techno: Самое интересное

Совсем недавно мы писали о том, что в США научились печатать сосуды на 3D-принтере. И спустя не так много времени эта технология успешно прошла стадию клинических испытаний, что вполне может приблизить момент внедрения таких сосудов в клиническую практику.

Физики из МФТИ и ОИВТ РАН описали подвижность линейных дефектов кристаллической структуры — дислокаций — в ядерном топливе на основе диоксида урана, что позволит в дальнейшем предсказывать поведение топлива в ходе эксплуатации. Статья опубликована в International Journal of Plasticity.

Инженеры из Массачусетского технологического института разработали микроэлектромеханическую платформу, единственным движущимся элементом в которой является капля воды или любой другой жидкости. Под действием внешнего напряжения она может менять свою высоту с точностью в десять миллионных долей метра. Ученые подчеркивают, что в устройстве нет изнашивающихся от трения частей, как в традиционных МЭМС (микроэлектромеханических системах). Платформа может найти применение для фокусировки микроскопов или точном управлении положением зеркал в оптических системах. Об исследовании сообщает пресс-релиз института, статья принята к публикации в Applied Physics Letters.

Наш пятый материал в цикле «Пять стихий», который N+1 осуществляет совместно с НИТУ «МИСиС», следовало бы, по примеру средневековой натурфилософии, посвятить эфиру. Древние мыслители полагали, что эта среда, внутри которой распространяется свет от Солнца, заполняет собой пространство высоко над поверхностью Земли. Но мы живем не в средние века и даже не в XIX веке, когда знаменитый опыт Майкельсона-Морли опроверг существование эфира. Поэтому мы знаем, что над нами располагается не какой-то там эфир, а самый настоящий космический вакуум, в котором редкая частица коснется творения материаловеда.

Cortana, Siri, Alexa — все это виртуальные помощники, которые умеют отвечать на не слишком сложные вопросы, рассказывать о погоде, помогать пользователю искать близлежащие кафешки и рестораны. Технических недостатков у таких ассистентов много, но многим людям эти сервисы оказывают довольно большую помощь.

Исследователи из Технологического университета Дельфта (Delft University of Technology), Нидерланды, обнаружили интересное явление, заключающееся в том, что графеновые «пузыри» могут изменять свой цвет в зависимости от направления и уровня их деформации. Механические пиксели, созданные на основе таких графеновых пузырей, могут стать основой дисплеев нового типа, более тонких, гибких и эффективных, нежели самые лучшие из существующих дисплеев на базе органических и неорганических светодиодов.

Технологии восстановления разорванных в результате травмы или болезни связей между мозгом и нервными узлами конечностей тела становятся все ближе и ближе к реальности, о чем говорят некоторые удачные эксперименты, проведенные учеными-нейробиологами в последнее время. Свой вклад в это дело внесла группа исследователей из Орегонского университета (Oregon State University, OSU) которая разработала новые высокоэффективные матрицы вживляемых электродов. Применение таких матриц позволит не только обойти повреждения спинного мозга, но и обеспечить функционирование высокотехнологичных протезов различных типов.

Руководители Института индустриальных наук (Institute of Industrial Science) Токийского университета, Национального института науки и передовых технологий (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, AIST), компаний Hitachi Zosen Corp, JGC Corp и EX Research Institute Ltd 18 ноября 2016 года приняли решение об организации новой объединенной научно-исследовательской группы «CCR (carbon capture & reuse) Study Group». Эта группа займется разработкой крупномасштабных технологий, при помощи которых можно будет получать жидкое и газообразное топлив о, к примеру, метан, используя для этого атмосферный углекислый газ и водород, полученный путем электролиза при помощи энергии от экологически чистых возобновляемых источников.

Компания Kyocera объявила о создании миниатюрного оптического датчика для измерения кровотока в подкожной клетчатке.

Ученые из России намерены заняться киборгизацией космонавтов. Речь идет об усовершенствовании человека, что позволит сделать его организм более пригодным для долгих космических путешествий.

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) совместно со специалистами из Стэнфорда разработало для армии США новое устройство, позволяющее человеку карабкаться по отвесным стенам, подобно Человеку-пауку. У гекконов кожа лап покрыта множеством тоненьких, прозрачных и очень прочных волосков. Благодаря этой особенности, гекконы могут совершенно спокойно забраться на стену или даже потолок. Замечательную способность этих животных решили использовать специалисты Стэнфордского университета, ведь она может пригодиться и людям.

В радужном будущем Джина Роденберри, создателя «Звёздного пути», очень много высокотехнологичных приборов, помогающих людям и жителям других планет в повседневной жизни не только дома, но и в космосе. Один из таких важных приборов — трикордер, устройство, позволяющее делать много полезных вещей, в том числе и моментально диагностировать заболевания, выяснять последствия ранений и помогая таким образом выбрать правильное лечение. Известно, что многие технологии, ранее описанные в «Звёздном пути», уже существуют, и с каждым годом их становится всё больше. Так вот, недавно организация XPrize пообещала 9 миллионов долларов тому, кто сможет создать портативное устройство, диагностирующее не менее тринадцати заболеваний и измеряющее пять различных параметров организма. С 2012 года — именно тогда был объявлен конкурс — над реализацией идеи работали различные коллективы, но на данный момент рабочие прототипы имеются лишь у двух команд исследователей и разработчиков.