Шелковая паутина долгое время держала первенство самого крепкого биоматериала в мире, однако ученые постоянно пытаются создать новый материал, который превзойдет паучий шелк по техническим характеристикам.
Так, исследователи из Королевского Технологического Института KTH создали новый биоматериал из деревянных нановолокон, который вполне может отобрать пальму первенства у нитей паутины...
Шелковая паутина долгое время держала первенство самого крепкого биоматериала в мире, однако ученые постоянно пытаются создать новый материал, который превзойдет паучий шелк по техническим характеристикам.
Так, исследователи из Королевского Технологического Института KTH создали новый биоматериал из деревянных нановолокон, который вполне может отобрать пальму первенства у нитей паутины...
Инженеры из Массачусетского Технологического Института (MIT) разработали новый материал на основе ультра-прочных нановолокон. По их мнению, прочность данного материала уже приближается к прочности знаменитого кевлара. Однако исследователи надеются однажды усовершенствовать свое изобретение и превзойти технические характеристики кевлара.
На сегодняшний момент основной задачей ученых был...
Инженеры из Массачусетского Технологического Института (MIT) разработали новый материал на основе ультра-прочных нановолокон. По их мнению, прочность данного материала уже приближается к прочности знаменитого кевлара. Однако исследователи надеются однажды усовершенствовать свое изобретение и превзойти технические характеристики кевлара.
На сегодняшний момент основной задачей ученых был...
Румпельштильцхен, возможно, был в состоянии превращать солому в золото, но даже он не смог бы вытащить углеродные волокна из воздуха. Тем не менее, исследователям из Университета Джорджа Вашингтона удалось это сделать.
Под руководством Стюарта Личта (Stuart Licht) исследователи создали процесс, работающий на солнечной энергии, способный превратить углекислый газ – газ, способствующий изменению климата – в твердые углеродные нановолокна.
Процесс работает следующим образом: солнечная энергия направляется на два электрода, погруженные в смесь расплавленной соли (в данном случае, углекислый литий)...
Исследователи из Университета Стелленбош в Южной Африке создали уникальный "чайный пакетик", который использует нанотехнологии для очистки питьевой воды от загрязнений и бактерий.
Устройство использует тот же материал, что и обычные пакетики, но его ингредиентами являются ультра-тонкие нановолокна и частицы угля, которые отфильтровывают все вредные примеси.
Все, что необходимо сделать пользователю, это поместить пакетик в бутылку с водой, которую он пьет. Один пакетик в состоянии отфильтровать до литра воды, после чего должен быть выброшен. Пакетик, который стоит меньш...
Команда исследователей из университета Виго, Rutgers University Соединенных Штатов и Имперского колледжа в Лондоне, Великобритания, разработала "лазерный спиннинг", новый метод производства нановолокон стекла. Им удалось изготовить биоактивные стекла, которое используются в регенерации костной ткани.
"Лазерная обработка дает возможность производить стекло из нановолокон, что было бы невозможным при использовании других методов", говорит Феликса Кинтеро, соавтор исследования и исследователь из университета Виго.
Новая техника, которая была отмечена на обложке журнала Advanced Functional Material, включает в себя использование высокоэнергетического лазера, который выжигает небол...