Активность
- Последний час
- Необычные, интересные и курьезные новости
- Сегодня
-
Необычные, интересные и курьезные новости
«Японские ученые научились стирать память»: С помощью лазера в ближайшем будущем за 30 минут можно будет стереть все ваши воспоминания. «Ученые разработали «стиратель памяти», подобный тому, что демонстрировался в фильме «Люди в черном». Сотрудники университета Киото провели удачный эксперимент по удалению воспоминаний на мышах. Грызуны изучали новую задачу, затем подвергались оптическому воздействию специальным лазерным устройством на протяжении 30 минут и в результате полностью теряли воспоминания о том, что с ними до этого было. Технология основана на разрушении белка кофилина, который отвечает за переход кратковременной памяти в долговременную. Пока ни о каком массовом применении речь не идет. Подобные эксперименты проводятся в рамках исследований работы мозга. Однако практике уже дали старт»
- С миру по нитке
-
Москва и Подмосковье - новости и происшествия
Похоже что склад спектрум-фармы горит: Пожар в подмосковной Балашихе — предварительно, горят складские помещения на Звёздной улице Очевидцы сообщают, что были слышны взрывы, на месте сейчас виден огромный столб густого чëрного дыма. Информация о причинах возгорания и пострадавших выясняется. 10.mp4 telegram @dtp777 (16).mp4 telegram @dtp777 (14).mp4 telegram @dtp777 (13).mp4 telegram @dtp777 (12).mp4 telegram @dtp777 (11).mp4 telegram @dtp777 (15).mp4
-
Вокруг Науки Техники
Открыт материал с рекордной намагниченностью Международная группа исследователей синтезировала вещество, сочетающее, казалось бы, несочетаемое: легкость графена и силу постоянного магнита. Строение материала CIT, его рекордная температура перехода и намагниченность, а также уникальные магнитные и термодинамические свойства. Источник: Yong Wang from Xi'an University of Electronics and Technology Между учеными из Китая и США состоялось масштабное сотрудничество, итогом которого стало создание принципиально нового материала. Они синтезировали двумерный магнит на основе индия и хрома (его формула Cr₆In₂Te₁₂, а короткое название — CIT), применив метод химического транспорта в паровой фазе. Этот материал обладает стабильным ферромагнетизмом при комнатной температуре, то есть является постоянным магнитом, как кусок железа, но при этом он невероятно тонкий и его можно расслаивать на атомарные слои. Более того, у него обнаружен выраженный магнитокалорический эффект — способность менять температуру под воздействием магнитного поля. Это открывает фантастические перспективы для создания энергоэффективной электроники, систем охлаждения нового поколения и спинтронных устройств. Результаты опубликованы в издании Materials Futures. Двумерные материалы, к которым относится и графен, давно привлекают ученых своими уникальными свойствами. Однако главной проблемой было создать такой материал, который сохранял бы свои магнитные свойства при комнатной температуре, а не только в условиях глубокого холода. Предыдущие кандидаты, вроде CrI₃ или Fe₃GeTe₂, с этим не справлялись. Команде исследователей удалось синтезировать высококачественные кристаллы CIT, которые не теряют своих магнитных качеств даже после долгого пребывания на воздухе, что говорит об их стабильности и долговечности. Ключевые параметры нового материала впечатляют: •Его точка Кюри (температура, выше которой он теряет магнетизм) составляет 320 К, что примерно на 47 градусов выше комнатной температуры. Это гарантирует стабильную работу устройств в обычных условиях. •Он обладает рекордно высокой намагниченностью насыщения — около 52,3 электромагнитных единиц на грамм. Проще говоря, это очень сильный магнит для своего веса. Точка Кюри — это критическая температура, выше которой материал, обладающий постоянными магнитными свойствами (ферромагнетик), теряет их и становится обычным, парамагнитным веществом. Проще говоря, это температура «размагничивания». Например, у железа точка Кюри составляет около 770 °C. Если раскалить железный магнит докрасна, он перестанет притягивать металл. Для практического применения любого магнитного материала его точка Кюри должна быть существенно выше комнатной температуры (около 25 °C), иначе устройство на его основе будет работать только в морозильнике. В данном случае точка Кюри CIT в 320 K (примерно 47 °C) гарантирует стабильную работу устройств при нормальных условиях. Магнитная структура CIT сложна и интересна. В нем существует несколько осей, вдоль которых магнетизм выстраивается легче всего. Это результат конкуренции между различными магнитными взаимодействиями внутри материала. Такая анизотропия в сочетании с высокой точкой Кюри означает, что его магнитным состоянием можно эффективно управлять. Еще одно важное свойство — мощный магнитокалорический эффект. При воздействии внешнего магнитного поля материал демонстрирует значительное изменение магнитной энтропии, что и лежит в основе охлаждения. Его показатели охлаждающей способности и максимального изменения энтропии достигают 242 Дж/кг и 3,26 Дж/кг*К соответственно при поле в 6 Тесла. Это делает CIT одним из самых перспективных кандидатов для создания магнитных холодильников, которые будут потреблять меньше энергии и не использовать вредные газы. Анализ критического поведения материала указывает на то, что взаимодействия в нем хорошо описываются моделью среднего поля, но также видны следы аномальных фазовых переходов. Это еще раз подтверждает наличие сложных и конкурирующих магнитных взаимодействий, изучение которых обогащает наши фундаментальные представления о магнетизме на атомарном уровне. Что крайне важно, CIT сохраняет свои ферромагнитные свойства даже будучи расслоенным до нескольких атомов в толщину. Это открывает дорогу для интеграции его в гетероструктуры с другими двумерными материалами, такими как графен или нитрид бора, для создания устройств с заданными функциями. Свойство материала CIT Точка Кюри (Тс) 320 K (~47 °C) Материал остается магнитом при любой комнатной температуре, даже в жару. Намагниченность насыщения (Ms) ~52.3 emu/g Это очень высокий показатель, магнит сильный для своего невероятно малого веса. Магнитное поле для измерения эффекта 6 T Очень сильное поле, показывающее потенциал материала в экстремальных условиях. Изменение магнитной энтропии (ΔS_m) 3.26 Дж/(кг*К) Высокий показатель, ключевой для эффективного магнитного охлаждения. Охлаждающая способность (RCP) 242 Дж/кг Показывает, сколько тепла материал может отвести за один рабочий цикл. Теперь ученые планируют сосредоточиться на нескольких направлениях: 1.Разработка и оптимизация конкретных устройств: магнитной памяти, логических элементов и сенсоров на основе CIT. 2.Масштабирование процесса синтеза для получения материала в промышленных объемах. 3.Создание гетероструктур с другими материалами для получения новых функциональных возможностей. 4.Фундаментальные исследования для точной настройки магнитных состояний CIT на атомарном уровне. Открытие CIT — это не просто научный эксперимент, а ценный шаг на пути к практическому применению двумерных магнитов. Материал сочетает в себе высокую температуру перехода, большую намагниченность и сильный магнитокалорический эффект, что делает его идеальной платформой для технологий будущего. Реальная польза этого исследования лежит в двух ключевых плоскостях: энергоэффективность и миниатюризация электроники. •Во-первых, магнитокалорический эффект — это потенциальный прорыв в охлаждении. Представьте себе холодильники или системы кондиционирования процессоров, в которых нет компрессоров, хладагентов и трущихся частей. Они были бы бесшумными, чрезвычайно надежными и потребляли бы значительно меньше энергии, что критически важно в свете глобального энергоперехода. •Во-вторых, для спинтроники это фундаментальный кирпичик. Устройства, использующие спин электрона, а не его заряд, теоретически могут быть гораздо быстрее и меньше нынешней кремниевой электроники. Стабильный магнит при комнатной температуре — это основа для создания энергонезависимой оперативной памяти (MRAM), которая не теряет данные при отключении питания, но при этом работает с скоростью современной DRAM. Это может изменить архитектуру вычислительных систем, устранив узкое место между памятью и процессором. Основное замечание касается перехода от лабораторного образца к массовому производству и интеграции в устройства. В статье упоминается стабильность материала на воздухе, что уже большой плюс по сравнению с аналогами. Однако ключевой вопрос — интерфейсная стабильность. Как поведет себя атомарно тонкий слой CIT при контакте с оксидами металлов, диэлектриками или другими материалами в реальном микрочипе? Не произойдет ли химическая деградация, диффузия атомов или потеря магнитных свойств на границе раздела? Этих данных в исследовании пока нет. Кроме того, метод химического транспорта в паровой фазе часто позволяет получать высококачественные, но небольшие кристаллы. Для промышленности необходим метод осаждения тонких пленок CIT на большие подложки, например, методом CVD (химического осаждения из паровой фазы), который еще предстоит разработать и освоить. Таким образом, главный вызов — не в самом открытии, а в преодолении инженерных барьеров на пути его коммерциализации.
-
Мелочи Железа
- Комповые Преколы
- Комповые Преколы
- Комповые Преколы
- Вчера
- Строительный и ремонтный идиотизм
- Анекдоты
- Анекдоты
- Про мультикоптеры и дроны
400 взмахов крыльев в секунду: робот-пчела Массачусетского технологического института однажды сможет опылять растения на Марсе Инженеры Массачусетского технологического института разрабатывают миниатюрного пчелоподобного робота, который может переворачиваться, зависать и однажды сможет проводить искусственное опыление в теплицах или на других планетах, например, на Марсе. Он станет частью нового поколения машин, созданных по образу и подобию насекомых. Tiny hopping robots [get-save.com].mp4 Группа исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) разрабатывает робота, похожего на пчелу, который может взмахивать крыльями со скоростью до 400 взмахов в секунду. Проект, возглавляемый Кевином Ченом из Лаборатории мягкой и микроробототехники Массачусетского технологического института, призван имитировать удивительные маневры, на которые способны шмели. Исследователи утверждают, что в будущем роботизированная пчела сможет выполнять такие задачи, как искусственное опыление. Это может быть полезно в условиях, где настоящие пчёлы не могут выжить, например, на закрытых складах с ультрафиолетовым освещением. Команда также считает, что роботизированная пчела может выполнять ту же работу на других планетах. Если вы собираетесь что-то выращивать на Марсе, вам, вероятно, не захочется завозить с собой множество насекомых для опыления. Именно здесь наш робот может оказаться особенно полезен. — И-Сюань Сяо , аспирант, работающий над проектом. Этот крошечный робот, который весит меньше канцелярской скрепки, летает, используя мягкие мышцы, которые быстро сокращаются и удлиняются. Исследовательская группа также работает над более энергоэффективным роботом, сочетающим в себе полёт и прыжки. Этот прыгающий робот, размером меньше человеческого пальца, потребляет примерно на 60% меньше энергии, чем летающая версия. Благодаря более высокой энергоэффективности он может нести примерно в 10 раз больше полезной нагрузки. Команда уже продемонстрировала, что он может нести груз, вдвое тяжелее своего собственного, но его максимальная грузоподъёмность может быть даже выше, чем при испытаниях. Роботы питаются по проводу, поскольку установка батарей на таких крошечных роботов — задача поистине титаническая. По оценкам Чэня, создание таких роботов может занять ещё 20–30 лет. Однако их работа может проложить путь для следующего поколения микророботов.- Необычные Железки
Pironman 5: Этот комплект превращает Raspberry Pi 5 в правильный NAS с 2,5GBE Raspberry Pi 5 NAS Case That Fits 35 Drives Pironman 5 NAS [get-save.com].mp4- Военные и промышленные дроны
Москва , тестирование мини бабы яги для СВО IMG_6215.MOV- Девайсы
- Видео полетов
- Необычные, интересные и курьезные новости
В Швеции перевезли церковь весом 713 тонн Историческую церковь в Кируне (Швеция) пришлось перенести из-за расширения железорудного рудника в этом районе. Вместо того, чтобы снести её или попытаться аккуратно разобрать для переезда, было принято решение просто поднять её на домкратах и перевезти через весь город. Церковь в Кируне, построенная в 1912 году, считается одной из важнейших архитектурных достопримечательностей Швеции и ранее была признана самым красивым зданием страны. Её перенос – часть гораздо более масштабной программы , которая на данный момент включает перенос 23 зданий в Кируне для расширения шахты. Перемещение деревянной церкви весом 713 тонн было масштабным мероприятием, потребовавшим более 1000 часов тщательного планирования. Инженерные фирмы Mammoet и Veidekke, шведская горнодобывающая компания LKAB и несколько других специалистов смоделировали и протестировали перемещение, прежде чем поднять церковь на высоту 1,3 метра и поместить ее на самоходные модульные транспортеры (SPMT). После того, как церковь была установлена, 19 и 20 августа состоялся так называемый «Большой церковный марш». Мероприятие привлекло тысячи зрителей, включая короля Швеции, который наблюдал, как здание преодолело 5-километровый путь со скоростью всего 0,5 км в час. Разработанная собственными силами система мониторинга обеспечивала устойчивость конструкции на протяжении всего процесса, а дороги были заранее расширены для обеспечения достаточного пространства. Swedens landmark Kiruna church crawls towards new location [get-save.com].mp4 После благополучной доставки на новое место церковь была осторожно установлена на бетонный фундамент. Планируется также перенести и другие здания, включая приходской зал. «Новое место для церкви, между кладбищем и новым центром города, было выбрано с особой тщательностью, чтобы сохранить её самобытность и связь с окружающей средой», — поясняет LKAB. «Здание было развернуто на 180 градусов, то есть алтарь теперь обращён на запад — символический выбор, открывающий церковь городу и его жителям. Цель — создать единое целое, включающее в себя другие здания, такие как приходской зал и другие культурные объекты, которые будут перенесены». Хотя это впечатляет, стоит отметить, что церковь Кируны — не единственное здание, перемещённое таким образом, и далеко не самое большое. Здание Фу Ган в Китае занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое тяжёлое здание, перемещённое в целости и сохранности, и весит почти 20 000 тонн.- Комповые Преколы
- Комповые Преколы
- Рисунки
- Комповые Преколы
Навигация
Поиск
Configure browser push notifications
Chrome (Android)
- Tap the lock icon next to the address bar.
- Tap Permissions → Notifications.
- Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
- Click the padlock icon in the address bar.
- Select Site settings.
- Find Notifications and adjust your preference.
Safari (iOS 16.4+)
- Ensure the site is installed via Add to Home Screen.
- Open Settings App → Notifications.
- Find your app name and adjust your preference.
Safari (macOS)
- Go to Safari → Preferences.
- Click the Websites tab.
- Select Notifications in the sidebar.
- Find this website and adjust your preference.
Edge (Android)
- Tap the lock icon next to the address bar.
- Tap Permissions.
- Find Notifications and adjust your preference.
Edge (Desktop)
- Click the padlock icon in the address bar.
- Click Permissions for this site.
- Find Notifications and adjust your preference.
Firefox (Android)
- Go to Settings → Site permissions.
- Tap Notifications.
- Find this site in the list and adjust your preference.
Firefox (Desktop)
- Open Firefox Settings.
- Search for Notifications.
- Find this site in the list and adjust your preference.
- Комповые Преколы