Физики из Нидерландов и Франции обнаружили, что капли этанола или силиконового масла, помещенные над поверхностью жидкого азота, левитируют за счет обратного эффекта Лейденфроста, ускоряются, скользят по прямым траекториям и упруго отражаются от стенок, словно бильярдные шары. При этом время левитации капли может достигать десяти минут, что почти на порядок превышает время левитации обычного эффекта Лейденфроста. Численное моделирование процесса показало, что капли ускоряются из-за асимметрии газовой подушки, создаваемой испаряющимся азотом. Несмотря на то, что исследователи не смогли объяснить эту асимметрию, они предложили несколько механизмов ее генерации и воспроизвели остальные результаты с помощью качественной модели. Статья опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), кратко о ней сообщаетNature.
Американские ученые провели неразрушающий анализ изотопно-меченного L-аланина методом электронной микроскопии. Им удалось пространственно и спектрально обнаружить отдельные кластеры изотопно-замещенных и немодифицированных молекул аминокислоты. В статье, опубликованной в Science, говорится, что новый метод позволит наблюдать процессы, происходящие в клетках на уровне десятков нанометров.
Полимерные структуры нового гидрогеля восстанавливают и усиливают разорванные цепи, становясь жестче и прочнее после механических нагрузок. Японские ученые научились получать материалы, которые становятся прочнее с каждым механическим воздействием — подобно тому, как наши мускулы становятся сильнее с каждой тренировкой. В самом деле, по словам Цзяньпин Гун (Jian Ping Gong) и ее коллег из Университета Хоккайдо, именно структура мышечной ткани навела их на мысль о создании подобных материалов. Технология их получения описывается в статье, опубликованной в журнале Science.
Группа исследователей из Университета Коннектикута и Университета Торонто разработала искусственную кожу, которая может дать ее обладателю сверхчеловеческие возможности. Растяжимая кожа оснащена многофункциональными датчиками, которые ощущают сильное магнитное поле, вибрацию или изменение давления.
По данным Всемирной организации здравоохранения, причиной 16% смертей детей в возрасте до 5 лет является пневмония — в 2015 году было зафиксировано 920 000 случаев. Если брать общую цифру, то бактерия пневмококк, являющаяся главным возбудителем опасной болезни, убивает около 2 миллионов людей в год. Разумеется, ученые уже создали довольно действенные вакцины против инфекции, однако они воздействуют только на определенные штаммы, коих огромное множество. Исследователи из австралийской компании GPN Vaccines уверяют, что создали вакцину, которая эффективна против всех видов убийственной бактерии.
Что произойдет с железным роботом, если он пойдет в тренажерный зал? Более сильным он точно не станет, потому что его металлические детали быстро износятся и спустя несколько посещений конструкция попросту развалится. Людям в этом плане повезло гораздо больше — мышцы устроены таким образом, что их разрушенные ткани заменяются новыми, более прочными волокнами. Ученым до сих пор не удавалось создать идентичный человеческим мышцам материал, но японские исследователи, кажется, сделали в этом деле сильный прорыв.
Сила сердечного ритма настолько высока, что способна подзаряжать устройства, предназначенные для спасения жизни человека, говорится в исследовании специалистов из Дартмутского колледжа (США). Разработанное инженерами колледжа компактное устройство способно собирать кинетическую энергию сердца и превращать ее в электричество для питания разнообразной имплантируемой электроники, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!
В роли «чернил» – органические люминесцентные молекулы, которые наносят на прозрачную пластиковую пленку толщиной менее 50 мкм. Они проявляются под воздействием ультрафиолетового света и «стираются» под инфракрасным светом.
Говорим о том, кто уже использует квантовые вычисления в облаке и какие инициативы продвигают правительства стран для поддержки отрасли квантовых вычислений.
Учёные Высшей школы экономики и Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН предложили новую методологию поиска биомаркеров (индикаторов), характерных для ранней и поздней стадии болезни Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в Molecular Neurobiology.
Наличие способности находить короткий путь, самый прямой из точки «А» в точку «Б» не выглядит сегодня впечатляющим тестом разумности. Тем не менее, согласно новому отчету, который был опубликован в журнале Nature некоторое время назад, в котором исследователи рассказали о своей навигационной системе искусственного интеллекта, способность исследовать сложные симулированные пространства и находить кратчайший маршрут к цели, ставит системы такого рода на один уровень с человеком и другими животными.
Представьте сырое зернышко риса. А теперь представьте мир, в котором это крошечное рисовое зерно может открыть вам двери, купить продукты и завести машину. Эта крупица размером с рисинку заменит ваш гигантский кошелек и брелок с ключами. Когда вы встречаете кого-то на мероприятии, с помощью рукопожатия вы импортируете его контактную информацию в ваш телефон. В этом мире вы не сканируете штрихкод, чтобы попасть в спортзал или сесть в самолет, потому что ваше рисовое зернышко так же уникально, как и номер социального страхования. Это маленькая крупица также действует как ваша личная гарантия безопасности: она гарантирует, что никто, кроме вас, не сможет использовать ваше огнестрельное оружие и отправит ваше местоположение вашим близким, если вы когда-нибудь потеряетесь.
Американские ученые разработали метод создания углеродных волокон с равномерно распределенными небольшими порами. Они предложили создавать волокно из блок-сополимера, самопроизвольно формирующего равномерные наноструктуры из двух веществ, а затем удалять один из полимеров, оставляя пористую матрицу. Благодаря большой площади поверхности получаемое таким методом волокно имеет высокую емкость, что в перспективе позволит использовать его для хранения электрической энергии, рассказывают авторы статьи в Science Advances.
Российские ученые из Севастопольского государственного университета разработали технологию производства нанопорошков, позволяющих вдвое увеличить прочностные характеристики стройматериалов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.