Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

НАСА испытает магнитные пузыри для посадки космических зондов



НАСА испытает магнитные пузыри для посадки космических зондов
2014-07-04 07:42 zarubin

В следующем году НАСА планирует испытать плазменные парашюты Magnetoshel для возвращения космических зондов на планету.

Новая космическая технология заключается в создании плазменного пузыря в магнитном поле вокруг спускаемого аппарата, по аналогии с плазменным щитом вокруг Земли. Это позволит снизить сопротивление воздуха и температуру внутри падающего объекта. Если тест в следующем году окажется успешным, то методика может пригодиться в доставке тяжелых грузов на Марс и миссий в глубоком космосе.

Аэрокосмическая фирма MSNw из Редмонда отправит на МКС Magnetoshel в 2015 году. Спутник будет оснащен медной катушкой, получающей питание от литий-ионного аккумулятора. Он генерирует магнитное поле вокруг зонда, и космический аппарат будет создавать некоторое количество плазмы. Таким образом получается защитный пузырь, который снижает трение воздуха и уменьшает температуру объекта.



Инженеры смогли создать ультра-узкий графен
2014-07-04 08:06 zarubin

Полученная очень узкая лента из графена изменяет свойства чудо-материала, превращает высокопроизводительный проводник в полупроводник.

Группа исследователей из Университета Висконсин-Милуоки (UWM) нашла новый способ «нарезки» графена на очень узкие полоски, шириной около диаметра нити ДНК человека, что изменяет электропроводность ленты и моет быть использовано в наноустройствах. Прежде чем графен может быть применен к нанотехнологии, исследователи должны сначала найти простой способ управления потоком электронов, чтобы разработать простой двухпозиционный переключатель.

Как говорит физик Yaoyi Ли» «Нано-ленты являются модельными системами для изучения наноразмерных эффектов в графене, но получение ленты, шириной менее 10 нанометров и характеризующей его электронное состояние – довольно сложная задача». Физики с помощью сканирующего туннельного микроскопа увидели, что узкая ширина ленты изменяет электрические свойства графена, что делает его более перестраиваемым.

Однако современные методы резки могут производить ленты шириной пять нанометров, слишком широкой, чтобы достичь перестраиваемого состояния. Физики из UWM использовали наночастицы железа в верхней части графена в среде водорода. Железо являлется катализатором, который вызывает реакцию атомов водорода и углерода, создавая газ, отрезающий материал. Так, перемещая наночастицы железа по графену, ученые могут производить «нарезку» материала нужно ширины, до одного нанометра. Как пояснил один из разработчиков Майкл Weinert, такое расширение функций нанолент из графена обеспечивает атомные компоненты для устройств из одного материала, но с разными электрическими свойствами.



В избранное