Разработана технология 3D-печати объектов из стекла

Новая система 3D-печати является первой, с помощью которой можно создать прочные стеклянные структуры на основе компьютерных моделей.

Подробнее...

Изобретен клей, который может затвердевать в воде

Ученые из Сингапура (Nanyang Technological University) изобрели клей, который затвердевает при подаче на него напряжения, что позволяет использовать его в сырых и влажных условиях. Статья об этом исследовании была недавно опубликована в Nature Communications.

Подробнее...

3D-наноматериал с превосходными тепловыми, электрическими и механическими свойствами

Международная группа ученых разработала материал, который может стать первым шагом для изготовления бесшовных углеродных наноматериалов, обладающих превосходными термическими, электрическими и механическими свойствами в трех измерениях.

Эти наноматериалы могут быть использованы для увеличения параметров хранения энергии в больших батареях и эффективных суперконденсаторах, для повышения эффективности преобразования энергии в солнечных элементах и разработки новых легких теплозащитных покрытий. Они описаны в статье в журнале Science Advances.

Подробнее...

Новый рекорд температуры перехода в сверхпроводящее состояние

Исследователи из Института Макса Планка по химии в Майнце (Max Planck Institute for Chemistry) и Иоганна Гутенберга г. Майнц (Johannes Gutenberg University Mainz) в Германии наблюдали переход сероводорода в сверхпроводящее состояние при – 70 0С, когда вещество находилось под давлением 1,5 млн бар. Такое давление соответствует половине давления ядра Земли. Таким образом, исследователи не только установили новый рекорд для сверхпроводимости, но также их результаты подтвердили потенциал нового способа передачи электричества при комнатной температуре без потерь. Их научная статья "Сверхпроводимость при 203 К при высоких давлениях" была опубликована в журнале Nature 17 августа 2015 года.

Подробнее...

Материалы, цвет которых реагирует на внешние условия

Исследователи из MIT разработали семейство материалов, которые могут излучать свет точно контролируемых цветов - даже чистого белого света – при этом излучение света может быть настроено так, чтобы реагировать на широкое разнообразие внешних условий. Материалы могут найти множество применений в обнаружении химических и биологических соединений или механических и термических воздействий.

Подробнее...

Гидрогель, который гуляет сам по себе

В исследовании, опубликованном в Nature Materials, группа во главе с учеными из RIKEN Center for Emergent Matter Science в Японии разработали новый гидрогель, работающий как искусственный мускул, т.е. он быстро растягивается и сжимается в ответ на изменение температуры. Они также создали L-образный объект из нового материала, который медленно идет вперед при циклическом повышении-понижении температуры.

Подробнее...

Самовосстанавливающаяся электрическая цепь

Ученые изготовили гибкую электрическую цепь, которая при разрезании на две части может самовосстанавливаться, при этом полностью восстанавливается значение её первоначальной электропроводности. Схема выполнена из нового геля, который обладает неожиданной комбинацией свойств: высокой электропроводностью, гибкостью и способностью к самовосстановлению при комнатной температуре. Потенциальное применение этого геля - гибкая электроника, робототехника, искусственная кожа, накопители энергии.

Подробнее...

Биоразлагаемый наногенератор для портативной электроники

Давние опасения по поводу портативной электроники заключаются в малом сроке службы батареи устройства, а при утилизации они засоряют окружающую среду. Одна группа ученых сейчас работает над решением этих двух кажущихся несвязанными вопросов. В журнале ACS Applied Materials & Interfaces сообщается о создании биоразлагаемых наногенераторов из ДНК, которые могут превращать в электрическую энергию самые обычные, каждодневные движения.

Подробнее...

Супергидрофобные покрытия способные работать под давлением

Супергидрофобные покрытия, которые отталкивают жидкость путем захвата воздуха внутри микроскопических поверхностных карманов, как правило, теряют свои свойства при повышенном давлении, когда жидкость насильно проникает в эти карманы. В ходе данной работы были изготовлены супергидрофобные поверхности, которые могут выдерживать давление в 10 раз больше, чем атмосферное. Такие поверхности противостоят проникновению жидкости в наноразмерные карманы.

Подробнее...

Разрешена 3D-печать лекарств

В США разрешили 3D-печать таблеток.

Подробнее...