Фотогальванические элементы на кремнии процветают и модифицируются, но на смену им уже идёт органика, дешёвая и экологичная. Именно малопривлекательная зелёная слизь из живых клеток простых организмов от водорослей до медуз обещает нешуточные перспективы. Это взялись доказать сразу две команды исследователей из Швеции и Великобритании.
Первое открытие совершили шведские учёные из технологического университета Чалмерса (Chalmers). Они изготовили прототип солнечной ячейки, в конструкцию которой введён необычный элемент зелёный флуоресцентный протеин хрустальной медузы.
Традиционно зелёный флуоресцентный белок (GFP) используется как светящаяся метка в клеточной и молекулярной биологии при изучении экспрессии генов (для чего даже разработана специальная видеосистема).
Китайцы испытали самый глубоководный батискаф в мире
Научно-исследовательский центр кораблестроения (China Ship Scientific Research Center) при участии около 100 китайских организаций и компаний создал уникальный трёхместный батискаф "Цзяолун" (Jiaolong), названный по имени мифического морского дракона. Теперь учёным Поднебесной доступны 99,8% дна мирового океана.
Ещё в 2004 году Китай объявил, что работает над самым глубоководным батискафом в мире. И вот этот подводный аппарат официально явлен миру. По словам разработчиков, недавно в Южно-Китайском море состоялись впечатляющие тесты этого аппарата, пишет New York Times.
Обнаружена способность птиц создавать оптические иллюзии
Большие серые шалашники (Chlamydera nuchalis) в брачный период украшают своё жилище особенным образом. Для привлечения противоположного пола самец использует трюк, который делает его визуально больше на окружающем фоне, установили исследователи австралийского университета Дикина.
Чтобы привлечь самку, шалашник строит из палочек подобие коридора, ведущего к дворику-гнезду. Проход он выкладывает камнями, скорлупками, косточками всем, что попадётся. Однако "плитка" располагается не вразнобой, а в определённой последовательности: составляющие становятся всё крупнее по мере приближения к гнезду.
Память из кремния превратила дефект в полезное свойство
В поиске быстрой и высокоплотной компьютерной памяти учёные всё усложняют и усложняют схемы. Между тем, оказывается, есть решение более простое. Нужно было только пристально посмотреть на эффект, на который раньше внимания не обращали. Именно так недавно в США создали прототип "памятного" чипа, обладающий сразу несколькими достоинствами.
Энергонезависимость, хорошая выносливость, скоростное переключение состояния (быстрее 100 наносекунд), высокая стойкость к радиации и готовность перейти на техпроцесс "меньше 10 нанометров" — лишь некоторые из преимуществ новой памяти. Кажется, для создания такого шедевра физикам, химикам и электронщикам пришлось задействовать кучу оригинальных технологий и самые редкие химические элементы.
На деле всё было иначе: и техника несложная (она совместима с серийной технологией производства микросхем), и материал самый распространённый — кремний и его оксид. И больше тут не нужно практически ничего.