Астрономы, возможно, нашли доказательства неуловимой темной материи, которая пронизывает всю Вселенную.
По их мнению, поток гамма-излучения из карликовой галактики, находящейся на орбите Млечного Пути, является признаком темной материи. Физики из университетов Кембриджа, Брауна и Карнеги-Меллона увидели, что недавно обнаруженная галактика Reticulum 2, расположенная в 98000 световых лет от Земли испускает аномально высокие уровни гамма-лучей.
Астрофизик Alex Geringer-Sameth: «Что-то в этой карликовой галактике испускает гамма-лучи. Но там нет причины, чтобы эта галактика выделяла столько гамма-лучей, поэтому это потенциально сигнал темной материи». Физик Koushiappas Koushiappas говорит: «При поисках темной материи, гамма-лучи из карликовой галактики уже давно считаются очень сильным фактором. Похоже, мы сейчас обнаружили такую вещь впервые».
Исследователи предупреждают, что пока это предварительные результаты являются захватывающими, но нужно сделать немало, чтобы подтвердить наличие темной материи. Сотрудник исследовательской группы Matthew Walker: «Гравитационное обнаружения темной материи говорит вам очень мало о поведении частиц темной материи. Но теперь мы можем иметь негравитационное обнаружение, которое показывает, что она может вести себя как частицы». Ранее другая группа астрономов нашла подтверждение существования темной материи.
Удаление соли и минералов из морской воды поможет удовлетворить растущий глобальный спрос на питьевую воду, но этот процесс является энергоемким. Технологи из Oak Ridge National Laboratory разработали энергосберегающую технику опреснения, с использованием пористой мембраны, изготовленной из прочного, тонкого графена.
Химик Shannon Mark Mahurin, разрабатывавший устройство, говорит: «Наша работа является доказательством принципа, который демонстрирует, как можно опреснить соленую воду пористым графеном». По словам исследователей, такой фильтр гораздо эффективней существующих. Поток воды, текущей через графеновую мембрану на порядок выше, чем в системах обратного осмоса с полимерными мембранами.
Mahurin объясняет, что для снижения энергозатрат в процессе опреснения требуется «сделать мембрану более пористой и более тонкой, тогда вы можете увеличить поток через нее и снизить давление. Это все уменьшит количества энергии, которое требуется для процесса». Химики изготовили специальный графен, который обработали лазером, для создания пор.
В эксперименте мембрана обеспечивала быстрый ток воды и отклонила почти 100 процентов ионов солей, например, положительно заряженные атомы натрия и отрицательно заряженные атомы хлора. Оптимальный размер пор для эффективного опреснения в пределах от 0,5 до 1 нм, сказал Mahurin. Они также обнаружили, оптимальная плотность пор для опреснения: одно отверстие на каждые 100 квадратных нанометров.