« 1 2 ... 47 48 49 50 51 ... 226 227 »
Борные наноленты демонстрируют удивительные температурные свойства
Размер имеет значение, но также имеет его и форма, когда дело доходит до теплопроводности в предельно маленьком пространстве.
Ученые, исследующие теплопроводность борных нанолент, установили, что они обладают уникальными теплопроводными свойствами по сравнению с другими наноматериалами.
И если прошлые эксперименты показали, что связки неметаллических
наноструктур менее эффективно проводят высокотемпературную энергию, чем
одинарные, новое исследование показало, что
объединение или связывание борных нанолент может в итоге существенно повысить теплопроводность.
Результаты исследования опубликованы в издании Nature Nanotechnology.
Открытие является результатом работы междисциплинарной группы ученых,
возглавляемой Рави Прашером из Агентства передовых исследовательских
проектов, Тэрри Ху из университета Северной Каролины в Шарлотт и Дью Ли
из Вандербильтского университета.
Помимо всего ученые выяснили, что необычные теплопроводные свойства борных нанолент могут изменяться, позволяя включать и выключать высокую теплопроводность посредством простых физических действий.
Исследование заключило, что ленточная структура наноматериалов связана с н
...
Читать дальше »
|
Создана паста для превращения любой проводящей поверхности в солнечную батарею
Паста дешева в изготовлении, но по
эффективности преобразования энергии, разумеется, серьёзно уступает
обычным фотоэлектрическим панелям.
Технология, разработанная под руководством Прашанта Камата
из Центра нанотехнологий (NDnano) Университета Нотр-Дам, основана на
квантовых точках — микроскопических фрагментах проводника или
полупроводника, которые содержат электроны проводимости.
Чтобы получить их, г-н Камат и его коллеги покрыли наночастицы
диоксида титана в одном случае сульфидом кадмия, а в другом — селенидом
кадмия. Затем частицы были растворены в смеси воды и алкоголя, чтобы
получилась суспензия, по консистенции близкая к обычной краске. Она
имела жёлтый либо тёмно-коричневый цвет, а наиболее эффективным был
«коктейль» из паст светло-коричневого оттенка.
Если нанести это вещество на проводящий материал и подвергнуть
действию солнечного света, он начнёт вырабатывать электричество. Правда,
максимальный КПД, которого удалось добиться изобретателям, составил
всего 1%. У применяемых сейчас преобразователей солнечной энергии этот
показатель равняется в среднем 10–15%. Но г-н Камат не унывает: даже
если «солнечную краску» не удастся сделать более эффективной, её можно
производить в больших количествах без особых затрат.
Об изобретении рассказано в журнале ACS Nano.
- Источник(и):
...
Читать дальше »
|
Соединение, полученное из рыбьего жира, полностью излечивает лейкемию
По мнению ученых из Университета штата Пенсильвания
(Penn State), полученное из рыбьего жира соединение, мишенью которого,
вероятно, являются лейкемические стволовые клетки, может стать
лекарством от этого смертельного заболевания.
Соединение дельта-12-простагландин J3 (delta-12-prostaglandin J3), или D12-PGJ3, – выбирает своей мишенью и убивает стволовые клетки хронического миелолейкоза (ХМЛ) у мышей. Его получают из эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) – одной из Омега-3 жирных кислот, содержащихся в рыбе и рыбьем жире.
«Более ранние исследования на жирных кислотах доказали их
положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и развитие мозга,
особенно у детей, но мы показали на мышах, что некоторые метаболиты
омега-3 обладают способностью избирательно убивать вызывающие лейкемию
стволовые клетки», – говорит Сандип Прабху (Sandeep
Prabhu), PhD, адъюнкт-профессор кафедры иммунологии и молекулярной
токсикологии отделения ветеринарных и медицинских наук. «Очень важно то,
что мыши полностью, без рецидивов, излечились от лейкемии».
По словам исследователей, опубликовавших свои результаты в журнале
Blood, соединение D12-PGJ3 убивает вызывающие рак стволовые клетки в
селезенке и костном мозге мышей. В частности, оно актив
...
Читать дальше »
|
Границы отдельных монокристаллов в поликристалле отличаются высокой концентрацией металлических примесей
Сечение нанопровода из кремния.
В своей последней работе по изучению наноструктур
ученые из США обнаружили, что примеси, поступающие из катализаторов,
использующихся при обработке материалов, в основном концентрируются на
границах монокристаллов в поликристаллических структурах. Открытие
поможет в будущем улучшить качество солнечных батарей и светодиодов с помощью блокирования процесса появления подобных дефектов во время роста поликристалла.
Металлические примеси значительно ухудшают электронные свойства различных полупроводниковых наноструктур и созданных на их основе наноустройств, поэтому одним из важных направлений исследований является поиск этих примесей в различных материалах.
Одним из популярных объектов исследований является кремний. Для
отображения дефектов и структуры кремниевых нанопроводов с атомарным
разрешением совместная команда из Northwestern University, Lawrence
Berkeley National Lab и Argonne National Laboratory (США) в своей
последней работе использовала электронную микроскопию высокого разрешения (в том числе оборудование, размещенное в National Center for Electron Microscopy).
Для получения картинки исследователи фокусировали пучок ионов на
поверхности нанопровода, «отрезая» с его помощью слой атомов с
поперечного с
...
Читать дальше »
|
Ударим нанопробегом по ... поверхности металла
Опубликовано ssu-filippov в 22 декабря, 2011 - 00:00
Различные нанообъекты, такие как наномашины или нанотанки, стали объектом многочисленных шуток в СМИ, однако в каждой шутке есть доля (шутки) правды. Управляемое перемещение различных наноразмерных супрамолекул
по заданной траектории (например, с помощью кантилевера СТМ) разумеется
представляет пока только теоретический интерес. Тем не менее, одна из
последних работ по этой теме, подготовленная международным коллективом
европейских исследователей, заслуживает внимания благодаря эффектности
полученных результатов.
В качестве «транспортного средства» авторы статьи использовали
мезо-(R,S-R,S) изомер довольно сложной макромолекулы (чьё название по
ИЮПАК мы для простоты опустим), которая перемещалась по поверхности
эпитаксиально выращенному слою меди (111) под воздейсвтием
электрического импульса (более 500 мВ), подаваемого на наконечник
кантилевера, размещенного по центру «наноавтомобиля». Подав
последовательно 10 испульсов, исследователям удалось переместить
«полноприводный наноавтомобиль» (можно рассматривать каждый из четырех
заместителей в макромолекуле как приводящее колесо) на расстояние 6 нм.
Рис. 1. Структура «наноавтомобиля» (а), структурные изменения,
ответственные за перемещение (b), а также их схематическая визуализация
(с). Схем
...
Читать дальше »
| |