18 августа 2016 | Энергетика

Создана новая графеновая супербатарея, способная заряжаться за считанные секунды

ГрафенГруппа ученых из университета Свинбурна, Австралия, возглавляемая Хан Лином (Han Lin), разработала новую технологию аккумулирования энергии, которая в перспективе сможет стать заменой аккумуляторным батареям автомобилей, мобильных телефонов, компьютеров и т.п. Эта супербатарея, а точнее, суперконденсатор, может аккумулировать точно такое же количество энергии в пересчете на вес батареи, как и литий-ионный аккумулятор. Но при этом, супербатарея может впитать весь заряд за считанные секунды, а не часы и десятки минут, как обычные аккумуляторные батареи. Кроме этого, в ее конструкции вместо дорогого лития содержится более распространенный и потому дешевый углерод.
 | Опубликовано Energetic | Подробнее | Комментарии: 12

Создан новый сплав, в три раза более прочный, нежели сталь, и в четыре раз тверже, чем чистый титан

Структура решетки сплава титана и золотаТитан в настоящее время является основным материалом для изготовления искусственных суставов и других имплантатов потому, что он прочен, тверд, обладает высокой износоустойчивостью и является биологически совместимым материалом. Однако, ученые-физики из университета Райс (Rice University) продемонстрировали, что небольшая добавка золота к титану может кардинально изменить характеристики этого металла в лучшую сторону. "Этот новый сплав обладает прочностью, в 3-4 раза превышающей прочность лучших сортов стали" - рассказывает Эмилия Моросан (Emilia Morosan), описывая свойства сплава титана и золота в соотношении 3-к-1, - "И он в четыре раза более тверд, чем чистый титан, широко используемый сейчас в медицине для изготовления имплантатов и искусственных суставов".
 | Опубликовано Informatic | Подробнее | Комментарии: 2

Использование плазмоники позволяет оптическим микроскопам обеспечить качество съемки на уровне электронных микроскопов

Плазмонная микроскопияОптические микроскопы издавна являются ключевым инструментом в биологических, медицинских и других исследованиях. Однако, их разрешающая способность ограничена половиной длины волны используемого света, поэтому при их помощи невозможно увидеть объекты, размерами менее 200-400 нанометров. Для изучения таких объектов используют электронные микроскопы, обеспечивающие гораздо более высокую разрешающую способность, однако, такие микроскопы являются громоздкими и дорогостоящими, кроме этого, изучаемые объекты должны находиться в условиях глубокого вакуума, что существенно ограничивает их возможности по изучению живых объектов.
 | Опубликовано Informatic | Подробнее | Комментарии: 0