Один и тот же химический элемент может образовывать вещества с совершенно различными физическими (и потребительскими) характеристиками. Хрестоматийный пример из учебников середины прошлого века – алмаз и графит. Фуллерены, открытые в 1985 году и представляющие собой нульмерные (то есть не имеющие макроскопических размеров ни по одному из трех пространственных направлений)объекты, сразу же окрестили третьей формой углерода.
Спиновые состояния электронов и атомных ядер рассматриваются как вероятные кандидаты в логические состояния квантовых битов (кубитов). Например, избыточный электрон, занимающий размерно-квантованный энергетический уровень в зоне проводимости полупроводниковой квантовой точки («искусственного атома»), может находиться в суперпозиции состояний «спин вверх» и «спин вниз», то есть представлять собой один кубит, а пара таких квантовых точек («искусственная молекула») является уже двухкубитной системой, операции с которой предполагается осуществлять, управляя гейзенберговским обменным взаимодействием между электронами путем воздействия электрических импульсов.
Ученые из Принстона (Princeton University), используя специально сконструированный микроскоп, смогли узнать больше о физике высокотемпературных сверхпроводников.
Одной из трудностей в применении стентов (эндопротезов сосудов для предотвращения закупоривания артерий после хирургических операций) является биосовместимость — человеческий организм отторгает чужеродный материа
Группа исследователей из Гарвардского Университета заключила, что в общем случае — нет. Этот вопрос особенно важен для материалов, которые сложно допировать (например, ZnO или GaN).
Мельчайшие каналы, создаваемые на субстрате, всегда ассоциировались с «лабораториями на чипе». Однако, наноразмерная геометрия может использоваться и иначе — для выработки электричества.