Американские и японские ученые создали блочную оригами-структуру с необычными механическими свойствами. При ударе деформация в ней трансформируется из сжатия, которое практически полностью гасится в начале структуры, в интенсивное растяжение в виде одиночной волны, распространяющейся дальше по ней. В будущем конструкции такого типа можно будет использовать в амортизаторах или других устройствах для смягчения ударов, рассказывают авторы статьи в Science Advances. В своей работе ученые исследовали треугольно-цилиндрический узор оригами, который имеет структуру цилиндра, состоящего из треугольных плоскостей, способных менять угол между друг другом. Благодаря такому строению треугольно-цилиндрические оригами-структуры при продольной деформации проявляют два типа движения — поступательное и вращательное. В некоторых разработках, таких как робот-червь, оригами-структуры такого типа используются для превращения одного типа движения в другой.
Архив рубрики: Наука
Проведена серия экспериментов по созданию искусственной сосудистой системы с помощью гидрогеля: детали проекта
Какой орган самый важный в организме человека? Романтики скажут сердце, прагматики — мозг, а реалисты скажут все. И это так, ведь организм человека это слаженный механизм, состоящий из множества деталей, больших и малых, работающих в унисон. Если же говорить о самом важном топливе для такого механизма, то одним из первых в голову, конечно же, придет кислород. А доставкой кислорода занимается сердечно-сосудистая система. Сегодня мы с вами познакомимся с исследованием, в котором ученым удалось создать искусственный сосудистый лабиринт из фотополимеризующегося гидрогеля. Как создавали искусственные сосуды, насколько они эффективны, уступают ли они в чем-то настоящим сосудам и при чем тут куркума? Об этом и не только мы узнаем из доклада исследовательской группы. В основе искусственных сосудов, основной задачей которых является перенос жидкости, лежит материал, который с жидкостями работает просто великолепно. Этот материал именуется гидрогель.
Живые организмы на страже планетарной экологии: существа, которые питаются пластиком
Учёные прочёсывают мусорные площадки по всему миру в поисках бактерий, грибов и даже насекомых, содержащих ферменты, которые можно использовать для расщепления различных полимеров. Пока это только начало, но если удастся эффективно расширить масштабы работ, то такая биологическая переработка может поставить точку в проблеме пластиковых отходов. Пасмурным весенним утром 2012 г. Федерика Бертоккини ухаживала за пчёлами недалеко от своего дома в Сантандере, на живописном северном побережье Испании. «В одной из сот завелись черви», — рассказывает пасечник-любитель, имея в виду назойливых личинок восковой моли, которые обладают прожорливым и разрушительным аппетитом. Бертоккини собрала червей, положила их в полиэтиленовый пакет и продолжила заниматься своими пчелиными делами.
В России предложен дешевый способ производства нанолазеров оптического диапазона
Физики из ИТМО, ДВФУ и Самарского университета придумали простой и дешевый способ производства нанолазеров, которые способны работать в оптическом диапазоне. Для этого ученые выжгли на перовскитной пленке микрометровые кольца с помощью фемтосекундного лазера. Каждое такое кольцо работает как оптический резонатор, усиливающий волны из узкого диапазона частот; добротность полученного нанолазера превышает Q = 5000, а рабочие частоты охватывают более половины оптического диапазона. Вдобавок к остальным преимуществам, этот метод производства нанолазеров оказался очень быстрым: всего за 15 минут ученые заполнили кольцами площадь в квадратный сантиметр. Статья «опубликована» в ACS Nano. Первый в истории нанолазер — нанометровый генератор когерентного излучения — физики построили менее десяти лет назад, однако он сразу же привлек внимание ученых.
Построен квантовый тепловой двигатель с КПД превышающим производительность классического двигателя
Квантовый двигатель — это устройство, которое может выполнять работу абсолютно без потерь энергии, избегая при этом сил трения и теплообмена с окружающей средой. Иными словами, такой движок обладает максимальной эффективностью. Современные двигатели не обладают такими свойствами, ведь открытые законы физики ограничивают их применение. Часть энергии в обязательном порядке теряется. Поэтому ученые уже десятки лет бьются над созданием «вечных» двигателей, которые бы могли позволить отправить космические корабли на другие планеты, разогнав их до рекордных скоростей. На данный момент уже создаются прототипы таких двигателей и проводятся их испытания. Эти агрегаты работают на совершенно новых принципах, что в будущем может привести к созданию сверхскоростных комических кораблей, летающих машин и многих других изобретений.
Жизнь на одной из семи планет системы TRAPPIST: в помощь земным переселенцам
На иллюстрации: расный карлик TRAPPIST-1 нависает над одной из своих семи планет. Возможно, звезда лишила планету атмосферы. Источник: M. KORNMESSER/ESO. Жить на одной из семи планет размером с Землю в системе TRAPPIST-1 было бы очень странно. В небе зловеще маячит огромная красная звезда, склонная к огненным вспышкам и кажущаяся в несколько раз больше Солнца. Часов в сутках не существует; каждая планета приливно прикреплена к звезде так, что одна ее сторона вечно раскалена, а другая вечно заморожена. Вдоль границы, разделяющей дневную и ночную стороны – это единственное место с приемлемым климатом, – здесь все время дует непрекращающийся ветер, а звезда висит на горизонте, пребывая в вечном закате. Короткая прогулка на темную сторону приводит к появлению ваших планетарных спутников. Каждые несколько дней один или несколько из них проплывают над головой, словно парящий фонарь, размером больше Луны.