В городских условиях большая часть заряженных частиц приходится на выбросы транспортных средств, чем на что-либо другое, что делает жизнь рядом с оживленной дорогой с большим количеством дизельных автомобилей опасней для здоровья, чем жизнь под линией электропередач высокого напряжения, говорят эксперты.
Жидкие кристаллы — это органические вещества с анизотропными молекулами, имеющими одно- или двухмерный дальний порядок их расположения и, как следствие, анизотропию физических свойств. Определяющую роль в образовании жидкокристаллического состояния играют дисперсионные (ван-дер-ваальсовы) силы притяжения между молекулами. В жидкокристаллическом состоянии вещество может существовать лишь в определенном интервале температуры. Ниже этого интервала вещество находится в твердом кристаллическом состоянии, выше — переходит в изотропную жидкость.
Сингапурские исследователи разработали оптоволоконные "оптофлюидные" датчики для измерения свойств ультрамалых количеств жидкости. Инновационная разработка для учёных и медиков, изучающих свойства жидкостей, обладает более высокой чувствительностью измерений и делает их менее дорогими по сравнению с существующими аналогами.
Большинство мировых электростанций – работающих на угле, природном газе или ядерном топливе - вырабатывают электричество путем создания пара, который вращает турбину. Этот пар затем конденсируется обратно в воду, и цикл снова повторяется. Но конденсирующие устройства, которые собирают пар, довольно неэффективны и их улучшение может внести существенный вклад в общую эффективность электростанции.
Теперь исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали способ покрытия поверхностей конденсирующего устройства слоем графена, в один атом толщиной, и обнаружили, что это улучшает скорость теплопередачи в четыре раза, а возможно и больше после проведения дополнительных исследований. Кроме этого, при лабораторных испытаниях графеновые покрытия показали себя как очень долговечные, в отличие от полимерных покрытий.
Исследователи из Лейденского университета, Нидерланды, разработали новый метаматериал, который может сжиматься избирательно. Небольшие структурные вариации в материале определяют области, изгибающиеся под внешней нагрузкой, в то время как другие области остаются неизменными. Исследование опубликованов Proceedings of the National Academy of Sciences.