Innovation & Research
2.88K subscribers
416 photos
57 videos
149 files
4.47K links
“Push-the-envelope” Channel
Download Telegram
Производное графена для «электронного носа» получили в России

Специалисты НИЦ "Курчатовский институт" вместе с коллегами из ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Университета ИТМО и других научных центров работают над методами синтеза производных графена. В частности, ими предложен способ получения аминированного, т.е. насыщенного азотом, производного графена. Этот материал может применяться в качестве основы газоанализаторов и систем, называемых "электронный нос", которые позволяют не просто определять присутствие отдельных газов в атмосфере, а чувствовать и идентифицировать конкретные запахи.
#химия #материалы

https://www.nrcki.ru/product/press-nrcki/press-nrcki--44886.shtml
Российская технология поможет увеличить долговечность оптоволокна

Современные телекоммуникационные сети функционируют благодаря оптоволоконным кабелям. Они применяются для прокладки интернет-сетей и межконтинентальных линий, а также используются для лазеров, гироскопов, передачи данных в нефтяных скважинах и космосе. Но требования к этому материалу постоянно растут. Ученые Пермского Политеха разработали технологию, которая увеличит долговечность оптического волокна при работе в экстремальных условиях. Повысить трещиностойкость и продлить срок эксплуатации удалось за счет изменения технологии вытяжки.
#материалы #связь

Научная статья: https://powder.misis.ru/jour/article/view/621
В Томске созданы импортозамещающие коронки и имплантаты для стоматологии

Ученые научно-образовательного центра «Аддитивные технологии» в Томском государственном университете работают над продуктами, созданными из керамического материала. Он прочный и износостойкий, а также биосовместимый. Одно из направлений работы центра — стоматология. Под эту задачу разработчики будут создавать малое инновационное предприятие и массово производить материалы для стоматологических коронок и имплантаты из керамики. Причем весь процесс производства будет происходить на территории России с импортозамещением зарубежных аналогов.
#материалы

https://www.tsu.ru/news/v-tgu-sozdany-importozameshchayushchie-koronki-i-i/
Современная алхимия: как в электронике золото заменить на медь

Медь обладает отличной электропроводностью, и потому часто используется в электронике. Но, поскольку этот металл быстро окисляется и подвержен коррозии, в ключевых узлах его приходится заменять на золото. Ученые утверждают, что нашли способ, который может замедлить этот процесс: изготовление атомарно плоских монокристаллических медных тонких пленок. Если исследователи правы, то новый метод в перспективе позволит заменить золото в электронике медью, что приведет к снижению затрат и, в конечном счете, к появлению более дешевых компонентов.
#материалы #электроника

Научная статья: https://www.nature.com/articles/s41586-021-04375-5
Исследователи предложили печатать графен на принтере

Международная группа ученых разработала новый недорогой метод производства графена, который может ускорить внедрение прочного и легкого «чудо-материала». Исследователи создали графеновые чернила и использовали бытовой струйный принтер для изготовления токопроводящих соединений и анодных композитов для литий-ионных аккумуляторов. Потенциально их можно использовать для подключения батареи к текстильным датчикам, применяющимся в носимой электронике или медицинских диагностических устройствах.
#материалы

Научная статья: https://www.nature.com/articles/s41699-021-00279-0
Экокожа из грибов

Материалом для дамских сумочек «следующего поколения» может стать искусственная кожа, выработанная грибами. Эти эукариотические организмы, а конкретно вид Rhizopus delemar, который обычно можно найти в разлагающейся пище, способен производить микроскопические натуральные волокна, «питаясь» сухарями. Исследователи утверждают, что полученные клетки, очищенные от побочных веществ, образуют желеобразный остаток, из которого можно «спрясть» волокна. Биотехнология нацелена на изготавление тканей, бумагу, а также экокожу.
#материалы #наукаоживом

https://www.eurekalert.org/news-releases/945788
Про золото «секонд-хенд» в iPhone

В 2021 году продукты Apple почти на 20% состояли из переработанных материалов, и этот показатель планируется улучшать за счет использования «робочей» силы. На Apple трудятся 2 типа машин - Taz и Daisy, которые разбирают старые смартфоны, чтобы вынуть вольфрамовые, кобальтовые и прочие компоненты. Особая гордость Apple – использование восстановленного золота в новых устройствах. Эта технология уже применяется в моделях iPhone 13 и iPhone13 Pro. Обработку роботами 1 м.т. компонентов iPhone можно приравнять к добыче 2 тыс. м.т. породы для получения золота и меди, говорят в компании.
#электроника #бигтехи #материалы

https://www.theverge.com/2022/4/19/23031930/apple-recycled-materials-taz-machine-earth-day
Открыты сверхпроводящие графеновые структуры

Исследователи из MIT обнаружили сверхпроводящие способности у многослойного графена. Четыре-пять слоёв графена в один атом толщиной, расположенные друг над другом с поворотом в 1,1°, приобретают новые свойства: при сверхнизких температурах сопротивление данного материала устойчиво стремится к нолю, то есть получается сверхпроводник. Также многослойный графен демонстрирует свойства ферромагнетика. Данное открытие открывает путь к новым разработкам в электронике и электротехнике, в тех областях, где никогда ранее углерод не применялся.
#физика #материалы

https://scitechdaily.com/mit-physicists-discover-a-family-of-magic-superconducting-graphene-structures/
Учёные открыли путь к беспроводным биодатчикам без чипов и батарей

Инженеры Массачусетского технологического института (США) разработали новый вид носимого датчика, который передаёт данные по беспроводной сети, не требуя встроенных громоздких чипов или батарей. Устройство в виде гибкой полупроводниковой плёнки из композита на основе нитрида галлия — т.н. «электронной кожи» — распознаёт и по беспроводной сети передаёт сигналы, обусловленные сердцебиением, выделениями кожи и ультрафиолетовым воздействием на неё. Авторы утверждают, что изобретение может работать как многоцелевая платформа для удалённого анализа разных параметров организма — например, уровня глюкозы или кортизола, нужно только подобрать правильный реактив для контактного слоя.
#наукаоживом #материалы #сенсоры

https://news.mit.edu/2022/sensor-electronic-chipless-0818
Новый материал для квантовых компьютеров

Исследователи из Университета штата Северная Каролина (США) при помощи нейросети определили, как меняются оптические свойства полупроводникового материала селенида цинка (ZnSe) при легировании галогенными элементами. Предсказания модели подтверждаются экспериментальными результатами.

Создание полупроводников с желаемыми свойствами означает использование преимуществ точечных дефектов — участков внутри материала, где отсутствует атом или где есть примеси. Манипулируя этими участками в материале, добавляя различные элементы, учёные могут придать материалу различные новые — как электронные, так и оптические — свойства, в том числе устойчивость к высоким температурам. Данный метод может ускорить процесс поиска и создания материалов для квантовых компьютеров.
#материалы #кванты

https://techxplore.com/news/2022-09-semiconductors-quantum-applications.html