НОВОСТИ НАУКИ
Информационный научно-популярный портал
НАУКА в РФ и за рубежом
глазами блогера (работает с 01.09.2018 просмотров 3913)

Контакты (с 11 до 19): 8-903-899-44-37 Лилия или lili@k156.ru
на главную

РФ

Институты и конференции

Международные с РФ

Зарубежные

ВСЕ НОВОСТИ

Последние добавления

Все новости
(последние 10 )

2018-09-19
Излучение нейтронной звезды RX J0806.4-4123 от Хаббла и первые снимки от TESS
Подробнее

2018-09-19
Расчеты радиации межпланетных полетов и смена сезонов Марса от миссии ExoMars
Подробнее

2018-09-19
Cодержание меди и цинка в почве в почве, воде, пшенице и теле человека
Подробнее

2018-09-18
Получено рекордно сильное магнитное поле
Подробнее

2018-09-17
Нейромедиатор животных работает и у растений
Подробнее

2018-09-17
Фотоплетизмография и изучение капиллярного кровотока
Подробнее

2018-09-16
В Якутии нашли остатки древней саламандры
Подробнее

2018-09-15
Нанокатализаторы позволят синтезировать биотопливо непрерывно
Подробнее

2018-09-15
Обнаружено ранее неизвестное состояние рибосомы
Подробнее

2018-09-15
Нейросеть обучили распознавать жалобы на лекарства в соцсетях
Подробнее

 

 

ТЕМЫ НОВОСТЕЙ: • Международные с РФ • Технологии • Микромир и химия

2018-08-27 (№ 28)
Новый шаг к созданию абсолютно невидимых материалов
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Международная научная группа, состоящая из специалистов Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (Москва) и Политехнического университета Турина, разработала модель нового так называемого метаматериала, который позволит повысить точность работы наносенсоров в оптике и биомедицине за счет маскировки их от внешнего излучения. Результаты исследования опубликованы в престижном научном журнале Scientific Reports издательского дома Nature.

Разработка модели нового метаматериала, маскирующего наносенсоры, проводится в рамках российско-итальянского проекта ANASTASIA (Advanced Non-radiating Architectures Scattering Tenuously And Sustaining Invisible Anapoles), цель которого — смоделировать, а затем и воссоздать такой метаматериал, который бы позволил делать объекты невидимыми на наноуровне во всех волновых диапазонах, отмечается в сообщении пресс-службы МИСиС.



На данный момент учеными в разных странах мира накоплен опыт создания материалов и предметов, прозрачных для очень узкого диапазона излучения и скрывающих объекты только под определенным углом. Задача, которую ставят перед собой участники проекта ANASTASIA, состоит в том, чтобы обобщить опыт создания таких структур и разработать теорию, при помощи которой можно будет смоделировать, а затем и создать метаматериалы, скрывающие объекты под любым углом и в широком диапазоне.

Химики из Китая создали первые полностью невидимые чернила "Скрыть большой объект на самом деле проще, чем маленький", — рассказала аспирантка лаборатории "Сверхпроводящие метаматериалы" МИСиС и главный автор статьи Анар Оспанова, слова которой цитируются в сообщении. Существуют различные техники камуфляжа и стелс-технологий, отметила она. "Но когда мы имеем дело с наноразмерными объектами — например иглами-сенсорами в биомедицине или физике, ситуация усложняется. Обычно наносенсоры соизмеримы исследуемым объектам, поэтому, попадая в среду, очень сильно на нее влияют: изменяют давление в ней, рассеивают излучение, и становится трудно понять, где характеристики иглы, а где самого объекта. Мы решили "спрятать" излучение от наносенсоров и таким образом повысить точность их работы", — сказала она.

Основной элемент метаматериала, смоделированного авторами нынешней работы, — так называемая метамолекула, состоящая из четырех цилиндров-диэлектриков из танталата лития радиусом пять микрон. Образуя своего рода оболочку для наносенсора, диэлектрики взаимодействуют с излучением, и возникает так называемое состояние анаполя — неизлучающего рассеивателя, в результате объект становится невидимым для внешнего наблюдателя.

Для расчетов ученые использовали металлический проводник радиусом 2,5 микрона, имитирующий наносенсор и обладающий очень высоким волновым рассеиванием, что позволило провести расчеты для максимально возможного уровня излучения. Моделирование проходило в терагерцовом диапазоне, между инфракрасным и сверхвысокочастотным диапазонами.

По словам руководителя проекта ANASTASIA со стороны МИСиС, доцента Алексея Башарина, у созданного метаматериала есть перспективы применения в биомедицине, например за счет использования в качестве оболочки совместимого с человеческим организмом хлорида калия.

"Есть ряд случаев, когда нужно сделать так, чтобы объект не взаимодействовал со светом — например, при доставке лекарств на наноуровне. Наша конечная цель — создать метамолекулу, в которой рассеяние от объекта и его оболочки будут встречаться, нейтрализуя друг друга и делая объект невидимым в соответствующем волновом диапазоне", — отметил Башарин.

Следующий этап исследования, экспериментальное создание предложенной структуры в лабораторных условиях, запланирован на осень 2018 года.



Источник

 

Сайты партнеры

 

 

Фантастика
детектив

 

 

Неоднозначное мироздание

 

costroma.k156.ru

 

 

 

(с) ООО "Новый город".
Создание сайта - веб студия Новый город