-
В Москве сегодня запустили часы, погрешность которых — 1 секунда в 300 миллионов лет. Российские ученые говорят, что это самый точный механизм в мире. Кроме того, новые часы еще и вечный двигатель — их не надо заводить.
Циферблат атомных часов не каждый разберет, тут без научной степени по физике не скажешь, который час. Цветную полоску-спектр в этих часах условно называют циферблатом. Объяснить, как он устроен, очень сложно, но можно провести аналогию. Обычные часы показывают время с точностью до секунды, на циферблате находится максимум 60 делений. А полоска атомных часов состоит примерно из миллиона цветных черточек. Если их проанализировать, то можно узнать время до триллионной доли секунды и даже еще точнее. Для человечества такое точное время нужно, чтобы не опаздывать за прогрессом разнообразных технологий. В частности, давно уже идут разработки беспилотного автомобиля. Но он целиком зависит от точной навигации. А современные GPS промахиваются от метра до трех, слишком долго определяется точка в пространстве, передается и обрабатывается сигнал со спутника. С такой погрешностью ни один робот машину не припаркует. Нужна точность до 10 сантиметров. Для такой точности нужны подобные часы. И это лишь одно из множества применений. Конечно, атомные часы не новость. Их сделали еще в 1968 году, но вот с широким применением пока не очень. Сегодня американские и японские атомные часы сбиваются лишь на секунду примерно за 15 миллиардов лет. У нашей разработки параметры примерно те же, но перспективы на практике интереснее.
-
На форуме «Армия-2016» самым мирным был космос. Еще полвека назад космические предприятия были секретными и трудились только на военные ведомства, а попасть на космодромы было невозможно. Сегодня новый космодром «Восточный» как на ладони, со всеми сооружениями. А спутники различного назначения, роботы, беспилотники, созданные на космических предприятиях, приносят пользу не только военным.
-
В Иркутской области в районе Усолье-Сибирское работает уникальный научный комплекс, созданный на базе бывшей РЛС системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и с начала 1990-х годов переданный ученым Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).
-
До старта второго пилотируемого корабля серии «МС» — три недели. Среди экспериментов, которые предстоит выполнить российским космонавтам много биологических, в новой оранжерее «Лада-2», разработанной специалистами ИМБП. Такие эксперименты на орбите преследуют немало целей. В будущем оранжереи станут снабжать космонавтов кислородом, овощами, фруктами и служить местом отдыха. Ведь работа с зелёными ростками — своеобразная релаксация для землян, надолго оторванных от родной планеты.
-
Выдающемуся российскому химику, руководителю Лаборатории кластерного катализа Санкт-Петербургского государственного университета и заведующему лабораторией Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, члену-корреспонденту Российской академии наук Валентину Ананикову накануне в Филадельфии вручили премию Organometallics Distinguished Author Award Lectureship by American Chemical Society.
Престижная награда учреждена Американским химическим обществом (ACS) — крупнейшей научной организацией, объединяющей ведущих учёных-химиков всего мира. Валентин Анаников стал первым в истории ACS российским исследователем, удостоенным премии, которая присуждена ему за обнаружение явления динамической природы катализаторов в реакциях органического синтеза (специалисты также называют его «коктейлем» катализаторов).
-
Ученые Национального технологического исследовательского университета «МИСиС» впервые в России создали новый тип мощных постоянных магнитов, сохраняющих свои свойства при экстремальных температурах и необходимых для работ в открытом космосе и Арктике, сообщила пресс-служба вуза.
Научному коллективу МИСиС удалось создать высококачественный сильный постоянный магнит на основе сплава неодим-железо-бор, который, при заданной мощности, на 30% легче и меньше существующих зарубежных и отечественных аналогов. Кроме того, новый магнит способен работать при экстремальных температурах и выдерживать большие перепады температур.
«Магнит может эффективно работать в составе двигателей гражданской и военной техники в диапазоне температур от —180 до +150 градусов Цельсия», — отмечается в сообщении.
-
Ученые лаборатории органических соединений и специалисты Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) Томского государственного университета (ТГУ) разрабатывают технологии производства импортозамещающих огнезащитных составов для древесины и металла.
В 2016 году в Россию ввезено более 90 тысяч тонн антипиренов, при этом объем их производства внутри страны измеряется единицами тонн. Томские ученые разрабатывают импортозамещающие технологии на основе уже существующих веществ, а также абсолютно новые огнезащитные материалы.
«Мы поняли, что две из трех групп огнеупорных веществ мы можем делать без проблем — это несложная химия для лаборатории органического синтеза», — комментирует специалист Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) Томского государственного университета.
-
КАЗАНЬ, 12 августа. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Новый телескоп ММТ, установленный Казанским федеральным университетом в астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии, стал единственным в мире прибором, зафиксировавшим изменение блеска черной дыры.
Об этом сообщили корреспондент ТАСС руководитель пресс-центра университета Камилл Гареев.
«Телескоп ММТ предназначен для исследования быстропротекающих процессов, поэтому была измерена так называемая кривая блеска — как меняется свечение объекта во времени», — сказал Гареев. «ММТ единственный в мире, кто зафиксировал кривую блеска при рождении черной дыры, — добавил он. Небесное явление наблюдалось астрономами 25 июня 2016 года на расстоянии 9 млрд световых лет от Земли, всплеск излучения получил обозначение GRB 160625B.
-
НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Специалисты новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН впервые провели аэрофотосъемку с помощью беспилотника в районе исследовательской станции «Остров Самойловский» в дельте реки Лена. Она позволит получить новые данные об изменении климата в Арктике, сообщил в среду журналистам начальник полевого отряда института Алексей Фаге.
«Беспилотники — популярное направление. Мы решили не пытаться запрыгнуть в уходящий поезд, а идти впереди, и в этом году начали проводить аэрофотосъемку с помощью беспилотного летательного аппарата», — сказал Фаге.
По его словам, ученым удалось отснять около 32 кв. км интересующей их территории Заполярья. Беспилотник с высоты 150-200 м снимал поверхность Земли и позволил составить карту в высоком разрешении, на которой хорошо видны участки рельефа, в том числе остатки озер.
-
Специалисты Удмуртского НИИ сельского хозяйства разработали систему лечения телят от массовых вирусных заболеваний, применение которой позволяет добиться почти 100-процентной выживаемости молодняка в стаде, сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» замдиректора НИИ Андрей Леднев.
«В НИИ разработан способ лечения и профилактики вирусных инфекций телят на основе применения поливалентной сыворотки. Сейчас выживаемость молодняка КРС в среднем составляет около 70% по Удмуртии, то есть до 30% стада просто умирают. Наш препарат позволяет вылечить заболевания молодняка выживаемость до 95-97%", - сказал А.Леднев.
Он уточнил, что созданная учеными система позволяет комплексно оздоравливать стадо от вирусных заболеваний крупного рогатого скота — инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3, ротавирусной, коронавирусной и респираторно-синцитиальной инфекций.
Лечебные и профилактические свойства сыворотки были подтверждены в ходе опытов в хозяйствах Удмуртии, Татарстана и Башкирии. По его словам, экономический эффект при ее использовании составил 11 рублей на 1 рубль затрат.
Он также отметил, что профилактический эффект от сыворотки важен не только для выживаемости КРС, но и для продления периода лактации и повышения качества молока.
-
Профессор Университета Иннополис (Татарстан) Ярослав Холодов и команда ученых из России, США и Франции разработали сверхбыстрый метод моделирования белковых взаимодействий, ускоряющий разработку вакцин и лекарств и открывающий новые возможности для исследователей в биохимии и биомедицине.
Ученые сейчас пытаются решить задачу создания лекарств, не имеющих побочных эффектов, которые будут быстро воздействовать на больные клетки, не затрагивая при этом здоровые. Белок — основной строительный материал клетки. В типичной клетке живого организма одновременно происходят сотни тысяч белковых взаимодействий. Ускорение изучения этих взаимодействий поможет ускорить и разработку новых методов лечения опасных заболеваний, создание новых биоматериалов для изобретения медикаментов.
-
Эритроциты (маленькие желтоватые клетки), здоровые клетки иммунной системы (макрофаги, бесцветные клетки покрупнее) и зараженные вирусом африканской чумы свиней макрофаги. Зараженные АЧС макрофаги адсорбируют на своей поверхности эритроциты. Прикрепление эритроцитов осуществляется за счет вирусных белков на поверхности макрофага.
Российские ученые в сотрудничестве с коллегами из США (Университет Иллинойса, Университет Коннектикута, Университет Небраски) изучили гены, кодирующие белки вируса африканской чумы свиней, и впервые получили антигены, стимулирующие иммунную систему животных и нейтрализующую действие вируса. Результаты работы, проведённой при поддержке Российского научного фонда, опубликованы в Journal of General Virology, сообщает пресс-служба РНФ.
-
© Фото: Ignatov et al. / Annalen der Physik 2016
Ученые из Московского Физтеха научились управлять поведением так называемых плазмонов, основы систем передачи информации и оптических линз будущего, таким образом, что они теперь передают почти всю энергию электромагнитных волн, проходящих через них, передает пресс-служба ВУЗа. Результаты исследования были опубликованы в журнале Annalen der Physik.
«Для обработки информации, переносимой плазмонными волнами, необходимы элементы, способные отражать, фокусировать, разделять и перенаправлять их. Наши коллеги создали большое количество таких структур. Мы занялись последним важным этапом на пути к полному контролю над ними — созданием структуры, способной на 100% поглощать энергию падающих плазмонов», — заявил Денис Баранов из МФТИ в Долгопрудном.
-
Ученые из России и Италии научились превращать «бракованные» алмазы в излучатели одиночных фотонов, которые могут стать основой системы квантовой связи и квантовых компьютеров будущего, говорится в статье, опубликованной в New Journal of Physics.
«Наш однофотонный источник — одно из немногих, если не единственное оптоэлектронное устройство, которое нужно нагреть, чтобы улучшить его характеристики, причем эффект улучшения составляет три порядка. Обычно же, наоборот, как электронные, так и оптические устройства нужно охлаждать, прикрепляя к ним радиаторы с вентиляторами или помещая их в жидкий азот," — заявил Дмитрий Федянин из Московского физтеха в Долгопрудном.
Надежные источники одиночных фотонов считаются одним из важнейших компонентов квантовых вычислительных устройств. Такие устройства необходимы для передачи информации между отдельными узлами квантового компьютера, без чего их промышленное применение будет невозможным. Как правило, большинство существующих разработок такого рода работает лишь при температурах, близких к абсолютному нулю, что сильно ограничивает сферу их применения.
-
Учёные Томского государственного университета (ТГУ) синтезировали уникальный для России пористый монолитный носитель для использования в жидкофазных проточных реакторах, который позволяет точно рассчитать время контакта катализатора и реагентов, сообщает пресс-служба университета.
Пористая структура активированного угля -
Студенты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали первую в мире компактную камеру, в которой не возникает отражения электромагнитных волн (безэховую камеру), для высокоточного измерения параметров метаматериалов, сообщает пресс-служба НИТУ «МИСиС».
Безэховые камеры промышленного производства, как правило, размером с целую комнату, и стоят десятки миллионов рублей.
Однако студенты МИСиС Никита Вольский, Иван Стенищев и Мария Кожокарь создали устройство, высота которого не превышает 2 м, а ширина — 0,5 м. Стоимость материалов, из которых она изготовлена, составила 150 тыс. руб., а сборку студенты провели самостоятельно. Стенки мини-камеры с внешней стороны оснащены металлизированным материалом, а с внутренней — радиопоглощающим, из которого изготавливается маскировочная сетка для танков, что позволило применить этот материал в данной разработке.
-
В рамках международного эксперимента ТАЙГА в Дубне учёными Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) изготовлен телескоп для измерения черенковского света от широких атмосферных ливней (ШАЛ), которые образуются галактическими гамма-квантами и ядрами сверхвысокой энергии.
В настоящее время телескоп следует в железнодорожном контейнере на экспериментальную площадку в Тункинской долине, по которой течет река Иркут, впадающая в Байкал. Это место выбрано не случайно — здесь более 300 солнечных дней и безоблачных ночей, что существенно для исследования космических лучей методикой измерения черенковского излучения ШАЛ.
-
Высокотехнологичные материалы, которые производят ученые новосибирского Академгородка, можно использовать не только в космических опытах или экспериментах на встречных пучках, но также в стеклопакетах и при теплоизоляции зданий.
Аэрогели — это особые структуры, в которых жидкая фаза полностью замещена газообразной. Они обладают целым рядом уникальных свойств: твёрдостью, прозрачностью, жаропрочностью, чрезвычайно низкой теплопроводностью и так далее.
-
«Водное выживание космонавтов» — один из обязательных этапов подготовки к полёту. На днях это испытали на себе члены экипажа «Союза», которым предстоит лететь в космос через полтора года. Главные атрибуты тренировки: полётный скафандр «Сокол», гидрокомбинезон «Форель». Объединяет их со скафандром «Орлан», в котором космонавты выходят в открытый космос, одно — всё звёздные доспехи изготовлены на НПП «Звезда», главному конструктору которого, академику Гаю Северину на днях исполнилось бы 90 лет.
-
Российские и зарубежные физики создали новый тип наноалмазов, представляющие собой шарики размером в 20 микрометров, способные выдержать давления, превышающие сжатие материи в центре Земли в три раза, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.
За последние два десятилетия ученые создали несколько сверхпрочных материалов на базе углерода, карбида кремния и ряда других материалов, которые способны выдерживать давление, в сотни тысяч и миллионы раз превышающее атмосферное. Изучение их свойств помогает ученым понять, как устроено и как ведет себя ядро Земли и ее далеких «кузин» у других звезд, а также приближает нас к созданию высокотемпературных сверхпроводников и других чудо-материалов.
Наталья Дубровинская, работающая в университете Байерта (Германия) и ее коллеги из ряда российских ВУЗов и институтов (в том числе Сколтеха — а конкретно Центра по электрохимическому хранению энергии) добавили в число таких сверхтвердых материалов новый вид алмазов, представляющих собой микроскопические прозрачные шарики диаметром всего в 20 микрометров, способные остаться целыми при попадании в ядро Земли.
Добавить новость
можно всем, без премодерации, только регистрация