Учёные из Швеции разработали революционный тип экрана, который может полностью изменить технологии виртуальной реальности, микродисплеев и электронных...
Международная группа учёных пришла к выводу, что так называемая чувствительность к глютену, которой страдает около 10% населения планеты, на самом дел...
Австралийские исследователи сделали важный шаг в понимании того, как нервная система способствует развитию рака желудка и кишечника. Команда из Инстит...
Многолетнее австралийское исследование показало, что приём кальция не повышает риск развития деменции у пожилых женщин. Эти результаты опровергают пре...
Когда иммунная система наносит удар, важна точность. Новое исследование, опубликованное в журнале Science Immunology, раскрывает, как естественные кил...
Наскільки відомо, мурахи можуть піднімати вантаж у 10-100 разів, що перевищує їх власну вагу. Але дослідники з Массачусетського технологічного інституту розробили матеріал, який може витримувати вагу, в 160 000 разів перевищує його власний. Найцікавіше, що вчені створили його на 3D-принтері. Невже 3D-друк вже здатна на таке? Схоже, що да.
Структура нового матеріалу представляє собою безліч мікрорешеток наноскопіческіх розміру. Завдяки цьому він виходить не тільки дуже міцним, але й легким. Формування цих мікрорешеток відбувається за рахунок високоточної 3D-друкованого процесу, що називається мікростереолітографіей. Вчені виявили, що для матеріалу з такою низькою масою і розсіяної структурою він володіє механічною жорсткістю, яка може зрівнятися з твердою гумою. Він в 400 разів міцніше будь-якого матеріалу аналогічної щільності. Його зразки можуть без праці витримувати вагу, як говорилося вище, в 160 000 разів перевищує їх собственний.
По заявою учених, новий матеріал - один з найлегших у світі. Однак його мікроархітектурнимі структура робить його на чотири порядки жорсткіше, ніж неструктурні матеріали, що також робить цей матеріал одним з найміцніших в міре.
Российские физики впервые восстановили «запутанность» квантового света Группа российских физиков разработала технологию восстановления квантовой путаницы и уже апробировала её официально. Источником смешанных фотонов стал нелинейный кристаллический фосфат калия. Особенностью фосфата явилась периодическая доменная структ...
Японские инженеры сделали из графена объемную структуру Исследователи Киотского университета разработали технологию, которая позволяет производить графен в виде пористых трехмерных структур для применения в устройствах, таких как батареи и суперконденсаторы. Тонкая структура графенового листа выступает...
Ученые: агрессия приводит к появлению новых нервных клеток в мозге Специалисты американского университета цитологических и генных исследований заключили, что агрессивное поведение инициирует образование нервных окончаний в головном мозге. Вывод был сделан на основе результатов исследований, проведенных на лабораторн...
Биотехнологи создали первого шагающего нано-робота из молекул ДНК Техасские эксперты создали робота, который является ничем иным, как структурой из частей ДНК. Эта структура способна передвигаться самостоятельно в любых направлениях по разным поверхностям. Ученые говорят, что данное открытие – это серьезный шаг, ко...
Белок поможет при бесплодии Учёные, изучающие проблемы мужской фертильности, сделали многообещающее заявление, что синтезированный ими белок поможет лечить мужское бесплодие. Здоровый сперматозоид мужчины, содержит определённый белок, который отвечает за успешное оплодотворение...