стань автором. присоединяйся к сообществу!
    • Фото: depositphotos.com
    • Фото: depositphotos.com

    Новосибирские ученые разработали технологию улучшения резины за счет добавления углеродных нанотрубок. В итоге у резины одновременно увеличиваются устойчивость к истиранию, эластичность и прочность на разрыв.

    читать дальше

    ООО «Инновационные технологии» (Казань) представляет теперь и на рынке Республики Беларусь современные материалы — жидкие покрытия, позволяющие сберегать тепло, обеспечивать гидроизоляцию и огнезащиту, а также материалы, защищающие поверхности от механических, химических воздействий и металлы от коррозии, пропитки, эффективно борющиеся с грибком и плесенью. Компания будет демонстрировать их на выставке «Стройэкспо. Осень-2014» в Минске с 14 по 17 октября. Все материалы сертифицированы, получены технические разрешения на применение в строительстве Республики Беларусь.

    Продукция ООО «Инновационные технологии» на престижных конкурсах названа лучшей продукцией Российской Федерации, применяемой в области промышленного строительства и в жилищно-коммунальных хозяйствах (ЖКХ) в 2012, 2013 и 2014 годах.

    читать дальше

    Добавление нанодисперсных керамических порошков позволяет увеличить плотность и износостойкость полиэтилена, а также уменьшить газо- и паропроницаемость материала, говорится в статье, опубликованной в журнале «Химия в интересах устойчивого развития» коллективом учёных из Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН (ИХТТМ), Сибирского государственного университета путей сообщения и Института химии и химической технологии Сибирского отделения РАН. С материалами статьи 30 сентября ознакомился корреспондент Сиб.фм.

    Основные выводы, которые приводятся в статье «Модифицирование полимеров нанодисперсными керамическими частицами», заключаются в том, что добавление порошков карбида кремния и корунда приводит к измельчению зерна полиэтилена до размеров менее 0,1 мкм. При этом наблюдается увеличение плотности и износостойкости полиэтилена, а также уменьшение газопроницаемости в 1,5 раза и паропроницаемости в 1,7 раза.

    читать дальше

  • Оценить качество лекарства теперь стало проще благодаря разработке наносредства в научно-образовательном центре «Физика наноструктур» Санкт-петербургского национального исследовательского университета Информационных технологий, механики и оптики.

    По словам руководителя проекта Юрия Гунько, речь идет о наносенсоре, который, по сути, работает подобно лакмусовой бумаге. Она меняет цвет в разных химических средах. У устройства есть крохотный светодиод, размещенный на поверхности. Он пропускает луч света через каплю лекарства и по характеру изменения цвета можно определить наличие примесей в препарате. На анализ уходит не более 5 минут.

    Данный сенсор смогут использовать фармпроизводители, биофармацевтические компании, аптеки, больницы, сотрудники центров госзакупок. Хотя не исключено, что он попадет и в широкую продажу. Главная проблема, которая стояла перед разработчиками — это передача технологии в производство. Обычно в промышленном чане химические реакции и физические процессы идут иначе, чем в лаборатории. В пробирке выход вещества может составлять 90%, а в чане — 9%. А у нанопроцессов воспроизводимость еще менее стабильна.

  • С помощью нанотехнологий распознать фальшивую купюру сможет даже слепой

    Российский ученый, доктор физико-математических наук Сергей Максимовский разработал уникальный метод защиты бумажных денег. На него получено несколько международных патентов, в том числе США, Японии, Китая.

    Сколько существуют деньги, столько они подделываются. Государства ставят все новые и все более изощренные барьеры, а фальшивомонетчики с упорством находят способы их взламывать. В этой борьбе щита и меча совершенствуются обе стороны. Скажем, сегодня на страже многих валют установлено более десятка препятствий. Это и специальные сорта бумаги, и несколько водяных знаков, и голограмма, и рельефная печать, и защитные нити, и полосы, и инфракрасные метки.

    читать дальше

    В Гатчине запустили в работу уникальное устройство: опытный автоматизированный прокатный стан «Стан кватро-800» для испытания новых типов металла. Разработали и построили его в цехах Научно-исследовательского института конструкционных материалов «Прометей», а 18 сентября впервые продемонстрировали в работе.

    Это — последняя ступень сложнейшей технологической цепочки. Учёные сначала в теории создают новые виды стали, затем выплавляют опытные образцы, которые потом подают на прокатный стан. Там их обрабатывают, фиксируют поведение стали при больших нагрузках и высоких температурах, процессом полностью управляет компьютер.

    Прокатный стан позволяет смоделировать производственную цепочку любого сталелитейного производства России — это способ серьезно сэкономить при начале изготовления новых сталей в промышленном масштабе, говорят сотрудники «Прометея».

    Вслед за торжественным открытием нового уникального устройства в Гатчине сотрудники «Прометея» и сотворцы проекта — руководители Политехнического университета и ЦКБ «Рубин», наблюдали разлив стали и прокат стального листа. «Стан замыкает цепочку оборудования по созданию наноматериалов», — поясняет Генеральный директор «Прометея» Алексей Орыщенко .

    читать дальше

    Метки-наклейки семейства iNano

    «РСТ-Инвент» завершила внедрение программно-аппаратного комплекса учёта и техобслуживания материально-технических ресурсов Южно-Уральской железной дороги по заказу ЗАО «Отраслевой центр внедрения» (ЗАО «ОЦВ», дочернее зависимое общество ОАО «РЖД»).

    RFID-решения, разработанные «РСТ-Инвент», позволили Челябинскому региональному центру связи полностью автоматизировать работу инженеров контрольно-ремонтного и сервисного центров Южно-Уральской железной дороги. Благодаря внедрению технологий RFID-маркировки удалось значительно упростить учёт оборудования, перейти на принцип электронного документооборота и создать систему оперативного мониторинга уровня износа объектов электросвязи Южно-Уральской железной дороги.

    читать дальше

  • Ученым из Самарского филиала (СФ) Физического института им. П.Н. Лебедева РАН удалось теоретически описать распространение структурно устойчивых когерентных световых пучков и их преобразование в линейных оптических системах. Результаты этих исследований открывают возможность создания лазеров, генерирующих пучки с заданными свойствами, что важно для развития лазерной оптики, медицины, технологии обработки металлов. О результатах исследований «ФИАН-информ» рассказала сотрудник лазерно-измерительной лаборатории СФ ФИАН Евгения Вадимовна Разуева.

    • raz4
    • raz4

    На рисунке: Спиральный пучок сложной структуры (интенсивность и фаза). Несмотря на свой «рукотворный» вид, данный пучок такой же естественный физико-математический объект, как и обычные лазерные пучки, является точным решением уравнения Шредингера и сохраняет структуру интенсивности при распространении

    читать дальше

  • НИТУ «МИСиС» представил на Московском международном автомобильном салоне «ММАС-2014» необычный стенд — полноразмерный прозрачный спортивный автомобиль, демонстрирующий новейшие разработки ученых: самоочищающееся покрытие на стекла, сверхизносостойкое покрытие на детали двигателя и миниатюрные магниты для изготовления роторов.

    «В этом автомобиле ощущаешь себя человеком будущего. Нажимаешь на кнопку, на экране высвечивается технология производства нанопорошка и литья алюминиевого сплава или нанесение защитного покрытия методом оксидирования, — рассказала автор и руководитель проекта по созданию стенда, директор Информационно-маркетингового центра НИТУ «МИСиС» Наталия Коротченко. — Автопром сейчас активно развивается, государство делает серьезные шаги для поддержки нашего производителя. Мы со своей стороны предлагаем новые передовые технологии и материалы для его совершенствования, и наш «автомобиль будущего» — это новый маркетинговый ход, помогающий до него «достучаться».

    Интерактивный стенд «Нанотехнологии для автомобилестроения» объединил 24 научные разработки и технологии, которые специалисты НИТУ МИСиС предлагают для внедрения в автомобильную промышленность.

    читать дальше

    Российские ученые из Физического института им. П. Н. Лебедева РАН разработали метод получения тонкопленочных структур сегнетоэлектрик — металл на основе сверхтонкого титаната бария, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

    Отмечается, что результаты исследования их свойств показали, что подобные структуры представляются весьма перспективными для создания устройств энергонезависимой памяти. «Конечно, наши работы находятся еще на стадии лабораторных исследований. Однако уже первые полученные результаты свидетельствуют о высокой перспективности многослойных структур сегнетоэлетрик/металл на основе BaTiO3/Fe и BaTiO3/Pt, а также об универсальности как пленок, так и нашей технологии в плане применения. Разработанная технология напыления пленок сегнетоэлектрического BaTiO3 на металлы может быть использована не только для получения запоминающих устройств на основе тонкопленочных сегнетоэлектриков, но и для решения огромного числа других задач современной физики тонких пленок и наноструктур» — отметил Марат Миннекаев, рассказывая о результатах, полученных им в его кандидатской диссертации.

  • Важный шаг на пути к созданию медицинских нанороботов сделали исследователи из Института общей физики Российской академии наук, Института биоорганической химии РАН и Московского физико-технического института. Они наделили нано- и микрочастицы способностью производить логические вычисления с помощью биохимических реакций. Детали представлены в журнале Nature Nanotechnology, и это первая за несколько лет экспериментальная работа, сделанная и опубликованная исключительно российским коллективом (без зарубежных аффилиаций) в одном из самых цитируемых научных журналов (импакт-фактор — 33).

    Логические операции внутри клеток или в искусственных биомолекулярных системах рассматриваются многими учёными как путь к управлению биологическими процессами и к появлению полноценных микро- и нанороботов, способных, например, доставлять лекарство строго по расписанию в те места, где оно необходимо. Такие устройства — это та «волшебная пуля», о которой писал еще Пауль Эрлих (1854−1915), основоположник химиотерапии.

    читать дальше

  • Российские ученые «научили» наночастицы производить логические вычисления с помощью биохимических реакций, такая технология может стать основой для создания новых методов диагностики и лечения тяжелых болезней.

    читать дальше

    2−3 июня 2014 года на конкурсе инновационных стартап-проектов в иннограде «Сколково» компания «Санте Фарм» представила результаты создания инновационных лекарственных средств на основе инновационной платформы Мультицид для разработки различных противомикробных препаратов.

    Эта уникальная российская разработка представляет собой наномолекулу, которая позволяет создавать новые, не имеющие аналогов антимикробные препараты, способные уничтожать все известные бактерии, грибы и их споры в течении 3−5 секунд, а также инактивировать различные вирусы, включая возбудители гриппа, иммунодефицита и гепатита. Устойчивые к препарату микробы отсутствуют. На основе платформы разрабатываются различные лекарственные средства, в том числе для лечения раневой инфекции, пародонтоза и пневмоний.

    читать дальше

  • В Мордовии увеличивается объём производства и реализации инновационной продукции. Если в 2012 году её доля в общем объёме отгрузки обрабатывающих отраслей промышленности составляла 7,5%, то в прошлом — уже 12,7%. Среднегодовой темп роста реализации инновационной продукции за два предыдущих года составил 115,5%, в первом полугодии 2014 года — 118,9%.

    Набирает обороты и производство товаров, связанных с нанотехнологиями. В 2012—2013 гг. данной продукции было реализовано на сумму более 132 млн. рублей, среднегодовой темп роста составил 160,8%. В первом полугодии 2014 года реализация составила 62,7 млн. рублей, что в два раза больше уровня прошлого года.

  • В рамках конкурса стартапов-Startup Village 2014 компания «Нанооптика» представила разработки по созданию наноразмерных оптических микрочипов для управления светом в плоскости планарного волновода на базе технологии числовой планарной голографии

    В Москве подведены итоги масштабного конкурса стартапов — Startup Village 2014. Всего в состязании лучших приняли участие около 700 заявок со всей страны, 250 инновационных проектов были отобраны для участия в конкурсе. В результате строгого отбора компания ООО «Нанооптика» заняла второе место и получила денежный приз в размере 600.000 рублей, а также инновационный паспорт проекта.

    Ключевой технологией, которая была представлена на конкурсе, является числовая планарная голограмма — NOD. Новая технология позволяет управлять и преобразовывать лучи света внутри двумерного планарного волновода, получая свет с любыми заранее заданными параметрами (фазой, поляризацией, направлением). Данная технология является продолжением исследований в интегральной оптике, в рамках которой был разработан уникальный алгоритм для расчёта двумерных голограмм на поверхности планарного волновода. Технология, разработанная ООО «Нанооптика», является уникальной и не поддается копированию либо реинжинирингу.

    читать дальше

  • Портфельная компания РОСНАНО «РМ Нанотех» отправила в Италию большую партию рулонных элементов, изготовленных из высокотехнологичных (композитных) материалов и предназначенных для очистки воды.

    Этот заказ стал самым крупным зарубежным контрактом с момента запуска завода во Владимире.

    читать дальше

    На прошедшей в последней декаде июня 2014 года XIV Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи в направлении «Машиностроение» демонстрировался совместный проект сотрудников СКГМИ (ГТУ) и Южного математического института Владикавказского научного центра Российской академии наук (ЮМИ ВНЦ РАН и РСО-А).

    В рамках разрабатываемого проекта было создано несколько разных моделей мельницы, предназначенных для измельчения минерального сырья.

    читать дальше

  • ВИДЕО ГТРК "Ока"

    Рязанские аграрии постепенно переходят к наножелезу. Нет, тяпки из него не делают, зато в качестве добавки в корм или удобрения волшебный порошок творит чудеса.

    Зеленая макушка с будто засахаренными шишками только в этом году вымахала за полметра. Эти сосны – результат наноэкспериментов. Саженцам всего пять лет, а они вдвое выше своих соседей. При этом посажены были в кризисный для природы 2010 год. Но засуха, казалось бы, их не коснулась. Весь секрет в кристаллическом наножелезе.

    При этом затраты на нанодобавку – 15 рублей на пять тысяч саженцев сосны. Металлические нанопорошки – изобретение Рязанского агротехнологического университета. Изучать их начали два десятка лет назад, а в 2008 году был основан наноцентр. Биоматериал добавляли в корм кроликам, поросятам и телятам, обрабатывали семена перед посевом.

    читать дальше

    Исследователи ИрГТУ предлагают нефтегазодобытчикам защищать скважины особо прочным цементом на основе техногенных отходов.

    Учёные НИ ИрГТУ заняты развитием новой технологии. На основе техногенных отходов Приангарья они создают тампонажный расширяющийся цемент. Для получения нового материала политеховцы добавляют в портландцемент промышленные отходы в виде карбидного ила (ООО «Усольехимпром») и фторгипса (ОАО «АЭХК»). Эта технология подразумевает мобильные способы производства материала в условиях добычи нефти и газа, считают исследователи.

    читать дальше

    раковые клетки

    Сотрудники Воронежского госуниверситета сказали новое слово в наномедицине. Специалисты разработали уникальную технологию создания низкотоксичных гибридных наноформ для фотодинамической терапии рака.

    Мировая наука не первый год ищет наиболее эффективные пути применения наночастиц для борьбы с онкологическими заболеваниями. Ученым из Воронежа удалось сконструировать низкотоксичные наноформы, которые могут помочь существенно понизить уровень смертности от рака. Разработка такого рода средств стала возможной благодаря тому, что исследователями был задействован комплексный подход, подразумевающий использование химических, биомедицинских и фотонных технологий. Это ноу-хау – результат продолжительной работы, которая велась с 2011 по 2014 год на кафедре цитологии биолого-почвенного факультета ВГУ.

    читать дальше