Группа исследователей нескольких университетов Японии и Тайваня нашла нового потенциального кандидата для использования в малой электронике: молекулу под названием пицен.
Ученые выяснили, что структурные и электронные свойства тонкого слоя пицена на поверхности серебра, демонстрируют эффективные возможности для электронных приложений. Родственник новой молекулы – пентацен, был широко изучен вследствие своей высокой подвижности и способности быстро передавать электроны, критического преимущества для наноразмерной электроники. Но пентацен, состоящий из пяти молекул бензола, соединенных в одну линию, ломается при нормальных условиях окружающей среды.
В пицене, простое структурное изменение: пять бензольные кольца связанны друг с другом в форме буквы W, открывает новый свойства. Он сохраняет высокую подвижность носителей пентацена, но является более химически стабильным и поэтому лучше подходит для практического применения.
Ученые, используя сканирующую туннельную микроскопию, изучили взаимодействие пицена и серебра. Как пояснил сотрудник токийского университета Yukio Hasegawa: «Слабое взаимодействие является выгодным для молекулярных применений, так как изменение свойств молекулярной тонкой пленки в присутствии серебра незначительно и, следовательно, исходные свойства молекулы могут быть сохранены в непосредственной близости к поверхности раздела». По словам ученого, слабое взаимодействие пицена с серебром позволит ему нести непосредственно на поверхности без стабилизирующего слоя молекул между материалами.
Ученые надеются изучить его свойства при различных уровнях воздействия кислорода с целью выяснения поведения молекулярного механизма.
Исследователи Массачусетского технологического института создали гибкий материал, которые способен, подобно кальмарам, быстро изменить цвет и текстуру.
Команда инженеров, во главе с Xuanhe Zhao и Stephen Craig разработала гибкий материал, который может изменять свой цвет или флуоресценцию и текстуру в ответ на приложенное усилие или дистанционно. По словам разработчиков, по существу, это слой электроактивного эластомера, который может быть достаточно легко адаптирован к стандартным производственным процессам и изготовлен из легкодоступных материалов. Это делает его более экономичным динамическим камуфляжным материалом, чем те, которые собираются из индивидуально изготовленных электронных модулей.
Как поясняет один из авторов изобретения, Qiming Wang, «новый синтетический материал представляет собой форму эластомера, гибкого, растягивающегося полимера. Он меняет флуоресценцию и текстуру одновременно, в ответ на изменения напряжения, приложенного к нему, как щелчком выключателя».
Текстура и деформация эластомера активирует специальные механически чувствительные молекулы, внедренные в эластомера, которые заставляют его светиться или изменить цвет в ответ на приложенное напряжение. После того, как вы отпустите его, эластомер и молекулы возвращаются в расслабленное состояние, как кожа головоногих с расслаблением мышц. Craig добавил: «хотя нынешний вариант может производить ограниченный диапазон цветов, нет никакой причины, что палитра не может быть увеличена».
Кроме потенциала для военного камуфляжа и маскировки, инженеры уверены, что эластомер может быть эффективен для морских судов. Эксперименты показали, что даже краткое изменение текстуры поверхности, от гладкой поверхности, необходимой для быстрого передвижения до неровной, бугристой может быстро удалить более 90 процентов биологического обрастания днища.
Группа ученых, используя данные 4000 человек, определила редкий генетический вариант, который снижает уровень некоторых видов липидов в крови.
Изучая последовательности геномов 4 тысяч британцев человек и сравнивая их с данными по уровням липидов, исследователи заметили ассоциацию между триглицеридами и наличием APOC3 варианта гена. Данные говорят, что такие люди, примерно 0,2 процента населения, как правило, имеют более низкий уровень триглицеридов, что связано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Nicholas Timpson из Университета Бристоля: «До сих пор было возможно искать только общие варианты с небольшой эффектом. Благодаря количеству данных, доступных в этом проекте и в связи с относительно большим эффектом этого варианта, результаты имеют клиническую значимость».
Соавтор, профессор Steve Humphries: «После того, как мы сможем понять механизм защитной функции этого варианта, мы используем эту информацию для разработки новых методов лечения и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний».
Исследователи Университета Миссури создали длительный и эффективный ядерный аккумулятор, который можно использовать для многих приложений, как надежный источник энергии в автомобиле, так и для космического полета.
Электротехник Jae W. Kwon говорит: «Контролируемые ядерные технологии не являются, по сути, опасными. У нас уже есть много коммерческого использования ядерных технологий в нашей жизни, в том числе пожарные сигнализаторы в спальнях».
Новые батареи используют радиоактивный изотоп стронций-90, который повышает электрохимическую энергию в растворе на водной основе. Наноструктурные электроды из диоксида титана с платиновым покрытием собирают и эффективно преобразуют энергию в электроны.
Kwon объясняет: «Вода действует как буфер и поверхностный плазмон, создавая в устройстве очень полезное увеличение его эффективности. Ионный раствор, не так легко заморозить при очень низких температурах, потому он может работать в широком диапазоне применений, включая автомобильные батареи, а при соответствующей упаковке, возможно, в космических аппаратах».
Исследователи Университета Южной Калифорнии разработали новую технику передачи радиоволн, достигая высоких скоростей без проблем, которые могут произойти с оптическими системами.
Электротехники смогли достичь скорости передачи и приема данных в 32 гигабита в секунду, в своей лаборатории. По словам профессора Alan Willner: «Это не только способ передачи нескольких пространственно совместно размещенных радио потоков через одно отверстие, он также является одним из самых быстрых передач данных с помощью радиоволн, что было продемонстрировано». Ученый добавил, что «преимуществом радио является то, что они используют более широкие, надежные лучи. Более широкие лучи лучше справляются с препятствиями между передатчиком и приемником, и радио не так страдает от атмосферной турбулентности, как оптика».
Для достижения высокой скорости передачи данных исследователи использовали свое недавнее открытие. Они закручивали каждый луч по типу ДНК спиральной формы. Приемник на другом конце комнаты, раскручивает и извлекает различные потоки данных.
Соавтор научного достижения Andy Molisch: «Эта технология может иметь очень важные приложения в ультраскоростных линиях связи для беспроводного транзитного соединения».