16 марта 2007 г., г. Новосибирск. Репортаж с места событий.
Изобретение стекла, которое может гнуться, уже само по себе кажется чем-то необычным. А вот гнущееся стекло, которое сделали специалисты из института физики Китайской академии наук (Institute of Physics) под руководством профессора Вэй Хуа Вана (Wei Hua Wang), к тому же представляет собой металлический сплав.
Более 4200 материаловедов приняли участие в определении самых значимых открытий и достижений в области наук о материалах на ежегодном съезде The Minerals, Metals & Materials Society.
В эпоху коронавируса и борьбы с ним в существенной степени меняется парадигма выполнения творческих работ и ведения бизнеса, в той или иной мере касаясь привлечения новых типов дистанционного взаимодействия, использования виртуальной реальности и элементов искусственного интеллекта, продвинутого сетевого маркетинга, использования современных информационных технологий и инновационных подходов. В этих условиях важным является, насколько само общество готово к использованию этих новых технологий и как оно их воспринимает. Данной проблеме и посвящен этот небольшой опрос, мы будет рады, если Вы уделите ему пару минут и ответите на наши вопросы.
Небольшой опрос о том, как изменились подходы современного предпринимательства в контексте новых и возникающих форм ведения бизнеса, онлайн образования, дистанционных форм взаимодействия и коворкинга в эпоху пандемии COVID - 19.
Технопредпринимательство - идея, которая принесет свои плоды при бережном культивировании и взращивании. И наша наноолимпиада, и Наноград от Школьной Лиги РОСНАНО, и проект Стемфорд, и другие замечательные инициативы - важные шаги на пути реализации этой и других идей, связанных с развитием новых высоких технологий в нашей стране и привлечением молодых талантов в эту вполне стратегическую область. Ниже приведен небольшой опрос, который позволит и нам, и вам понять, а что все же значит этот модный термин, и какова его суть.
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся
в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.