Из графена и водорода получен новый материал графанhttp://nauka21vek.ru/archives/2376
Международной
группе исследователей удалось получить из графена и водорода новый
материал графан. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте
Университета Манчестера, сотрудники которого принимали участие в
работе. Статья ученых появилась в журнале Science. По словам исследователей,
новое открытие может найти применение при производстве электроники, а
также помочь в развитии водородной энергетики.
О том, что графен является химически активным (в отличие от
родственного материала графита) ученым было известно достаточно давно.
Чтобы получить графан, исследователи помещали графен в газообразный
водород и пропускали через газ электрический ток. В результате молекулы
водорода распадались на атомы, которые присоединялись к исходному
материалу.
Напомним, что графен представляет собой "лист", состоящий из одного
слоя атомов углерода, которые располагаются в вершинах двумерной
гексагональной (то есть каждая ячейка сетки представляет собой
шестиугольник) сетки. Атомы водорода присоединяются к атомам углерода
поочередно: один сверху "листа", другой снизу, немного деформируя
плоскую структуру исходного материала.
В результате добавления атомов водорода к графену (вверху) образуется графан (внизу).
Теоретически существование графана было предск
...
Читать дальше »
|
Новый рекорд по упаковке данных: 35 бит на один атом!
Опубликовано Svidinenko — 29 Январь, 2009 - 11:38 Системы хранения данных, использующие 1 атом - 1 бит
Исследователи из Стэндфордского Института (Stanford
University) создали наименьшую в мире надпись – размером 0,3 нанометра,
составляющую логотип Института – буквы «S» и «U».
Эксперимент проводился в лаборатории SIMES – Stanford Institute for Materials and Energy Sciences.
Интересно то, что надпись субатомная, и не имеет никакого родства со
знаменитым логотипом IBM, Выполненным в 1989 г. из 35 атомов ксенона.
Буквы сформированы интерференционной картиной квантовых электронных
волн на поверхности медной полоски. Волновая картина проецируется в
виде миниатюрной голограммы, которую можно видеть через микроскоп.
Один из ученых, профессор Хари Манохаран (Hari Manoharan) говорит,
что подобные голограммы открывают новый путь для упаковки данных в
носителях информации. Нанотехнологии уже обещают фантастические емкости
атомных и спинтронных устройств хранения данных, но, похоже, и это не
предел!
В проведенном эксперименте исследователям удалось упаковать аж
35 бит в электроне для формирования одной буквы! Это наглядно
доказывает, что предпосылки спинтроники 1 атом – 1 бит уже преодолены!
В каждом атоме можно хранить больше информации, чем 1 бит, и это
доказали Манохаран и его коллеги.
IBM – xenon
В 1989 году Дону Эйглеру, учёному из IBM, впервые уд
...
Читать дальше »
|
Новый способ получения композиционных материалов «наночастица — углеродное нановолокно»
Опубликовано Tiniel — 26 Декабрь, 2008 - 10:11
Новые наноматериалы, состоящие из углеродных
нанотрубок или нановолокон, декорированных наночастицами металлов
(например, платины или палладия), перспективны для применения в
качестве химических сенсоров, сорбентов водорода, электрокатализаторов
топливных элементов [1,2].
Неудивительно, что исследователи постоянно ищут такие способы
получения этих нанокомпозитов, которые позволили бы наиболее полно
использовать их уникальные свойства. О некоторых новых методиках уже
сообщалось в публикациях ПерсТа [3]. Но, оказывается, весьма
эффективным может оказаться умелое применение давно известного способа.
В недавней совместной японско-корейской работе сообщается о получении
углеродных нановолокон с наночастицами палладия на поверхности при
помощи электроспиннинга (electrospinning) и последующей термообработки [4].
Процесс электроспиннинга – вытягивание тончайшего волокна (на микро-
или нано- уровне) из жидкости под действием электрического поля —
известен более 100 лет. Он был запатентован [5] еще в 1902 году! Важный
шаг от теории к промышленному производству волокон и пряжи из
полимерных прекурсоров был сделан в 1934 г. в Германии [6]. Российские
ученые также внесли большой вклад. Технология производства нетканых
волокнистых материалов, основанная на электростатическом вытягивании
волокон из растворов полимеров, была разработана для нужд атомной
промышленности в сороковых годах прошлого века в СССР в НИФХИ им. Л.Я.
Карпова под руководством И.В. Петрянова-Соколова. Она применяется и при
производстве фильтр
...
Читать дальше »
|
Виртуальная химическая лаборатория
Матеріал із ВікіОсвіта.
Виртуальная химическая лаборатория
(Virtual Chemistry Laboratory) - визуальный симулятор лаборатории и
лабораторных работ по неорганической/аналитической химии, включающий
редактор новых лабораторных работ.
Программа бесплатна, русифицированный вариант доступен для загрузки на ВікіОсвіті здесь, инструкция по инсталляции и запуску русифицированной версии - на странице Обговорення:Виртуальная химическая лаборатория.
...
Читать дальше »
|
Nigma научилась искать по химическим реакциям
Команда разработчиков Nigma.ru объявила о запуске нового сервиса для
своих пользователей. Система позволяет производить поиск по более чем
12000 неорганических реакций.
Вещества можно записывать как при помощи названий ("хлорид натрия",
"каменная соль"), так и в виде формул ("NaCl"). Для введенного набора
из одного или нескольких веществ система попробует найти реакции с их
участием.
Если пользователь хочет найти определенную реакцию, он вводит вещества, разделяя их знаками "+", например, " гидроксид натрия + HCl".
Система найдёт все реакции с участием NaOH и соляной кислоты.
Разработчики предусмотрели возможность указать с какой стороны в
реакции находятся искомые вещества. Например, если написать знак
«равно» после веществ: " 2KOH + H2SO4 =",
то Нигма найдёт только те реакции, где гидроксид калия и серная кислота
находятся в исходных веществах. Если пользователь напишет знак «равно»
перед реакцией: " = NaCl + H2S",
то Нигма найдёт те реакции, где в конечных продуктах есть каменная соль
и сероводород. Если пользователь укажет вещество и конечный продукт: " KOH = KCl",
то Nigma отыщет все реакции
...
Читать дальше »
| |