Новые материалы способны работать при температуре до 1200 градусов Цельсия, а значит, смогут найти себе широкий спектр вариантов практического применения в области снабжения питанием портативных электронных устройств, космических аппаратов для зондирования глубокого космоса и новых инфракрасных излучателей, которые могут применяться в качестве химических детекторов и сенсоров.
Разработанное компанией устройство похоже на микроинверторы, применяемые сейчас в солнечных установках в жилых домах.
Исследователи из Института Нильса Бора (Дания) объединили две области — квантовую физику и нанофизику. Это позволило им открыть новый метод лазерного охлаждения полупроводниковых мембран.
Исследователи из компании IBM, создавшие нанотрубочные транзисторы, сообщили, что получили первое экспериментальное доказательство того, что любой материал может быть жизнеспособной заменой кремнию при размере менее 10 нанометров.
Ключевым преимуществом нового метода является то, что с его помощью производство эластичных проводников становится значительно более эффективным, так как углеродные нанотрубки можно нанести на поверхность до ее растяжения.
После завершения биочип, возможно, будет способен не только измерять уровень глюкозы, но и выявлять другие биомаркеры или химические вещества в окружающей среде.
Исследователи из Университета Пердью (США) создали новые микропинцеты, позволяющие манипулировать объектами для конструирования крошечных структур, печати покрытий передовых сенсоров, а также захвата и расположения живых стволовых клеток с целью их исследования.
Материаловеды из Университета Иллинойса (США) разработали новые реактивные серебряные чернила, предназначенные для печати высокопроизводительной электроники на широко распространенных, недорогих материалах, таких как гибкие подложки из пластика, бумаги или ткани.
Исследование показало, что отдельные нанопровода величиной всего в 60 нанометров проявляют пьезоэлектрическое поведение в трех измерениях до шести раз мощнее, чем основная масса их «коллег».
Данные, касающиеся тепловой проводимости модифицированного графена, имеют решающее значение для развития точной теории о тепловой проводимости в этом материале и других двумерных кристаллах.