Разговоры о миниатюрных ядерных реакторах возникли уже давно, но похоже что теперь, компания Hyperion (США) фактически начинает их строить. Неболь?ой ядерный реактор, способный дать 25 мегаватт чистой энергии (достаточно, чтобы обеспечить 20 000 домов), будет использовать низко-обогащенный уран.
Миниатюрные ядерные реакторы, также называемые "ядерные батарейки", не будут иметь никаких движущихся частей и будут запечатаны в резервуарах, которые в свою очередь будут размещены достаточно глубоко под землёй. Срок работы такой "ядерной батерейки", без потребности в человеческом вме?ательстве, ориентировочно установлен в пять лет.
Компания Hyperion заявила о начале строительства первых 4 000 мини-реакторов на своих трех фабриках. Первые партии ядерных миниреакторов предназначенны для промы?ленного использования в отдаленных малонаселенных районах США.
Вполне вероятно, что массовое производство и использование этой технологии вызовет грандиозный взрыв общественного недовольства и породит панику среди испуганного радиацией американского населения.
Хирурги из США заявили об успе?но проведеннной, первой в стране, трансплантации лица. Операция состоялась в Клинике Кливленда в начале декабря: пересаженные ткани покрывают около 80 процентов поверхности лица пациентки. Сейчас состояние женщины не вызывает опасений врачей.
Командой американских трансплантологов руководила хирург польского происхождения Мария Семёнов (Maria Siemionow). В 2006 году Семёнов первой в США получила лицензию на проведение таких операций.
Первая в мире частичная пересадка лица была проведена французскими хирургами Ми?елем Дюбернаром и Бернаром Дево?елем в ноябре 2005 года. После этого две подобные операции были проведены в Китае и во Франции.
?мя пациентки американских хирургов, а также причины, из-за которых ей потребовалась трансплантация, пока не называются. Как ожидается, детали операции будут обнародованы не пресс-конференции в среду, 17 декабря.
Вдохновленный , я поискал в интернете новые разработки для железнодорожных нужд основанных на нанотехнологиях. Конечно, разработок пока не много, но тем не менее, есть вещи достойные Ва?его внимания. ?так, встречайте, нанотехнологии для железной дороги.
В январе этого года организовано взаимодействие Горьковской железной дороги (ГЖД) и Нижегородского регионального центра наноиндустрии (НРЦН). НРЦН провел презентацию ряда своих разработок с целью отбора идей, приемлемых для российского железнодорожного транспорта.
Керамический наноцемент, или фосфатная керамика одна из самых интересных разработок Нижегородского регионального центра наноиндустрии. Керамический наноцемент - это смесь оксида металла и фосфата, которая при контакте с водой превращается в гелеобразный цементный раствор. Этот материал обладает огнестойкостью и высокой прочностью, повы?енным сопротивлением химическому воздействию и замерзанию. Наноцемент отвердевает даже под водой, в отличие от обычного бетона. По всем возможным параметрам фосфатная керамика в разы превосходит традиционный цемент.
Область применения наноцемента чрезвычайно ?ирока, в частности на железной дороге он будет применяться для производства ?пал с повы?енной прочностью, железобетонных конструкций мостов и тоннелей, линий электропередач и подпорных стенок.
Также, НРЦН анонсировало новый наноматериал для повы?ения прочности уже существующих железобетонных конструкций. Этот материал представляет из себя водный раствор флюатов, молекулы которых, проникая в цементное основание конструкции, превращаются в наночастицы новых веществ и плотно закупоривают поры бетона.
Еще одна разработка российских ученых - вещество, предназначенное для ликвидации карстовых пустот под полотном железной дороги. Полимерный нанопоро?ок, введенный в карстовую полость, набухает под воздействием воды и превращается в гель, который плотно прилегает к стенкам полости, тем самым, прекращая её развитие. Заполнение карстовых пустот таким гелем, по мнению специалистов, проще, эффективнее и де?евле применяемых сегодня технологий.
Куйбы?евская железная дорога совместно с ВН??ЖТ (Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта) разработали технологию, позволяющую укладывать "тихий" путь, максимально защищенный от колебаний температуры окружающей среды и технических вибраций. Новый, так называемый "силиконовый" путь, отличается экономным расходом металла, который идет на изготовление рельс, так как рельсы укладываются прерывной полосой – через каждые 1,5 метра разъем составляет 58 мм. Зазоры между секциями заполняются особым силиконом, созданным с использованием нанотехнологий, состав которого был создан во ВН??ЖТе и испытан в начале 2008 года. Новая технология позволяет умень?ить ?умность железнодорожного полотна становится более бес?умным и снижает затраты на прокладку новых путей на 36,8% по сравнении с существующими аналогами.
Британская компания ITM Power разработала технологию позволяющую производить водород в дома?них условиях.
Разработчики уже поспе?или огласить свое открытие как одно из самых значимых за последние 200 лет. Джим Хитхкоут (Jim Heathcote), главный исполнительный директор ITM Power, заявил, что эти исследования стали реакцией на то, что на рынке всё чаще стали появляться транспортные средства на альтернативном горючем: - "Отрасль водородного горючего только начинает развиваться, однако кто-то должен с чего-то начать. ? я верю, что технология, которую мы разработали, открывает путь водородной эре, которая несомненно, принесет экономическую и экологическую выгоду всем".
До сих пор, водородное топливо не на?ло ?ирокого практического применения из-за нескольких серьезных проблем. Одна из них - стоимость получения водорода экологически чистым.
Новая технология построена по принципу электролиза, который расщепляет воду на водород и кислород. До этого времени аналоги содержали редкоземельные металлы, такие как платина, что приводило к существенному удорожанию технологии. Команда ITM Power 8 лет экспериментировала в области создания де?евых материалов, которые смогли бы заменить благородный металл. Благодаря этому стоимость производства водородного горючего умень?илась в несколько раз.
Профессор Бирмингемского университета Кевин Кендэлл (Kevin Kendall) говорит:
"Водородные заправочные станции в дома?них условиях являются прекрасной перспективой: например, владельцы транспортных средств на гибридном топливе, смогут заправлять свои автомобили прямо дома, использую всего ли?ь чистую воду и напряжение обычной электросети".
Компания планирует наладить массовое производство своих заправок, причем обещанная стоимость находится в пределах цены на дорогую кухонную плиту или бойлер. По оценкам специалистов из ITM Power, владельцам чудо-агрегата литр водорода будет обходиться приблизительно в 1,5 доллара.
Маглев - система, сочетающая в себе скорость самолета и комфорт поезда. Вся концепция маглева базируется на магнитной поду?ке, благодаря которой, состав не прикасается к железнодорожному полотну, а парит над ним на высоте нескольких сантиметров. Вследствии этого исключается энергетические расходы на трение, и единственной тормозящей силой является сила аэродинамического сопротивления.
Разработка магнитной дороги началась в ФРГ в 1969 году. Её финансирование вело правительство страны. Но первой страной в которой появился маглев, стала Великобритания. С 1984 по 1995 год маглев курсировал от международного аэропорта в Бирмингеме и до ближай?ей железнодорожной станции. Через 11 лет после запуска высокотехнологичной железнодорожной ветки, по ряду причин британские власти свернули проект.
На сегодня?ний день, лидерами в технологии маглев являются Япония и Германия. В Японии маглев поставил мировой рекорд скорости рельсового транспорта – 581 км/ч. Но даль?е установления рекордов Япония пока не продвинулась, поезда курсируют ли?ь по экспериментальным линиям в префектуре Яманаси, общей протяжённостью около 19 км. В Германии развитием технологии маглев занимается компания Transrapid. Хотя в самой Германии коммерческая версия маглева не прижилась, поезда эксплуатируют на испытательном полигоне в Эмсланде, компания Transrapid впервые в мире успе?но реализовала коммерческую версию маглев, построив высокоскоростную дорогу в Китае.
Коммерческая высокоскоростная магнитная дорога маглев пока существует только в Китае. Эта ветка длиной в 30 км. связывает аэропорт Шанхая с деловым центром города.
Ну зачем я вам всё это рассказываю? Посмотрите видео про маглев (на русском языке) от National Geographic, и вы будете в курсе всех нюансов этой технологи.
Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» пригла?ает принять участие в Международном форуме по нанотехнологиям, который состоится 3—5 декабря в Москве, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».
Мы рассчитываем, что ?ирокое представительство отечественных и зарубежных ученых позволит сформировать интересную программу пленарных и секционных заседаний как на главной площадке форума — ЦВК «Экспоцентр» (Краснопресненская наб., 14), так и в ряде научных и учебных организаций Москвы.
Мы ожидаем активного участия в работе форума руководства страны, министерств, ведомств, регионов, ведущих представителей российского бизнеса, а также зарубежных политиков и предпринимателей.
Форум будет состоять из комплекса пленарных и секционных заседаний, стендовых докладов, выставок, круглых столов, пресс-конференций, дискуссий, семинаров и лекций по всему спектру нанотехнологий и наноиндустрии с акцентом на практическое применение нанопродуктов во всех отраслях промы?ленности и бизнеса.
В рамках Форума предполагается также проведение специальных мероприятий, в том числе с участием молодых ученых, студентов и аспирантов.
Аккредитация участников форума проводится по 30 ноября 2008 г. (включая выходные дни) с 10.00 до 18.30 в офисе ГК «Роснанотех» по адресу: ул. Наметкина, д.12 А – офисное здание «ГАЗО?Л ПЛАЗА», 8 этаж.
Современные телескопы располагаются на земной поверхности, и ли?ь единственный полноценный инструмент для изучения внеземного пространства расположен на земной орбите – всем известный телескоп Хаббла. Все телескопы, и земные обсерватории, и космические орбитальные станции имеют ряд плюсов и минусов – на Земли можно соорудить системы, размеры которых практически не ограничены, но при этом ме?ает движение атмосферы, тогда как на орбите очень сложно расположить крупные по своей массе и размерам аппараты.
Но выход, оказывается, существует – строительство огромной обсерватории на Луне, ведь отсутствие атмосферы позволит получать уникальные снимки, и диаметр зеркала телескопа сделает возможным достижение рекордных увеличений оптической системы. Но самое интересное, что в этом случае отпадает необходимость в создании гигантского монолитного зеркала, что является чрезвычайно сложной инженерной задачей. Вместо этого ученые планируют использовать в качестве зеркала отражающую жидкость, а параболическую форму ей придадут простым вращением за счет центробежной силы. При этом даже не требуется достижение высокой скорости вращения – проводив?ий эксперименты Ermanno Borra из Университета Лаваля, Квебек, Канада, заявляет, что для придания необходимой формы зеркалу диаметром четыре метра жидкость необходимо разогнать до скорости ли?ь несколько километров в час, а если учесть, что ускорение свободного падения на Луне мень?е земного, то и того мень?е.
Тем более, что конструкторы уже накопили достаточно опыта в создании телескопов на основе жидкого зеркала – подобная система уже была введена в строй в 2005 году в Канаде, причем на строительство всей конструкции потратили $1 млн, что составляет единицы процентов от стоимости обсерваторий с такими же возможностями на основе обычных зеркал. В этом случае в качестве жидкости с отличными отражательными свойствами ученые использовали обычную ртуть, которая делает возможным отражение до 75% падающего света – ровно столько же, что и ?ироко используемое при изготовлении обычных зеркал серебро. Однако для строительства лунного телескопа подобный вариант неприемлем, ведь ртуть весьма вязкая и тяжелая. К тому же скорость испарения жидкости в условиях вакуума будет сли?ком высока.
Вместо этого предполагается использовать ионные жидкости, которые немногим плотнее обычной воды. Учитывая, что и отражательные свойства этого вещества невысоки, то ученые предлагают нанесение на поверхность жидкого зеркала ультратонокого слоя серебра – это не позволяет жидкости и испаряться.
Еще одной проблемой становится невозможность наклона основного зеркала телескопа относительно горизонтальной плоскости. Эту неприятность планируется обойти путем добавления в оптическую систему дополнительного зеркала, что впрочем, усложняет всю конструкцию. Но не стоит забывать, что если расположить телескоп не на полюсах Луны, то за время полного вращения, на которое будет тратиться чуть более 18 лет, телескоп будет охватывать значительную часть внеземного пространства. Единственно, что в этом случае расписание наблюдений будет строго распланировано, возможно, на десятки лет вперед. По всей видимости, проблему ре?ит строительство нескольких подобных обсерваторий.
Что касается конкретных сроков строительства, то здесь ситуация не очень ясна, ведь требуется возобновление пилотируемых миссий к Луне. За ориентир пока взял 2020 год. Но если проект будет доведен до логического конца, то у астрономов появится уникальный инструмент для наблюдений, с зеркалом диаметром до 100 метров, а возможно и более того.
Первые роботы (роботы в привычном понимании этого слова) были созданы и освоены промы?ленностью в пятидесятых годах. По боль?ей части это были были примитивные ма?ины, которые могли выполнять неболь?ой набор заранее определенных функций. Сегодня мы наблюдаем стремительные темпы развития робототехники. Яркие примеры: и, например, . ?х возможности поражают воображение.
На youtube.com встретил видеоролик, который красочно демонстрирует огромный прорыв в робототехнике. Давайте посмотрим на то, что поражало людей более пятидесяти лет тому назад.
Ассоциация Разработчиков и Производителей Фармацевтической Продукции США (PhRMA) предоставила информацию о том, что американские фармацевтические компании на сегодня?ний день проводят испытания более 600 лекарственных препаратов следующего поколения, основная цель которых - борьба с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Создание всех этих препаратов базируется на биотехнологиях и принципиально новых методах борьбы с недугами.
PhRMA заявляет, что современные достижения в биотехнологиях позволяют использовать невиданные ранее возможности при производстве лекарств. Например, одно из тестируемых лекарств действует просто потрясающе: оно доставляет в организм человека наночастицы, способные обнаруживать и разру?ать болезнетворные вирусы. Другое лекарство позволяет производит регенерацию мы?ц, что крайне актуально при восстановлении поврежденной сердечной ткани и других органов. Третье средство стимулирует производство красных кровяных телец. Четвертое, может восстанавливать поврежденные нервные ткани пациентов с переломами и травмами позвоночника и т.п.
В общей сложности, 254 принципиально новых препарата предназначены для лечения онкологических, 162 - инфекционных, 59 - аутоиммунных заболеваний, 34 - для борьбы с В?Ч, 25 - для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 19 - диабета. ?сточник:
Конференция состоится 25-27 ноября 2008 года в г. Фрязино Московской области.
Цель конференции – содействие деловому сотрудничеству в сфере создания и развития наноиндустриальных производств, ориентированных на получение принципиально новых видов продукции, снижение энергоемкости технологических процессов, повы?ение безопасности, улуч?ение условий и качества жизни людей путем практического использования нанотехнологий.
моделирование нанопроцессов и наноструктур;
инженерные технологии наноразмерного диапазона;
специальное технологическое оборудование и приборы для нанотехнологий;
нанометрология;
наноматериалы и нанопокрытия;
наноэлектроника: компоненты и системные ре?ения;
нанотехнологии для ТЭК: ресурсосбережение, альтернативные источники энергии;
нанотехнологии в строительных материалах и конструкциях;
нанотехнологии в медицине и биологии;
наноэкология: утилизация и переработка отходов, снижение вредных выбросов в атмосферу;
нанотехнологии в ЖКХ;
нанотехнологии для агропромы?ленного комплекса;
нанотехнологии в ма?иностроении и металлургии;
риски, связанные с нанотехнологиями, нанотоксикология.
Контакты: Россия, 115184, Москва, ул.. Б. Татарская, 38. Оргкомитет Конференции « - производству 2008». Телефоны (095) 953-53-94, 951-32-17, 951-59-00. Факс: (095) 953-53-82
В России создан генератор электромагнитных импульсов, мощность которого сопоставима с мощностью ядерного реактора.
Академик Геннадий Месяц, директор института физики имени Лебедева, сказал: "Прибор генерирует энергию огромной мощности – до нескольких миллиардов ватт. Сам импульс очень короткий, что делает возможным сооружение приборов малого размера – таких, которые могут поместиться на письменном столе".
Михаил Яландин, один из авторов технологического чуда, сказал: "В Екатеринбурге уже построены два образца – один поболь?е, и второй помень?е. Российский прибор в десятки раз мощнее любого зарубежного аналога".
Скорее всего, прибор станет причиной новой научно-технической революции с применением в самых разных отраслях, однако первыми потребителями станут, очевидно военные.
Новый прибор немедленно выводит все окружающие его электроприборы из строя - его невозможно сфотографировать или заснять на видео в действии. Хотя старые видеокамеры и пленочные фотоаппараты по качеству превосходят цифровую технику.
Михаил Яландин прокомментировал: "Никто еще даже не пытался изучить последствия воздействия электромагнитного излучения такой силы на живые организмы. Мы вынуждены экранизировать от воздействия прибора всю электротехнику – включая компьютеры и сотовые телефоны". ?сточник:
P.S. Надеемся, что внезапность этой разработки никак не связана с гонкой вооружения явив?ейся следствием обострением отно?ений с Грузией и НАТО.
?зучение воздействия алкоголя на организм человека помогло ученым открыть вещество, которое снижает риски сердечного приступа и защищает ткани сердца от разру?ения при нехватке кислорода.
Открытие сделано в одном из университетов ?тата ?ндиана США. Ученые уже до этого знали, что спиртное способствует активизации фермента ALDH2, который в свою очередь способствует расщеплению спирта. Однако, в ходе экспериментов был выявлен очень интересный побочный эффект. Оказалось, что фермент ALDH2, вдобавок, устраняет токсины и предохраняет ткани сердца от разру?ения. Полезный фермент содержится в печени и мы?цах, сообщает Р?А "Новости".
"Основная идея была в том, чтобы найти вещество или его неболь?ую молекулу, непосредственно активирующую этот полезный для человеческого организма фермент", - сказал доктор Томас Харли, один из авторов исследования. Полученные результаты подтолкнули ученых к новым экспериментам, на этот раз на крысах. Благодаря этим экспериментам им удалось найти вещество, обладающее необходимым действием.
Открытие получило название Альда-1. По мнению исследователей, на основе этого вещества можно создать лекарство, которое будет использоваться во время хирургических операций или как средство при сердечных приступах, вызывающих дефицит кислорода в организме. ?сточник:
Вы уже собрались за бутылочкой "Столичной"? Не спе?ите, эксперименты ещё не закончены, в российской водке пока нет этого фермента
Тем, кто сейчас проживает в Америке и является поклонником легендарной игры Halo: Combat Evolved, новость: купить игру для Xbox 360 можно на этой неделе всего за ...
Крупный производитель компьютеров, компания Quanta, планирует начать поставки новых моноблоков iMac уже в начале января, сообщает Economic Daily News. За первые ...
Согласно отчёту о Состоянии мобильного интернета на сегодня?ний день от разработчиков браузера Opera, численность «мобильных» пользователей за 2008 год возросла ...