Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Управляй роботом-мутантом чтобы исследовать загадочный мир, находи классное оружие и сражайся с различными врагами, чтобы выжить!

Зомботрон Перезагрузка

Экшены, Платформеры, Шутер

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
7
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Имплантация аргона в наностены повышает емкость суперконденсаторов в 5 раз!⁠⁠

1 день назад
Схема имплантации Ar и трехэлектродной установки.

Схема имплантации Ar и трехэлектродной установки.

Исследователи из Сколково Института науки и технологий (Сколтеха), Московского физико-технического института (МФТИ) и Института нанотехнологий и микроэлектроники Российской академии наук (РАН) достигли пятикратного повышения емкости углеродных наностен — материала, применяемого в электродах суперконденсаторов. Эти устройства служат дополнением обычным аккумуляторам в электромобилях, поездах, портовых кранах и других системах.

Основным достижением стало увеличение емкости углеродных наностен путем обработки оптимальной дозой высокоэнергетических ионов аргона. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

В отличие от традиционных накопителей энергии, таких как литий-ионные батареи, суперконденсаторы способны накапливать или отдавать энергию почти мгновенно, что делает их идеальными для резких всплесков мощности — например, при старте автомобиля, подъеме тяжестей или перепадах напряжения в электросети. Когда избыточная энергия выделяется (как при торможении электропоезда), суперконденсатор может ее захватить для повторного использования.

По сравнению с литий-ионными аккумуляторами суперконденсаторы функционируют в более широком диапазоне температур, менее подвержены деградации, представляют меньший риск возгорания и проще поддаются переработке. Комбинация двух технологий продлевает срок службы и ускоряет зарядку литиевых батарей.

«Чем больше энергии смогут хранить суперконденсаторы, тем шире область их применения. Мы исследуем методы улучшения их свойств путем различных видов обработки углеродного материала электрода», — отмечает руководитель исследования, доцент кафедры материалов Сколтеха Станислав Евлашин.

Верхний ряд — СЭМ-изображения, нижний ряд - ПЭМ-изображения структур до и после ионной имплантации с различными дозами облучения.

Верхний ряд — СЭМ-изображения, нижний ряд - ПЭМ-изображения структур до и после ионной имплантации с различными дозами облучения.

«Ранее в этом году мы продемонстрировали, что емкость можно увеличить за счет внедрения атомов других элементов в углеродные наностены. Сейчас мы получили более значимый прирост, обработав углеродный материал ионами аргона на ускорителе. Мы выявили оптимальную дозу ионов для максимального формирования полезных дефектов без чрезмерного повреждения вещества».

Углеродные наностены можно визуализировать как вертикально ориентированные стопки из примерно 10–15 слоев графена.

Благодаря своей структуре углеродные наностены обладают большой удельной поверхностью, что обеспечивает высокую емкость источников энергии. Для дальнейшего улучшения свойств наностены обрабатывались имплантацией ионов аргона, вызывавшей появление дополнительной дефектов в материале.

Эти дефекты и их взаимодействие с функциональными группами при окислении на воздухе привели к улучшению электрохимических характеристик углеродных наностен.

Соавтор исследования Никита Орехов, заместитель руководителя лаборатории вычислительного проектирования материалов МФТИ, подчеркнул: «Атомистическое моделирование на суперкомпьютере помогло нам обнаружить специфические структурные изменения в углеродных наностенах после воздействия разными дозами ионного облучения.

"Как выяснилось, при оптимальных дозах около 1014 ионов на квадратный сантиметр в материале формируются особые дефекты — наноразмерные полости. Поскольку молекулы электролита имеют нанометровые масштабы, они способны проникать в эти пустоты. Таким образом, материал отличается не только большой удельной поверхностью, но и наноструктурой, дополнительно повышающей емкость".

По словам участников исследования, ионная имплантация — это отлаженная технология, широко используемая в микроэлектронике для активации кремния. Теперь она может способствовать разработке современных энергоносителей. Ионная обработка эффективна даже для углеродных материалов с изначально высоким качеством.

Стоит отметить, что такая методика позволяет улучшать углеродный материал в объеме, а не только на поверхности, благодаря высокой проникающей способности ионов.

«По сравнению с гетероатомами, которые мы раньше внедряли в углеродные наностены, дефекты создавать проще, поэтому вместо тонкого активированного слоя такой "активированный уголь" можно производить практически в промышленных объемах», — добавил Евлашин.

Ссылка: https://www.nature.com/articles/s41598-025-03770-6

Показать полностью 1
Наука Физика Нанотехнологии Наноматериалы Ученые Исследования Длиннопост
1
4
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Крошечные реконфигурируемые роботы могут помочь регулировать уровень углекислого газа в ограниченном пространстве⁠⁠

7 дней назад
Крошечные реконфигурируемые роботы могут помочь регулировать уровень углекислого газа в ограниченном пространстве

В условиях экстремальной изоляции, таких как космические миссии, подводные экспедиции или герметичные убежища, поддержание пригодного для дыхания воздуха является критической задачей. Ключевым элементом здесь выступают системы контроля уровня углекислого газа (CO2), которые не только поглощают этот газ, но и позволяют его безопасное выделение. Традиционные технологии, основанные на адсорбентах вроде цеолитов или активированного угля, требуют значительных энергетических затрат: для регенерации материалов необходимо нагревание до температур 100–200°C, что увеличивает потребление энергии и снижает эффективность в условиях ограниченных ресурсов. Это побуждает инженеров и ученых искать инновационные решения, способные работать при более низких температурах и с минимальным энергопотреблением.

Исследователи из Университета Гуанси (Китай) под руководством Вэй Лу и Римей Чен разработали революционную систему на основе реконфигурируемых микро- и нанороботов, способных обратимо улавливать CO2 при температурах, значительно ниже стандартных. Их работа, опубликованная в престижном журнале Nano-Micro Letters, демонстрирует потенциал для применения в системах жизнеобеспечения замкнутых пространств, таких как космические корабли, подводные лодки и аварийные убежища. В экспериментах с мышами роботы увеличили время выживания в герметичных контейнерах на 54,61%, что открывает путь к более устойчивым

Дизайн и компоненты роботов.

Эти миниатюрные роботы представляют собой гибридные конструкции, сочетающие наночастицы и молекулярные элементы, которые позволяют динамически изменять форму и функциональность в зависимости от внешних условий. Основные компоненты включают:

  • Молекулярные охотники за CO2: Специализированные молекулы, химически связывающиеся с CO2, образуя стабильные соединения, такие как карбаминовая кислота и бикарбонат аммония. В состоянии "расширения" (когда робот не активирован) они способны поглощать до 6,19 ммоль/г CO2, что сравнимо с эффективностью лучших современных адсорбентов, но без необходимости высоких температур для активации.

  • Термочувствительный молекулярный переключатель: Основано на полимере Pluronic F127, который при нагреве сворачивается, вызывая "скручивание" молекулярных цепей. Это изменяет конфигурацию робота на наноуровне, способствуя десорбции CO2. Переключатель реагирует на температуру, позволяя контролируемое выделение газа при относительно низких значениях — всего 55°C, что на 45–145°C ниже, чем в традиционных системах. Это достигается благодаря фототермическому преобразованию, где солнечный свет или другой источник энергии преобразуется в тепло локально, без перегрева всей системы.

  • Солнечный фототермический преобразователь: Интегрированный элемент, который поглощает солнечное излучение и преобразует его в тепло для активации переключателя. Это делает систему частично автономной, снижая зависимость от внешних источников энергии и повышая энергоэффективность.

  • Двигатель с магнитным приводом: Позволяет роботу перемещаться и реконфигурироваться под действием внешних магнитных полей. Это обеспечивает бесконтактное управление, предотвращая локальный перегрев и позволяя оптимизировать распределение роботов в пространстве. Магнитный привод также способствует электростатическим изменениям, которые усиливают избирательность улавливания CO2, снижая вероятность побочных реакций, таких как образование трудноразлагаемой мочевины.

Механизм работы основан на взаимосвязи хиральности (асимметрии молекулярных структур) и электростатических свойств. При реконфигурации робот изменяет микроокружение аминогрупп, увеличивая их поверхностный электростатический потенциал и снижая энергию на самой низкой незанятой молекулярной орбитали (LUMO). Это ослабляет нуклеофильные взаимодействия, подавляя побочные реакции и обеспечивая чистую десорбцию CO2. Авторы отмечают, что такое сочетание создает "инновационную парадигму" для микро- и наноразмерных устройств, интегрируя экспериментальные и теоретические подходы.

Экспериментальные результаты и тестирование.

Команда протестировала роботов в контролируемых условиях, помещая их в герметичный контейнер с мышами. В отсутствие роботов уровень CO2 быстро поднимался, приводя к удушью, но с роботами время выживания увеличилось на более чем половину. Это не только подтверждает эффективность технологии, но и демонстрирует ее безопасность для биологических систем. Исследователи подчеркивают, что роботы могут быть адаптированы для различных сред: от космических кораблей, где вес и энергия ограничены, до подводных лодок, где важно минимизировать шум и вибрацию.

Потенциал и будущие перспективы.

Эта разработка имеет широкие применения. В космосе она может улучшить системы жизнеобеспечения для дальних миссий, таких как полеты на Марс, снижая энергозатраты на борту. На Земле роботы могут использоваться в экстремальных условиях, например, в шахтах или аварийных убежищах, где традиционные системы неэффективны. Кроме того, технология способствует "зеленым" инновациям, уменьшая зависимость от энергоемких процессов и способствуя устойчивому управлению выбросами CO2 в промышленности.

Авторы планируют дальнейшие исследования: тестирование в реальных космических симуляторах, оптимизацию масштабируемости и интеграцию с другими нанотехнологиями. Они также отмечают необходимость изучения долгосрочной стабильности роботов и их взаимодействия с другими газами в воздухе. В целом, эта работа подчеркивает роль междисциплинарного подхода — сочетания химии, материаловедения, инженерии и биологии — в решении глобальных вызовов, таких как освоение космоса и борьба с изменением климата. Исследование не только повышает шансы на выживание в экстремальных условиях, но и открывает новые горизонты для энергоэффективных технологий.

Источник: https://link.springer.com/article/10.1007/s40820-025-01932-9

Показать полностью
Наука Ученые Нанотехнологии Наноматериалы Нанокостюм Исследования Инновации Будущее Длиннопост
0
2
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Прорыв в диагностике рака кожи: медь как ключ к UV-SERS!⁠⁠

12 дней назад
Прорыв в диагностике рака кожи: медь как ключ к UV-SERS!

Литовские исследователи из Центра физических наук и технологий (FTMC), д-р Гедиминас Ниаура и д-р Мартинас Талейкис, совместно с зарубежными коллегами, впервые показали, что медь подходит для ультрафиолетовой спектроскопии комбинационного рассеяния света (UV-SERS). Этот высокочувствительный метод выявляет молекулярные колебания на поверхности, открывая путь к точному обнаружению низкомолекулярных биохимических соединений и ранней диагностике рака кожи.

Результаты опубликованы в журнале Advanced Optical Materials и выделены на обложке. Область малоизучена, и команда FTMC из отдела органической химии — среди пионеров.

Рамановская спектроскопия использует лазер для анализа молекулярных колебаний. Поверхностно-усиленная версия (SERS) усиливает сигнал наночастицами, но в медицине страдает от низкой воспроизводимости, стандартизации и селективности для малых биомаркеров рака.

Биологически важные молекулы (включая онкомаркеры) сильнее поглощают УФ-излучение, чем ткани. Это усиливает сигнал SERS, повышая точность. Цель — компактный диагностический инструмент для быстрого выявления маркеров даже во время операций.

Команда тестировала наночастицы металлов (висмут, медь и др.) на кремниевых платформах. Медь, вопреки ожиданиям (УФ не усиливает электромагнитное поле на ней), показала отличные результаты благодаря химическому усилению: молекулы "прилипают" к поверхности, меняя электронную структуру и резонируя с лазером.

Висмут не сработал, но медь стабильно усиливала сигнал для ароматических соединений вроде аденина (нуклеинового основания). Частицы оставались неизменными месяцами. На обложке журнала — иллюстрация: платформа с наночастицами меди под УФ-лазером и спектр аденина с уникальными пиками колебаний.

Цель — биосенсор для рака кожи: неинвазивный мазок с губки, перенос на образец с наночастицами, УФ-освещение и быстрый анализ. Сотрудничество с профессором Таутгирдасом Рузгасом из университета Мальме. Планы: композитные наночастицы меди с магнитными компонентами для лучшего контроля. Пока ищут другие металлы, но медь остается в фокусе.

Хотя до клиники далеко, метод эволюционирует к надежной, стабильной и экономичной технологии.

Показать полностью
Наука Нанотехнологии Наноматериалы Исследования
0
9
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Нанопроволочная платформа для изучения астроцитов в естественной форме!⁠⁠

14 дней назад
Астроцит имеет естественную звездообразную форму на новой платформе из нанопроволоки.

Астроцит имеет естественную звездообразную форму на новой платформе из нанопроволоки.

Ученые из Университета Джона Хопкинса (США) и Национального исследовательского совета Италии разработали инновационную платформу из нанопроволок, которая имитирует текстуру мозговой ткани. Это позволило впервые изучать астроциты — звездчатые клетки мозга, имеющие решающее значение для его здоровья, — в условиях, максимально приближенных к естественным.

Астроциты являются самыми многочисленными и загадочными клетками центральной нервной системы. Они играют ключевую роль в регулировании взаимодействия между нейронами, поддерживают гематоэнцефалический барьер (защитную оболочку мозга) и обладают высокой динамичностью. Однако в традиционных культурах на стеклянных подносах или чашках Петри астроциты теряют свою характерную звездчатую форму, что создает серьезные пробелы в понимании их функций. Это особенно важно для изучения нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсон, где сбои в работе астроцитов связаны с множеством заболеваний. По сути, астроциты формируют каркас мозга, и их морфология напрямую влияет на здоровье нервной ткани.

"К сожалению, мало что известно о потрясающем разнообразии морфологии астроцитов, и мы также мало знаем о молекулярном механизме, стоящем за этими изменениями формы", — отметил биоинженер Ишан Барман из Университета Джона Хопкинса, один из старших авторов исследования. "На стекле они не принимают таких форм, поэтому перед нами встал вопрос: как воспроизвести форму in vivo, но в лабораторных условиях?"

Чтобы решить эту проблему, команда разработала два ключевых метода. Во-первых, они создали нанопроволочные маты из стекла, которые имитируют текстуру мозговой ткани, оставаясь оптически прозрачными для микроскопии. При выращивании на этих матах астроциты не только сохраняют свою звездчатую форму, но и активно растут, разветвляются и созревают, как в живом мозге. "При выращивании на матах из нанопроволоки астроциты восстанавливают свою звездообразную морфологию, разветвляясь и созревая так же, как это происходит в мозге in vivo", — объяснила старший автор Аннализа Конвертино из Национального исследовательского совета Италии.

Во-вторых, исследователи объединили эту платформу с новой технологией 3D-визуализации, обеспечивающей высокое разрешение без использования флуоресцентных меток или инвазивного окрашивания. Это позволило запечатлеть динамику роста, ветвления и изменений формы астроцитов с беспрецедентной детализацией. "Возможность сочетать культивирование нанопроволок с визуализацией без меток с высоким разрешением имела решающее значение", — подчеркнула соавтор Анушка Гупта, аспирант в лаборатории Бармана. "Это, наконец, позволяет точно количественно оценить морфологию астроцитов".

Команда ожидает, что этот подход откроет новые горизонты для изучения мозга, включая развитие технологий "мозг на чипе" — от органоидов до нейроинженерных платформ следующего поколения. "Это серьезный шаг вперед по сравнению с моделями 'плоской культуры' и открывает путь для нового поколения моделей 'мозга на чипе'", — сказал Барман. "Мы считаем, что это может ознаменовать начало нового пути изучения нейродегенеративных заболеваний, воздействия лекарств и травм головного мозга". Метод также потенциально применим для изучения других типов клеток.

Исследование опубликовано в журнале Advanced Science и обещает углубить наше понимание функций и дисфункций мозга. https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.20...

Показать полностью
Наука Ученые Исследования Нанотехнологии Наноматериалы Научпоп Биотехнологии
1
264
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Прорыв в производстве чипов: Заморозка дефектов на молекулярном уровне!⁠⁠

1 месяц назад
Прорыв в производстве чипов: Заморозка дефектов на молекулярном уровне!

Китайские учёные представили инновационную технологию, которая выявляет источники дефектов в производстве микрочипов и сокращает ошибки на 99% — настоящий прорыв для отечественной полупроводниковой отрасли.

Ключевой этап создания чипов — фотолитография, где свет "печатает" крошечные схемы на кремниевых пластинах, подобно проявке микрофотографии. Устройства наносят фоторезист (светочувствительную жидкость), экспонируют его через трафарет ультрафиолетом, затем химически проявляют: одни области растворяются, образуя защитный слой для травления. Но процесс не идеален — частицы слипаются в крошечные сгустки, вызывая дефекты вроде мостиков или разрывов. Даже 30-нанометровая частица (1/3000 толщины волоса) может испортить чип, особенно при нормах 5 нм и ниже, приводя к убыткам. До сих пор это было "чёрным ящиком" — производители не видели, что происходит внутри жидкости.

Команда профессора Пэн Хайлиня из Пекинского университета, Университета Цинхуа и Гонконгского университета применила крио-электронную томографию (крио-ET), обычно используемую в биологии для изучения клеток. После экспонирования и проявления они мгновенно заморозили жидкость до –175°C, остановив процессы, и сделали 3D-снимки на молекулярном уровне.

Анализ раскрыл тайну: молекулы фоторезиста спутываются в "спагетти" из-за гидрофобных связей, образуя 30–40 нм частицы. Около 70% молекул не растворяются, скапливаясь на границе жидкость-воздух, и при промывке оседают обратно, вызывая дефекты.

На основе этого учёные предложили два простых решения, совместимых с существующими линиями. Первое: слегка повысить температуру отжига после экспонирования, чтобы снизить спутывание. Второе: изменить промывку, улавливая полимеры на границе и меняя поток жидкости. Тестирование на 30,5 см пластинах сократило дефекты более чем на 99%, достигнув почти идеальной литографии.

Этот метод превратил догадки в точный контроль, открывая путь к бездефектному производству чипов.

Показать полностью
Наука Инновации Нанотехнологии Чип Наноматериалы Будущее Ученые
36
3
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Механолюминесценция: От кристаллов к аморфным материалам!⁠⁠

1 месяц назад
Механолюминесценция: От кристаллов к аморфным материалам!

В 17 веке Фрэнсис Бэкон провел простой эксперимент: он измельчал сахар в темноте и наблюдал искры света. Это явление — механолюминесценция (ML) или триболюминесценция (TL), когда материалы светятся под механическим воздействием, таким как дробление или трение. Обычно ML свойственна жестким кристаллическим системам, что ограничивает её практическое применение из-за хрупкости материалов.

Исследователи из Окинавского института науки и технологий (OIST) нашли способ генерировать ML в некристаллических материалах. Это открывает новые возможности в инженерии, промышленной безопасности и других областях.

"Механическое воздействие разрушает кристаллы, и они теряют ML-свойства, — объясняет профессор Юлия Хуснутдинова, руководитель отдела координационной химии и катализа OIST. — Аморфные материалы сохраняют люминесценцию дольше, не зависят от строгой структуры и проще в дизайне".

В статье, опубликованной в журнале Chemical Science, команда изучила фотолюминесцентные соединения. Они создали тонкие аморфные пленки и протестировали ML через контактное разделение (прижатие и отпускание поверхностей) и трение. Эксперименты показали, что механическая стимуляция генерирует локализованные электрические поля от электризации, возбуждая материалы и окружающий газ.

Тестируя соединения через защитное пластиковое покрытие, исследователи продемонстрировали неразрушающий эффект ML и потенциал для создания материалов, реагирующих на стимулы.

"Традиционно считалось, что разрушение кристаллов — ключ к ML, — отмечает доктор Аюму Каримата, первый автор исследования. — Мы доказали обратное, открывая широкие возможности в материаловедении без сложного проектирования кристаллов".

Это прорыв расширяет горизонты для инновационных приложений!

Показать полностью
Наука Ученые Химия Научпоп Инновации Наноматериалы
0
3
itstorytelling
itstorytelling
Информатика • Алексей Гладков

09.10 — Всемирный день нанотехнологий [вехи_истории]⁠⁠

1 месяц назад
🗓 09.10 — Всемирный день нанотехнологий [вехи_истории]

🗓 09.10 — Всемирный день нанотехнологий [вехи_истории]

💭 Праздник науки, изобретательности и невероятно малых масштабов.

💡 Почему сегодня?

Дата выбрана в связи с тем, что нанотехнологии связаны с размером в 1 нанометр (10⁻⁹ метра), что отражено в цифрах 9 и 10.

📌 Термин «нанотехнологии» впервые ввёл японский учёный Норио Танигути в 1974 году, описывая обработку материалов с точностью до нанометров.Но настоящим «отцом нанотехнологий» считают Ричарда Фейнмана, который ещё в 1959 году в знаменитой лекции «There’s Plenty of Room at the Bottom» предсказал возможность манипуляций с атомами и молекулами по отдельности.

⚙️ Нанотехнологии в реальной жизни уже повсюду:

— В смартфонах и компьютерах — чипы с транзисторами размером менее 5 нм.

— В медицине — наночастицы помогают точно доставлять лекарства к раковым клеткам.

— В текстиле — нанопокрытия делают ткани водо- и грязеотталкивающими.

— В экологии — нанофильтры очищают воду и воздух с невероятной эффективностью.

🌐 Нанотехнологии и интернет

Без них не было бы сверхбыстрых процессоров, миниатюрных датчиков и компактных аккумуляторов — всего того, что сделало возможным мобильную революцию и IoT (интернет вещей).

✨ Нанотехнологии — это не просто наука о «маленьком». Это ключ к новым энергетическим источникам, новым материалам и способам лечения болезней, которые ещё недавно казались фантастикой.

♻️ Кто знает, может именно нанотехнологии помогут создать лекарство от всех болезней и изобрести телепорт)

⸻

❓ А какое изобретение/устройство из футуристического будущего вам бы хотелось получить уже сейчас?)

=====================================
👇👇Наш канал на других площадках👇👇
YouTube | VkVideo | Telegram | Pikabu
=====================================

Показать полностью 1
[моё] Научпоп Технологии Информатика Алексей Гладков Вехи истории Нанотехнологии Процессор Наночастицы Наноматериалы Наука Длиннопост
3
3
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Как на самом деле работают MXenes: новая технология проливает свет на наноматериалы нового поколения!⁠⁠

2 месяца назад
Направляя поляризованный свет на микроскопические хлопья MXene, мы выявляем их оптические, структурные свойства и способность переносить заряд.

Направляя поляризованный свет на микроскопические хлопья MXene, мы выявляем их оптические, структурные свойства и способность переносить заряд.

Исследователи впервые измерили истинные свойства отдельных чешуек MXene — наноматериала с потенциалом для усовершенствования аккумуляторов, гибкой электроники и устройств на основе чистой энергии. Используя новый метод спектроскопической микроэллипсометрии (SME), они изучили поведение материала на уровне отдельных хлопьев, выявив изменения в проводимости и оптическом отклике, скрытые при анализе многослойных пленок. Это открывает путь к более эффективным технологиям.

MXene — ультратонкие материалы толщиной в несколько атомов, проводящие электричество, накапливающие энергию и взаимодействующие со светом. Ранее их изучали преимущественно в виде тонких пленок из перекрывающихся чешуек, что маскировало уникальные свойства отдельных единиц.

Исследование провели под руководством Андреаса Фурхнера из Центра Гельмгольца в Берлине (HZB) и Ральфи Кеназа из Института физики Еврейского университета (HUJI), с участием Тристана Пети и Ронена Рапапорта. Они синтезировали отдельные чешуйки MXene разной толщины в HZB, затем измерили их в HUJI с помощью SME — неинвазивного "оптического фингерпринтинга", позволяющего анализировать оптические, структурные и электронные свойства с высоким разрешением.

Обычная эллипсометрия не подходит для областей менее 50 микрон, поэтому SME адаптировали для микроскопических структур. Метод направляет поляризованный свет на чешуйки и анализирует отражение, выявляя, как толщина влияет на проводимость: сопротивление растет с уменьшением толщины. SME сопоставима по точности с атомно-силовой микроскопией (AFM) и просвечивающей электронной микроскопией (STEM), но не повреждает образцы.

Доктор Фурхнер отметил: "Мы точно определили структурные изменения на наноуровне, и результаты соответствуют разрушительным методам вроде STEM". Доктор Кеназ добавил: "За минуту мы измеряем свойства, которые раньше требовали трех приборов и повреждали образцы". Доктор Пети подчеркнул: "Это дополняет синхротронные методы, как STXM, для изучения эволюции MXene в разных средах".

MXene перспективны для сверхбыстрых аккумуляторов, очистки воды, гибкой электроники и солнечной энергии. Понимание свойств отдельных чешуек критично для масштабируемых устройств. Профессор Рапапорт заключил: "Это дорожная карта для интеграции MXene в технологии без искажений от слоев или примесей".

Исследование устанавливает SME как стандарт для анализа двумерных материалов, ускоряя развитие наноматериалов. Доктор Пети отметил: "Международное сотрудничество и физические инновации продвигают материаловедение; MXene — лишь начало". Результаты опубликованы в ACS Nano.

Показать полностью
Наука Ученые Научпоп Технологии Нанотехнологии Наноматериалы
0
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии