Нанотехнологии уже сегодня начинают использоваться при производстве ПЭТ-бутылок, упаковочной фольги. Но на этом область их применения не исчерпывается.
В конце 2008 года компания НТ-МДТ выполнила все обязательства по поставке учебно-научных комплексов НАНОЭДЬЮКАТОР в 35 учебно-научных центров Российской Федерации.
Биоинженеры Центра Здоровья Университета штата Техас в Хьюстоне (University of Texas Health Science Center at Houston) возглавили проект по многосторонним исследованиям в разработке биосовместимого соединения для безоперационного «ремонта» серьезных повреждений костей.
Физики и химики Университета штата Юта (University of Utah), США разработали новую технику в усиление метода флуоресцентной микроскопии, которая использует микро «зеркала» с нанесенными на них наночастицами серебра. Зеркала дают возможность исследовать внутреннее строение практически непрозрачных биологических объектов, таких, например, как кости, клетки опухолей и т.д.
Исследования показывают, что можно получить медь в четыре раза тверже, чем известный коммерческий материал. При этом можно сохранить и пластичность меди заодно. Что интересно, термопроводность и электропроводность этого материала тоже хороши, изготовление, например электрических проводов с улучшенными механическими свойствами выглядит и вообще многообещающим…
Беларусь полагает, что одним из приоритетных направлений Центра высоких технологий, который планируется создать в ЕврАзЭС, может стать развитие сотрудничества в сфере нанотехнологий.
"Дефицит информации — уже почти оксюморон. Чтобы прочитать прессу о нанотехнологиях за месяц, нужно потратить целую неделю. Время и внимание читателя — вот главные дефицитные ресурсы.
Новый продукт из нанотехнологических лабораторий предлагает эффективную защиту против бактерий, вирусов и микробов. Чудесное оружие не является тайной за семью печатями – речь идет об обычном фотокаталитически активном диоксиде титана, причем почти невероятные качества этому новому материалу придаёт уменьшение частиц до нано-масштаба.
По мере того, как компьютерные микросхемы (чипы) становятся мощнее, они, естественно выделяют больше тепла. Почти вся мощность, потребляемая микросхемой, впоследствие выделяется в виде тепла, которое нагревает сам чип и соседние элементы компьютера, что существенно влияет на работоспособность электроники. Методы охлаждения транзисторов всегда были и есть одной из основных проблем полупроводниковой промышленности, но лишь в последние годы исследователи разработали новые, эффективные подходы к охлаждению чипов.