Команда австралийский исследователей из Университета Нового Южного Уэльса заявила, что количество еды, потребляемой вашим компаньоном, может влиять на то, сколько съедите вы сами.
По словам ведущего автора Lenny Vartanian, этот психологический эффект, известен как социальное моделирование, и приводит к тому, что люди едят меньше, чем обычно, если их товарищ потребляет небольшое количество пищи. «Внутренние сигналы, такие как голод и чувство полного насыщения часто могут быть ненадежными гидами. В таких ситуациях люди могут смотреть на пример других, чтобы решить, как много пищи, они должны потреблять», утверждает Vartanian.
Группа во главе с Vartanian проанализировала результаты 38 исследований, в которых было измерено количество пищи, которое люди ели в компании. «Исследование показывает, что социальные факторы оказывают мощное влияние на потребление. Если ваш спутник ест очень мало, люди стараются соответствовать и тоже едят меньше, чем обычно, в одиночку. Если же напарник съедает большое количество пищи, то присутствующие люди также не «стесняются» и могут употребить даже больше, чем они хотят», отметили исследователи.
Эффект наблюдается в различных ситуациях: при здоровых и нездоровых закусках, среди детей и независимо от массы тела людей, и оказывается сильнее у женщин, чем у мужчин. «Это происходит даже в тех случаях, когда спутник физически не присутствует, а просто имеется письменное указание, сколько этот человек ел», говорит Vartanian. Исследование показывает, что эффект моделирования сильнее у детей старшего возраста, чем у ребят младшего возраста.
Команда инженеров KU Leuven Department of Chemical Engineering обнаружила способ разделения двух редкоземельных элементов: европия и иттрия с помощью ультрафиолетового света, а не традиционными растворителями, что предполагает новые возможности для утилизации люминесцентных ламп и низкоэнергетических лампочек.
Европий и иттрий могут быть извлечены из красного фосфора, порошка, который используется в люминесцентных лампах. В начале 2015 года, химики ил Левена разработали технологию ионной жидкости для рециркуляции европия и иттрия из люминесцентных ламп и низкоэнергетических лампочек. С помощью их метода можно перерабатывать красный фосфор для повторного использования порошка в лампах. Но для других приложений необходимо отделить европий и иттрий из редкоземельной смеси.
Технолог Tom Van Gerven поясняет, что разделение двух редкоземельных элементов – сложный процесс и он оставляет желать лучшего, с точки зрения эффективности и чистоты: операции должны быть повторены десятки раз, чтобы восстановить высокий процент конкретного редкоземельного металла, и, по-прежнему, будут иметься следы иттрия в жидкости, содержащей европий и наоборот.
Команда химиков удалось восстановить европий из жидкой смеси УФ-светом, а не растворителем. «УФ-излучение воздействует на электрически заряженные частицы, известные как ионы. Оба – европий и иттрий, имеют три положительных заряды на ион. Когда мы светим ультрафиолетовым светом на раствор европия и иттрия, это добавляет энергию в систему. Затем происходит добавление сульфата и европий реагирует с ним. В результате появляется осадок, который может быть легко отфильтрован, в то время как иттрий остается в растворе», сказал соавтор Bart Van den Bogaert.
Преимущества ультрафиолета в том, что эффективность разделения и чистота синтетических смесей очень высока: более 95% европия извлекают из раствора. Сам осадок имеет 98,5% чистоты, и почти не содержит следы иттрия. Аналогичная чистота может быть получена в промышленных смесях, но технологи хотят увеличить эффективность разделения.
Международная группа ученых создала новую технику, способную вставлять прозрачные, гибкие графеновые электроды в текстильные волокна.
Инновационная разработка может произвести революцию в создании носимых электронных устройств: одежды, содержащей компьютеры, телефонов и MP3-плееров, легких, прочных и легко транспортируемых. В группу входили португальские эксперты из Institute for Systems Engineering and Computers, Microsystems and Nanotechnology, ученые Университета Эксетера и бельгийские специалисты по текстилю из Belgian Textile Research Centre.
Соавтор открытия Monica Craciun говорит: «Это поворотный пункт в будущем носимых электронных устройств. Прозрачные и гибкие электроды уже широко используются в пластмассах и стекла, но это первый пример, когда электрод встроен в текстиль. Возможности для его использования безграничны, в том числе GPS систем, в биомедицинском мониторинге, устройствах личной безопасности или средствах связи для людей с сенсорными нарушениями. Возможности новой технологии ограничены только пределами нашего собственного воображения».
В данной работе графена был создан методом называется химического осаждения из паровой фазы (CVD) на медной фольге. Совместная команда создала технику для передачи графена с медной подложки на полипропиленовое волокно, широко используемое в текстильной промышленности. Соавтор исследования Saverio Russo сказал: «Этот прорыв позволит развивать и трансформировать новые научные направления, и позволит получить выгоду широкий спектру отраслей, от обороны до медицинской помощи». Ранее ученые использовали серебряные нанопровода для создания согревающей ткани.