-
Ученые из Петрозаводска создали нейросеть из простейших искусственных нейронов и научили ее распознавать простейшие геометрические фигуры и образы. О результатах экспериментов рассказывает пресс-служба Российского научного фонда.
-
Компания «Прикладные Технологии» сделала прототип поплавковой волновой электростанции (ПВЭС) — установку для преобразования энергии морских волн в электроэнергию — и показала его на форуме «Открытые инновации». Об этом рассказал директор и совладелец компании, выпускник МАИ Сергей Темеев.
-
Инженеры Московского авиационного института предложили создать работающий на солнечной энергии разгонный блок, который сможет доставлять с низкой околоземной на геостационарную орбиту на полтонны нагрузки больше, чем все существующие сейчас.
-
© Бионышева Елена/Сделано у нас
Институт физики высоких энергий был основан в 1963 году. Целью его создания было проведение фундаментальных исследований основополагающих сил природы и строения материи на ускорителе протонов. Управляющей организацией является НИЦ Курчатовский институт.
-
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/QiEkCg3r0CM
-
От истребителей до управляемых космических станций — так развивался и расширял свои горизонты НПО им. С.А. Лавочкина, один из лидеров отечественного ракетного и космического машиностроения. Активный участник российских программ изучения и покорения космического пространства, предприятие находится в постоянном поиске новых технологий производства, разрабатывает уникальные аппараты для межпланетных полётов и орбитальных исследований.
© Бионышева Елена/Сделано у нас
-
Михаил Михайлов. Кафедра фотожурналистики и технологий СМИ МГУ Физки изучили эффекты, возникающие в оптических волноводах при изменении расстояния между кремниевым волноводом и диэлектрической наночастицей. Оказалось, что при определенном положении наночастицы относительно волновода в ней возникают не известные ранее физические эффекты. Ученые исследовали и описали их. Открытие физиков может найти применение в производстве фотонных устройств. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Photonics.
В основе современной электроники лежат микросхемы, работающие на движении электронов. За последние полвека в электронике наблюдается тренд на уменьшение размеров микросхем и увеличение их энергоэффективности. Однако, по мнению экспертов, в ближайшие годы развитие электроники, основанной на «классических принципах», достигнет своего пика и упрется в ограничения физических законов. Разрешить предстоящее противоречие сможет интегральная нанофотоника. Основная цель этой области науки заключается в замене традиционных компонентов электроники на фотонные.
-
Ученые из Томского государственного университета под руководством профессора Дмитрия Эскина внедрили наноразмерный алмаз в алюминиевый расплав с применением ультразвуковой обработки.
Используемый материал представляет собой порошок из алмазов, с размером частиц в несколько нанометров. Дополнительно были использованы вспомогательные сплавы.
Полученный результат будет использован для создания новых материалов, преимущественно для морского транспорта.
Отметим, что ранее сплавы с наноалмазами никто не синтезировал.
-
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/A9FL4NO0cHA
Комплексный эксперимент по моделированию деятельности экипажа в пилотируемом полете перспективного транспортного корабля «Федерация». В РКК «Энергия» на эргономическом стенде проходит отработка операций по циклограмме выведения и автономного полета космического корабля. В ближайшее время серия экспериментов по оценке человеко-машинного интерфейса ПТК «Федерация» продолжится. Полученные данные станут основой эксплуатационной документации для проведения лётных испытаний нового корабля.
-
Специалисты научного центра «Прикладная химия» разработали новое экологически чистое топливо для ракет. От аналогов его отличает больший импульс тяги, высокая плотность, низкая температура замерзания и оно относится к третьему классу опасности, в отличие от гидразина, который отличает повышенная токсичность.
-
Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали интеллектуальную систему, которая за 20 секунд анализирует данные компьютерной томографии легких и выдает заключение о патологии, и получили патент на свою технологию. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.
«Ученые Политехнического университета совместно с врачами Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи (Онкоцентра) разработали интеллектуальную систему диагностики опухолей в легких. Программное обеспечение, которое можно установить на любом компьютере, за 20 секунд анализирует компьютерную томографию легких пациентов и выдает заключение в виде наглядно выделенной патологии», — говорится в сообщении. Отмечается, что работа получила поддержку Российского научного фонда.
В основе работы системы, которую разработчики назвали Doctor AIzimov (AI -Artificial Intelligence, то есть искусственный интеллект) в честь писателя-фантаста Айзека Азимова, лежит метод хорд. Он заключается в том, что на снимке компьютерной томографии (КТ) на поверхность опухоли случайным образом помещаются точки, которые потом соединяются отрезками — хордами. Гистограмма длин этих отрезков отражает форму и структуру опухоли, то есть вместо графически сложного и объемного снимка, опухоль представляется в виде компактных и простых гистограмм.
-
Сотрудники химического факультета МГУ создали материал с использованием биологически совместимых веществ для ускоренного восстановления костной ткани, работа опубликована в журнале «Неорганические материалы».
Чтобы восстановить костную ткань, необходим слаборастворимый матрикс — это прочный проницаемый каркас, который может раствориться так же быстро, как образуется новая кость. Для того, чтобы получить подобный результат, российские ученые смешали фосфаты кальция со щелочными металлами. В итоге получились матриксы из керамики. Российскими учеными апробирована данная технология создания макропористых каркасов. Они включают в себя 3D-печать моделей с разрешением отдельных деталей до 50 мкм.
Новые матриксы для быстрой регенерации костной ткани пошли испытания по совместимости с человеческими клетками. Материал матриксов не обладает цитотоксичностью. Сейчас для большей безопасности материал проходит тестирование на животных в лабораторных условиях.
-
Рисунок. Принципиальная электрическая схема транзисторного детектора терагерцового излучения (слева) и изображение реального прибора в оптическом микроскопе (справа). Справа вверху изображена антенна-бабочка, в центре которой размещен детектирующий элемент — графеновый транзистор. Слева: канал транзистора из двухслойного графена (bilayer graphene, BLG) зажат между кристаллами гексагонального нитрида бора (hBN), весь «сэндвич» находится на подложке окисленного кремния (SiO2/Si). Два лепестка терагерцовой антенны подключаются между истоком и затвором (левый и верхний электроды), сигнальное напряжение ΔU считывается между истоком и стоком (два крайних электрода)
Международная группа ученых из МФТИ, МПГУ и университета Манчестера создала детектор терагерцового излучения на основе графена, использующий возбуждение волн электронного моря — плазмонов. Работа опубликована в престижном журнале Nature Communications.
Существующие детекторы в терагерцовом диапазоне обладают высоким уровнем шумов. Между тем, использование терагерцовых волн сулит повышение скорости передачи данных в Wi-Fi-системах, развитие новых неинвазивных методов медицинской диагностики, а также открытие новых объектов в радиоастрономии.
-
Управлением навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации, Главным командованием Военно-Морского Флота России завершена масштабная работа по созданию первого в истории Атласа морских навигационных карт Балтийского моря.
Военные гидрографы при подготовке атласа совершили свыше 10 гидрографических походов и экспедиций с целью изучения различных районов Балтийского моря в интересах создания новых морских навигационных карт. В ходе работ применялось самое современное оборудование, позволяющее добиться высокой точности.
Всего атлас включает в себя 397 морских навигационных карт, в том числе 94 — проливных зон и 50 — Финского залива.
Атлас вошел в коллекцию руководств и пособий для мореплавателей Управления навигации и океанографии Минобороны России. Издание уже стало поступать в распоряжение Главного командования ВМФ и командования Балтийского флота.
-
Российские ученые разработали препарат, способный блокировать один из основных механизмов астмы — хроническое воспаление бронхов.
Специалисты Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) создали средство, позволяющее пациентам избежать приступов удушья. Ученые отмечают, что лекарство будет воздействовать на причину возникновения болезни, а не просто бороться с симптомами.
Препарат прошел стадию доклинических испытаний. Специалисты на мышиной модели развития астмы доказали, что ингаляционное введение вещества приводит к значительному снижению воспаления тканей бронхов.
Как пояснил директор института, член-корреспондент РАН Муса Хаитов, созданное вещество на молекулярном уровне блокирует синтез белка «виновника» воспаления интерлейкина-4, который запускает процесс развития аллергических заболеваний.
В препарат войдут два компонента — молекула миРНК (малые некодирующие молекулы РНК ), останавливающая выработку ИЛ-4, а также катионный пептид, который позволяет точно доставить вещество в наиболее важные для остановки воспаления участки клетки.
-
Завершено строительство научно-лабораторного корпуса Национального исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический институт» (МИФИ) на юге Москвы.
Учебный корпус возведен по адресу: Каширское шоссе, д. 31 (Москворечье-Сабурово, ЮАО) за счет федерального бюджета.
Комитет выдал разрешение на ввод в эксплуатацию научного-лабораторного корпуса МИФИ. Надзор за работами осуществлял Ростехнадзор.
В 4-этажном здании общей площадью 21,6 тыс. кв. м размещены учебные классы и аудитории для студентов и преподавателей, а также лаборатории для научной работы. Корпус рассчитан на 776 научных сотрудникови 265 студентов.
На прилегающей территории выполнено благоустройство, установлены мачты освещения, скамейки и урны. В теплое время года проведут работы по озеленению. Автостоянка рассчитана на 111 машино-мест.
-
Российские ученые подобрали материалы на основе вольфрама для датчиков, определяющих уровень водорода в смеси газов, увеличив их чувствительность до 100 раз по сравнению с аналогами. Подобные устройства смогут заранее сигнализировать об утечке водорода на производствах и в водородных топливных элементах, препятствуя образованию взрывоопасной смеси.
«Физики Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) совместно с коллегами из Национального исследовательского ядерного университета „МИФИ“ (НИЯУ МИФИ) создали датчики для определения водорода в смеси газов. В качестве подобных устройств выступили тонкие пленки оксида вольфрама с разными добавками, характеристики которых сравнивали ученые. Один из датчиков показал увеличение чувствительности в 100 раз по сравнению с исходным образцом», — говорится в сообщении.
Водород — один из самых используемых в мире газов. Его молекулы имеют наименьшие возможные массу и размер, за счет чего его сложно удержать в каком-либо сосуде: он способен проникать практически через любые отверстия. Утечки водорода представляют большую опасность на производствах, так как с кислородом он образует взрывоопасную смесь, которая называется «гремучий газ». Кроме того, с развитием водородной энергетики предотвращение утечек этого газа также особенно актуально.
-
Ученые из Новосибирска разработали технологию, повышающую коррозийную стойкость титана на несколько порядков. Это позволит создать долговечные химические реакторы, сообщают исследователи в статье для Applied Surface Science.
Титан применяется в аэрокосмической отрасли и медицине благодаря его прочности, легкости, стойкости к коррозии. Кроме того, он почти не вызывает раздражения при имплантации в организм.
Ученые, как отмечает Самойленко, давно мечтают создать дешевые сплавы титана с танталом, ниобием и другими тугоплавкими металлами, которые обладают сверхвысокой износостойкостью, инертностью и другими полезными свойствами. Подобные материалы на базе других металлов, в том числе железа, активно используются в химической промышленности.
Их разработка, передает пресс-служба Института ядерной физики СО РАН, осложнена тем, что титан плавится при относительно низких температурах — около 1600 градусов Цельсия. Для сравнения: температура плавления тантала — около трех тысяч, а ниобия — 2400 градусов Цельсия. Это не позволяет равномерно «перемешать» оба металла, так как тугоплавкий материал будет тонуть, а не растворяться в титане.
-
Ученые Томского политехнического университета вместе с коллегами из Индийского института технологии (Бомбей) исследуют одно из крупнейших месторождений железной руды в мире — Бакчарское железорудное месторождение, находящееся в Томской области. Около 95 млн лет назад на этом месте было мелководное теплое море. Ученые ищут ответ на глобальный вопрос — откуда и как в этом районе происходило накопление колоссального количества железа, ведь по самым скромным оценкам, ресурсы месторождения составляют более 25 млрд тонн.
В своей последней статье, опубликованной в журнале Marine and Petroleum Geology (IF: 3, 281; Q1), исследователи опровергают распространенную теорию о том, что железо в месторождениях такого типа поступало в море с размываемых горных областей древних континентов. По их мнению, источником железа могли стать выбросы растворов, содержащих железо, прорывавшиеся через морское дно.
-
Томские ученые создали средство, которое можно использовать для дезинфекции при низких температурах. Его уже применяют на сельскохозяйственных предприятиях.
Препарат можно использовать при температуре от -5 до +30 градусов, его европейские аналоги применяют при температуре от +18 до +25. При этом томское средство относится к малоопасным веществам 4-го класса опасности, остальные же дезинфектанты относятся к 3-му классу опасности. Об этом пишет РИА Томск.
Новое средство поглощает запахи и не требует нейтрализации после использования. Его уже применяют в животноводческих комплексах Сибири для обработки оборудования, территории, инвентаря, одежды и обуви.
В настоящий момент ученые дорабатывают препарат, он сможет работать при температуре до -30 градусов.
Добавить новость
можно всем, без премодерации, только регистрация