Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Физикохимия поверхности и защита материалов


РЕДКОЛЛЕГИЯ ФИЗИКОХИМИЯ ПОВЕРХНОСТИ И ЗАЩИТА МАТЕРИАЛОВ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ #21 (33)

Сайт: http://m-protect.ru                       

 

+ Международные новости

Конференция молодых ученых Секции физикохимии нано- и супрамолекулярных систем ИФХЭ РАН 2009

Уважаемые коллеги

1–4 декабря 2009г. в актовом зале Гл. корпуса ИФХЭ РАН (Ленинский пр. 31) в 10-00 состоится конкурс молодых ученых секции физикохимии нано- и супрамолекулярных систем. Представить работу помимо молодых ученых и аспирантов всех подразделений ИФХЭ РАН, приглашаются также молодые ученые и аспиранты как единолично, так и в составе научных коллективов Москвы и России.

По результатам конкурса будут определены и награждены победители. Оценка работ будет производиться тайным голосование членов Секции.

По материалам конференции будут изданы тезисы (Материалы конференции Секции 2008 г. – в  файле). Также по материалам конференции нашей Секции как и в прошлом году будут отобраны работы для внеочередной публикации в переводном русско-англоязычном ВАКовском академическом журнале «Физикохимия Поверхности и Защита Материалов». Более подробно о журнале - на портале http://m-protect.ru

Просим до 10 ноября 2009 г. выслать на электронный адрес Ученого секретаря Секции (e-mail: Kotenev2006@yandex.ru) следующие материалы:

   1. Тезисы доклада в формате Word – 1 стр. – шрифт 12, 1.5 интервала, можно с иллюстрациями, фото).

  2. Сведения о докладчике: ФИО, дата рождения, место учебы, работы, лаборатория, аспирантура, руководитель аспиранта, e-mail, др. координаты, телефон, а также личные и др. данные по желанию.

В файле – тезисы Конференции молодых ученых 2008 с ссылками на опубликованные в 2008 г. по материалам конференции статьи в журнале «Физикохимия Поверхности и Защита Материалов».

С уважением
Ученый секретарь Секции Физикохимии нано- и супрамолекулярных систем
Ученого Совета ИФХЭ РАН,
Зам.гл.редактора журнала «Физикохимия Поверхности и Защита Материалов»
доктор хим. наук, гл.научн.сотр. В.А.Котенев
Тел.: 8-916-265-45-63
e-mail: Kotenev2006@yandex.ru

Добавить комментарий


 

Новый магнитный биосенсор

Исследователи из Нидерландов разработали простой в действии биосенсор, который может использоваться для быстрого анализа на содержание в крови биомаркеров заболеваний и наркотических препаратов.

Интенсивность отраженного света зависит от концентрации наночастиц. (Рисунок из Lab Chip, 2009, DOI: 10.1039/b913960e)

В основе устройства, разработанного Менно Принсом (Menno Prins) и его коллегами, лежит иммунологический анализ – в этом методе для определения молекул аналитов используются антитела. Образцы жидкостей для иммунохимических анализов, слюну или сыворотку крови обычно необходимо подвергать предварительной обработке, что приводит к большому расходу аналита. Устройство Принса не требует сложных с аналитом, что существенно облегчает процедуру обнаружения интересующих веществ в биологическом образце.

Исследователи из группы Принса нанесли на поверхность магнитных наночастиц антитела, после чего поместили модифицированные наночастицы в образец жидкости, заключенный в дешевом одноразовом картридже, сверху и снизу оборудованном электромагнитами, основание картриджа представляет собой чувствительную поверхность.

Наночастицы связываются с комплементарными их антителам молекулами, содержащимися в жидкости. Затем с помощью нижнего электромагнита частицы перемещаются ближе к сенсорной поверхности, с которой связываются лишь коньюгаты наночастица-аналит. После связывания с сенсорами верхний электромагнит способствует удалению не связавшихся с сенсором наночастиц, после их удаления производится измерение концентрации анализируемых веществ на основании интенсивности света, рассеянного наночастицами.

Новый сенсор может быть использован для быстрого и точного определения молекул-биомаркеров заболеваний, позволяющего докторам оперативно принимать решение о назначении того или иного лечения, не дожидаясь подробных результатов лабораторных исследований. Принс полагает, что еще одним из вариантов применения его сенсора может быть экспресс-анализ на наркотики – новый способ может обнаружить следовые количества морфина в слюне в течение одной минуты.

Источники:

1. Lab Chip, 2009, DOI: 10.1039/b913960e

Литий и переход водорода в металлическое состояние

ImageРезультаты теоретических исследований позволяют группе Евы Зурек (Eva Zurek) заявлять, что при повышенных давлениях литий может способствовать переходу водорода в металлическое состояние и образованию систем, проявляющих сверхпроводимость при комнатной температуре.

При сжатии характер образующихся структур зависит от стехиометрического соотношения лития и водорода, соответственно могут реализоваться различные способы перехода водорода в металлическое состояние. (Li – зеленый; H – лиловый или белый). Рисунок из Proc. Natl. Acad. Sci. USA, DOI: 10.1073/pnas.0908262106>

Попытки лабораторного получения чистого металлического водорода до настоящего времени не увенчались успехом, поскольку необходимое для этого давление (около 400 гигапаскалей) невозможно создать с помощью приложенных стационарных сил. Зурек с соавторами использовала компьютерное моделирование для определения энтальпий ряда комплексов типа LiHn, которые, в соответствии с результатами расчетов, могут представлять собой устойчивые металлические материалы уже при давлении 100–165 ГПа.

Было обнаружено, что LiH2 и LiH3 образуют структуру, в которой молекулы H2 играют роль гостей в «хозяине» – ионной кристаллической решетке Li+H. Перекрывание волновых функций H и H2 приводит к появлению у LiH2 и LiH3 металлических свойств.

В системах LiH4, LiH6 и LiH8 в молекулах водорода происходит существенное удлинение связи Н–Н, в результате чего металлические свойства обуславливаются переносом электронов на водород с атомов лития. Исследователи заявляют, что полученные ими результаты могут быть использованы для разработки экспериментального подхода к получению металлического водорода.

Источники:

1. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, DOI: 10.1073/pnas.0908262106
2. ChemPort

Добавить комментарий


 

Оптическая память на кристаллах соли может стать реальностью

Обычные кристаллы соли могут стать основой для новой технологии оптического хранения данных, единственная непреодолимая проблема, стоявшая в этой области, являлась тем, что не было технологии создания кристаллов нужной формы и размеров с необходимой точностью.

Исследователи из Университета Эдинбурга, используя низкоэнергетичные лазеры, получили солевые кристаллы, которые будучи помещенными в специальный гелевый состав, могут использоваться для хранения данных, обеспечивая в сто раз большую плотность хранения информации, чем нынешние оптические технологии. К примеру, терабайт данных может уместиться в объеме, приблизительно равном объему кусочка сахара.

Процесс выращивания кристаллов с нужными характеристиками является очень сложным процессом, чем это кажется. Но, используя, случайное открытие, сделанное несколько лет назад, ученым удалось полностью взять под контроль весь процесс выращивания кристаллов. Это открытие заключалось в том, что под воздействием света в солевом растворе может начаться управляемый процесс кристаллизации. Сейчас для этого ученые использовали два тонких пучка света от низкоэнергетичных лазеров, сфокусированных в точке, помещенной в раствор солей определенной концентрации. Изменяя интенсивность лазерного света и величину фокусного пятна, ученые могут выращивать кристаллы любой величины и формы.

Эта технология может стать основой новых, объемных, устройств оптического хранения данных, в которых каждый кристалл будет выступать в качестве одной ячейки памяти. В настоящее время реализация технологий, позволяющих запись и считывание информации из таких, кристаллических, ячеек, не составляет большой проблемы. Хотя сами разработчики этой технологии утверждают, что есть еще много работы, которую нужно сделать, прежде чем подобная технология станет доступной для коммерческого использования, но, в любом случае у этой технологии есть большой потенциал.

Добавить комментарий


 

Проведены наблюдения дробного квантового эффекта Холла в графене

Специалисты из Университета Ратджерса (США) впервые зарегистрировали проявление дробного квантового эффекта Холла в однослойном графене.

Этот эффект наблюдается в сильном внешнем магнитном поле при низких температурах и том условии, что носители заряда будут передвигаться в одной плоскости (система станет «двумерной»). При определенном значении поля взаимодействие между электронами оказывается достаточным для формирования квазичастиц с дробным электрическим зарядом, который составляет некоторую часть заряда электрона.

Подвешенный графен, использованный в экспериментах. Типовая ширина образца — 1,5–3 мкм. (Иллюстрация из журнала Nature)

Дробный квантовый эффект Холла был открыт в 1982 году и с тех пор неоднократно регистрировался в различных полупроводниковых структурах. Однако все предыдущие попытки обнаружить его проявления в графене заканчивались неудачей. Некоторые ученые начали сомневаться в том, что подобные эксперименты когда-либо приведут к успеху: в графене, в отличие от традиционных материалов, электроны обладают нулевой эффективной массой, и это, как считали пессимисты, должно препятствовать образованию квазичастиц.

Американские исследователи предположили, что основной причиной неудач стало воздействие примесей и неоднородностей слоя диоксида кремния, на котором размещался графен в проведенных ранее экспериментах. В своих опытах они удаляли нижележащий диоксид кремния методом химического травления, создавая подвешенные на электродах графеновые пленки. После этого образцы проходили дополнительную «очистку» током плотностью 2∙108 А/см2 при температуре 4,2 К. Авторы также изготовили оригинальные измерительные датчики, поскольку способ снятия показаний, использованный их предшественниками, показался им не совсем корректным.

В результате ученым удалось зафиксировать характерные признаки формирования квазичастиц с дробным электрическим зарядом в лучших из полученных образцов графена.


 

Динамо-машины из жидких кристаллов

ImageИзучение жидких кристаллов [liquid crystal (LC)] позволило исследователям из США приблизиться к созданию систем преобразования энергии нового поколения.

Рисунок из J. Mater. Chem., 2009, DOI: 10.1039/b911652d

Анталь Якли (Antal Jákli) из Университета Кента использовали флексоэлектрические свойства (flexoelectricity) жидких кристаллов для преобразования механической энергии в электрическую при их изгибании.

Существующие в настоящее время жидкие кристаллы с флексоэлектрическими свойствами – искаженные нематики [bent-core nematic (BCN)] обычно находятся в вязкотекучем состоянии, они недостаточно жестки и гибки для использования в устройствах по преобразованию энергии.

Для решения проблемы исследователи разработали гибкую основу для BCN, применив для этого каучукоподобные свойства жидкокристаллического эластомера [LC elastomer (LCE)]. В результате набухания LCE в вязкотекучем BCN были получены легкие пленки, сохранявшие флексоэлектрические свойства BCN, отличаясь при этом большей жесткостью. Гибрид BCN-LCE может применяться в более широком интервале температур, чем чистый BCN, что также важно для применения флексоэлектриков в практических целях.

Источники:

1. J. Mater. Chem., 2009, DOI: 10.1039/b911652d
2.
ChemPort

Добавить комментарий


 

Ферромагнитный газ. Первое наблюдение 

Исследователи из Массачусетского Технологического Университета (MIT) впервые наблюдали проявление ферромагнетизма для газовой фазы. Ферромагнетизм наблюдался для газа, состоящего из атомов лития, охлажденных до миллиардных частей Кельвина.

Описанный с точки зрения модели усредненного поля ферромагнитный фазовый переход при T = 0. (Рисунок из Science, 2009, 325, 1521)

Исследователи использовали нуклид 6Li, ядро которого состоит из трех протонов и трех нейтронов. Четное количество нуклонов обуславливает то, что 6Li представляет фермион– необычную частицу, спиновые свойства которой подобны свойствам электрона.

Десятилетиями ученые спорили по поводу принципиальной возможности существования жидкости или газа, состоящих из фермионов, и, соответственно, проявляющей ферромагитные свойства. Работающие в MITвпервые дали уверенный утвердительный ответ на этот вопрос.

Исследователи из MIT удерживали облако ультраохлажденных атомов лития в фокусе инфракрасного лазера. Постепенное увеличение сил отталкивания между атомами позволило наблюдать ряд свойств, свидетельствующих в пользу того, что газ приобрел ферромагнетические свойства.

Облако из атомов лития первоначально увеличивалось в объеме, после чего внезапно сжалось. Освобождение атомов из ловушки привело к увеличению скорости расширения газового облака. Эти и другие результаты наблюдения согласуются с теоретически предсказанными для фазового перехода в ферромагнитное состояние явлениями. Если результаты эксперимента, проведенного в MIT, подтвердятся, работа исследователей из MIT может войти в учебники как доказательство того, что фермионовый газ может проявлять ферромагнитные свойства, не переходя в кристаллическое состояние.

Источник:

1. Science, 2009, 325, 1521; DOI: 10.1126/science.1177112

 


 

+ Конференции, симпозиумы

Методы исследования состава и структуры функциональных материалов

Приглашаем Вас принять участие в работе 1-й специализированной выставки «Нанотехнологии. Казань-2009» и 10-й международной конференции “Нанотехнологии в промышленности” 10–13 ноября 2009 года.

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ

  • Кабинет Министров Республики Татарстан
  • Мэрия города Казани
  • ОАО “Казанская ярмарка”

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГК «РОСНАНО»

ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ

  • наноматериалы и нанотехнологии
  • технологии и оборудование для производства наноматериалов
  • услуги в области нанотехнологий
  • готовая продукция с использованием нанотехнологий и наноматериалов
  • применение нанотехнологий в различных областях промышленности
  • наноинженерия и наноэлектроника
  • модули и оригинальные компоненты на основе наноматериалов
  • наноматериалы для компонентов и микросистем

ЦЕЛИ ВЫСТАВКИ

  • Демонстрация уникальных достижений предприятий и научных коллективов в области нанотехнологий и наноматериалов в Республике Татарстан, содействие их продвижению на международный рынок;
  • Содействие внедрению нанотехнологий в различные области науки, техники и производства;
  • Продвижение на рынок высокотехнологичной продукции и принципиально новых материалов с уникальными потребительскими свойствами;
  • Содействие формированию и реализации региональных программ по нанотехнологиям и наноматериалам;
  • Содействие коммерциализации результатов научно-технической деятельности гражданского назначения.

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

Российские производители оборудования для различных отраслей промышленности, научно-исследовательские и проектные институты, высшие учебные заведения, научные лаборатории, научно-исследовательские центры, инвестиционные фонды, финансовые и консалтинговые компании, министерства и ведомства, отраслевые союзы и ассоциации, представители российских и зарубежных деловых кругов.

КОНФЕРЕНЦИЯ

В рамках деловой программы выставки состоится 10-я международная конференция “Нанотехнологии в промышленности”, организатором которой выступит Казанский Государственный Технический Университет им.Н.Туполева с участием ведущих ученых и специалистов органов государственной власти и промышленных предприятий Республики Татарстан.

В программе конференции:

  • 1-й день работы конференции – пленарное заседание «Нанотехнологии и наноматериалы в промышленности».
  • 2-й день работы конференции – работа научно-технологических секций:
  • нанотехнологии в нефтехимической промышленности
  • нанотехнологии в авиа-, аэрокосмической области и общем машиностроении
  • технологии подготовки специалистов для наноиндустрии.
  • подведение итогов работы конференции
  • Семинар – «ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ДИНАМИКИ СЛОЖНЫХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СИСТЕМ»
  • Сессия – «Нанонаука и нанотехнология: фундаментальные научные и прикладные аспекты»;
  • Сессия – «Нанотехнологии в медико-биологических проблемах»;
  • Круглый стол-дискуссия – «Нанонаука – для инновационных технологий: проблемы и перспективы».

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ОАО “Казанская ярмарка”- один из крупнейших и динамично развивающихся выставочных центров России, является членом Российского Союза Выставок и Ярмарок (РСВЯ) и Всемирной Ассоциации выставочной индустрии (УФИ). Система менеджмента качества ОАО “Казанская ярмарка” сертифицирована на соответствие Международному Стандарту ISO 9001–2000. На территории выставочного центра расположены 3 павильона общей площадью 6700 кв. м, павильон приемов и презентаций VIP-класса, бизнес-центр. Площадь всей территории выставочного комплекса – 12,1 га.

ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ:

Тел./факс: (843) 570–51–15, 570–51–11-круглосуточно

Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО “Казанская ярмарка”

E-mail: kazanexpo@telebit.ru, d1@expokazan.ru

http://www.expokazan.ru, www.nanotehexpo.ru

 


 

Макромолекулярные нанообъекты и полимерные нанокомпозиты

Всероссийская школа-конференция для молодых ученых.

Макромолекулярные нанообъекты и полимерные нанокомпозиты (Московская область, г. Звенигород, пансионат "Союз" (Газпром).

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской школы-конференции для молодых ученых «Макромолекулярные нанообъекты и полимерные нанокомпозиты».

Важнейшей составной частью программы конференции является обсуждение свойств макромолекулярных нанообъектов – своеобразных молекулярных моделей нанонаполнителей с тонко регулируемым комплексом свойств. Исследование этих объектов, изучение природы их взаимодействия с полимерными системами является ключевым элементом успешного развития всей области в целом.

 

Сайт конференции: http://agora.guru.ru

Добавить комментарий

 


В избранное