над чем сейчас работают ученые

Главные изобретения российских ученых в 2020 году – нам есть чем гордиться

Роспатент на днях назвал десятку самых важных изобретений и открытий, совершённых отечественными учеными в течение 2020 года. В список вошли достижения в медицине, энергетике, машиностроении и в других сферах. Сегодня мы познакомимся с потенциальными прорывами российской науки и расскажем, какие возможности они открывают.

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

Вакцина от туберкулёза

Одно из наиболее важных открытий — полиантигенная вакцина от туберкулёза (до сих пор эта болезнь ежегодно уносит жизни более 1,5 миллионов человек). У неё двойное предназначение: она подходит как для профилактического применения, так и для лечения уже больных людей.

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

Вакцина DAR-901 уже успешно прошла часть клинических испытаний. 650 подростков от 13 до 15 лет получили по три инъекции вакцины (все они при этом были привиты традиционной вакциной БЦЖ при рождении). Спустя три года ученые зафиксировали высокий иммунный ответ у испытуемых. При этом препарат не вызвал серьёзных побочных эффектов.

После третьей фазы исследований вакцина выйдет в массовое производство. Аналогов российской разработке в мире нет.

Разработка для нейрохирургических операций решает проблему случайных разрушений сосудов и нервных тканей. Лазер в новых медицинских приборах будет автоматически сканировать ткани, и в случае опасного сближения с сосудом или нервом врач тут же слышит сигнал.

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

Таким образом, высокоточные нейрооперации по удалению опухолей станут более безопасными.

Набор для выявления возбудителей инфекционных заболеваний

Еще одно открытие — выявление возбудителей инфекционных заболеваний в одну стадию. При этом разработка повышает точность обнаружения вирусов в четыре раза. Главное отличие от устаревших двустадийных анализов — появление в тест-системе новых маркеров: они содержат частицы золота. С их помощью возбудителей инфекции проще и быстрее обнаружить.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО ОКЕАНА

Подавитель гидроакустических помех

Эта российская разработка позволяет глушить помехи различного происхождения при акустическом определении координат на большой глубине. Это прорыв в изучении Мирового океана, так как помехи, которые издают животные или техника, сильно мешают определить источник наблюдения.

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

Устройство российского производства способно отделять помехи от сигнала. Это значительно упрощает работу учёных.

Новая технология солнечных батарей

Следующее открытие связано с новейшими технологиями в энергетике — солнечными батареями нового поколения. Они работают на основе минерала перовскита — в отличие от кремнёвых аналогов, этот способ создания батарей горазд проще, дешевле и экологичнее.

Технология, кроме того, более универсальна: плёнки перовскитов можно с высокой точностью вмонтировать в любую поверхность.

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

Следующее изобретение решает проблему заносов автомобиля. Условный стабилизатор автоматически корректирует траекторию движения машины при потере устойчивости на резких поворотах. Система может компенсировать отклонение движения, и за счёт этого курс выравнивается без потери управления.

Разработка может стать первым серьёзным прорывом в отечественном автомобилестроении за долгие годы.

Получение игольчатого кокса

Российские учёные получили новый способ получения игольчатого кокса. Это вещество используют при создании электромобильных батарей. Открытие позволит полностью перейти на собственное производство, снизив зависимость от импорта.

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

Система борьбы с мошенниками

В десятке главных изобретений — не имеющий аналогов компьютерный алгоритм для борьбы с онлайн-мошенничеством. Технология умеет отличать умных ботов от живых людей.

Разработка уже вовсю применяется: только за первые шесть месяцев 2020 года технология сохранила 320 миллионов рублей, принадлежащие пользователям пяти российских банков.

Открыта технология создания строительного утеплителя с повышенной огнестойкостью. Это вспененный полистирол с усовершенствованным замедлителем горения. Добавка не только пожаробезопасна, но и не токсична для человека и природы.

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

Эти стройматериалы предотвращают воспламенение в принципе. Они попросту не горят.

Широкополосная антенна высокой мощности

Одно из десяти лучших изобретений российских учёных — антенна малой высоты с широкой полосой рабочих частот и малой взаимосвязью между излучателями. Разработку удалось получить за счет особой конструкции антенных оснований: композитные материалы не смешивают сигналы, которые излучают различные участки антенны.

Изобретение может стать прорывом в повышении качества связи.

@moderator, в приведённом источнике нет ссылок на исходные публикации открытий/изобретений.

Прошу рассмотреть ссылку на сторонний сайт как не вызывающий доверие, а следовательно, не являющийся пруфом

А следовательно, потребовать у автора пруфов

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

Первая же новость, вакцина. Какое отношение она к российским учёным имеет?

Ford von Reyn, MD, professor of medicine at the Geisel School of Medicine and lead for the vaccine development program, explained that the trial moves the Dartmouth TB vaccine one step closer to a full Phase 3 efficacy trial against TB disease. «Our collaborators in Tanzania deserve credit for their excellent work in conducting a clinical trial to rigorous international standards and moving DAR-901 forward to Phase 3,» said Von Reyn.

The vaccine trial was a collaboration between Geisel, the Muhimibili University of Health and Allied Sciences (MUHAS) in Tanzania, the Tokyo Medical and Dental University in Japan, Tufts University School of Medicine, and the Boston University School of Public Health.

Испытания вакцины проводились в сотрудничестве между Geisel, Университетом здравоохранения и смежных наук Мухимибили (MUHAS) в Танзании, Токийским медицинским и стоматологическим университетом в Японии, Медицинской школой Университета Тафтса и Школой общественного здравоохранения Бостонского университета.

Источник

13 молодых российских учёных: над какими проектами они работают

Учёные редко о себе рассказывают, ведь они заняты серьёзной наукой и им не до этого. Наш блогер, журналист Юлия Шуляк, собрала рассказы 13 молодых исследователей об их работе. Теперь мы узнаем, как выглядит современный учёный!

Всё больше молодых людей интересуется наукой и становится исследователями. Они работают не только в составе научных коллективов под руководством опытных учёных, но и сами выступают в роли руководителей небольших научных групп. Так работают победители молодежного конкурса Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда. Тринадцать учёных из разных городов и научных организаций страны рассказывают, какими перспективными направлениями науки они занимаются и что полезного их результаты принесут.

1. Все цвета радуги могут работать

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

Сегодня люди тратят столько энергии, как если бы каждого человека постоянно освещало две 100-ваттные лампочки. Это много, но в то же время от Солнца на Землю поступает энергии в десять тысяч раз больше. Солнечная энергетика могла бы решить проблему, но промышленная солнечная батарея «отбивает энергозатраты» на её производство только через год непрерывной работы. Решение предложил швейцарский учёный Михаэль Гретцель из Политехнической школы Лозанны. Он разработал схему солнечного элемента, напоминающую процесс фотосинтеза. Солнечный свет поглощается красителем (в растениях — зеленым пигментом хлорофиллом, в фотоэлементах — светочувствительными молекулами или наночастицами) и запускает цепочку химических реакций. В чём плюсы? Во-первых, создание фотоэлемента требует существенно меньших энергозатрат, чем производство кремниевых батарей. Во-вторых, кремний поглощает лишь часть солнечного спектра, а оставшаяся часть спектра не участвует в работе фотоэлемента.

В нашем проекте мы ищем способы получить материал, работающий во всём диапазоне «радуги». Для этого можно сочетать наночастицы из разных материалов

Разные участки «радуги» будут действовать на разные наночастицы, возбуждая в них электроны для выработки электрического тока в фотоэлементе. Этот же эффект можно использовать для разложения вредных веществ, оставшихся после промышленного загрязнения. Ранее для борьбы с насекомыми широко использовали ДДТ (запрещенное во многих странах вещество). Его молекулы не разрушаются десятилетия, усваиваются животными и рыбами, вместе с ними мигрируют по планете, достигая Антарктиды, с пищей попадают в организм человека и приводят к разным заболеваниям. Разрабатываемый нами наноматериал может служить катализатором разложения ДДТ при облучении солнечным светом. Оба аспекта применения материала — солнечная энергетика и разложение загрязнителей — относятся к области «зелёной химии» и позволяют сделать жизнь на нашей планете чище и безопасней.

2. Адаптивная оптика — королевство кривых зеркал

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

Земная атмосфера, в том числе слой воздуха, которым мы дышим, находится в хаотическом турбулентном движении. Поэтому излучение от далекой звезды, проходя через нашу атмосферу, претерпевает флуктуации — искажения. В результате изображение звёзд дрожит, размывается и мерцает, мешая астрономам наблюдать небесные тела. Устранить эти трудности призваны адаптивные оптические системы при помощи специальных зеркал, которыми можно управлять. Но если атмосфера искажает случайно, то как правильно управлять зеркалом? Для этого нужен измеритель искажений и математический алгоритм управления. Конечно, в реальности системы более сложны, а области применения не ограничиваются астрономией: это лазерные комплексы, системы слежения за воздушно-космическими объектами и биомедицина. Главная особенность таких систем — это способность работать в реальном времени. В случае работы в атмосфере это доли секунды: пока не изменились турбулентные флуктуации. Достичь такого быстродействия непросто. Мы предлагаем применять математические методы прогнозирования, чтобы повысить быстродействие, а значит, сделать систему более эффективной.

3. Новые катализаторы для солнечной энергетики

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

Что в большинстве случаев делает современный человек, когда хочет узнать, сколько времени, какая погода будет завтра или в каком году родился известный писатель? Скорее всего он берёт смартфон и ищет ответы в интернете. Ещё никогда в истории практически безграничные возможности по поиску знаний и общению не лежали буквально у каждого человека в кармане. Всё это стало возможно благодаря массовому внедрению в производство вычислительных чипов на основе кремниевых транзисторов. С каждым годом требования к качеству сырья для их создания и количеству растут, сфера применения кристаллического кремния расширяется, также растут требования экологической безопасности и желание потребителей получить продукт подешевле. К сожалению, производство кремния опасно, вредно и приводит к большому количеству отходов.

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

Кто изобрёл радио? 9 вещей, которые придумали несколько раз

Работа нашего коллектива направлена на создание высокоактивных катализаторов — веществ ускоряющих химическую реакцию. Создание таких веществ — творческий процесс, в котором учёный-химик выступает в качестве дизайнера, который на основе проведённых научных исследований «пришивает» к катализатору то, что он считает нужным для получения определённых свойств. Такие катализаторы позволят перерабатывать отходы текущих кремниевых производств в кристаллический кремний безопасным для окружающей среды образом, делая природу чище, а гаджеты — доступнее.

4. Превращение «ненужного» сырья в востребованный продукт

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

Из нефти и продуктов её переработки получается большая часть исходного сырья для химической промышленности, которая производит полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, косметику и многое другое. Постоянно сокращающиеся запасы нефти требуют поиска альтернативных источников, что таит серьёзные, пока ещё не решённые научные проблемы. Один из возможных выходов — увеличение глубины переработки нефти. Это подразумевает использование тех компонентов, которые ранее не перерабатывались, а сжигались. Тут есть большой потенциал, поскольку глубина переработки нефти в России составляет 74%, в Европе — 85%, в США — 96%.

5. Хрупкость и пластичность почвенного микромира

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

Почва — это зеркало ландшафта, не просто отражающее рельеф, климат, биоту и материнские породы, которые способствовали её развитию, а сохраняющее информацию о них в виде определенных свойств. Некоторые свойства, например, цвет и температура, называемые «почва-момент», легко записываются и легко стираются. Для записи других необходимы стабильные условия в течение длительного времени (так называемые «почва-память»). Свойства «почва-память» используют, когда необходимо узнать условия, в которых почва образовалась или как эволюционировала.

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

Почему вечером учиться гораздо эффективнее, чем утром

В нашей работе мы хотим сравнить на разных масштабных уровнях (крупного региона и небольших холмах) сопряженные почвы, развивающиеся в более сухих и увлажненных условиях тундр, тайги и лесостепи Западной Сибири. Нам бы хотелось выявить свойства «почва-память», связанные с содержанием и распределением соединений металлов, глинистых и неглинистых минералов. Это позволит охарактеризовать и предсказывать изменения в циклах веществ в условиях изменения климата в ландшафтах Западной Сибири.

6. Инфохимия для создания «умных» материалов

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

Тенденция рассмотрения важных проблем с привлечением интердисциплинарных областей привела к тому, что в IТ-университете Университете ИТМО возникла кафедра химии, где одно из основных направлений деятельности — информационные технологии — рассматривается в совершенно для него новом направлении: на молекулярном уровне и в химических системах.

В недавно созданной лаборатории «Инфохимии» мы работаем по нескольким направлениям: от создания искусственной клетки до систем программирования бактериальных биоплёнок и умных динамических материалов, включаемых светом, изучение и моделирование разных систем и нелинейных процессов. Так, например, нелинейные процессы, протекающие на границе раздела фаз полупроводника и полимерных нанослоев, повторяют особенности множества процессов, протекающих в природе — восстановление тканей, транспорт веществ в живых клетках. Мы создаём новый тип «умных» материалов, которые понимают, как изменяется показатель кислотности среды, что меняет их оптические свойства под действием света различным образом (в зависимости от длины волны света). Разработанные методы дают новый стимул к развитию физической химии поверхностных явлений и нелинейных процессов, происходящих на границе раздела фаз при активировании и релаксации системы светом.

7. Не суди по объёму!

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

Представьте, что в предмете размером с маленький автомобиль или шкаф, стоящий в вашем доме, может поместиться не несколько кубических метров воздуха, которым вы дышите, а более 100. Такое возможно, если создать определенную температуру и давление. Например, из воды могут образоваться газовые гидраты — твёрдые кристаллические соединения, внешне напоминающие лёд или снег, способные содержать в единичном объёме до 160–180 объёмов чистого газа. Различают техногенные и природные газовые гидраты, одни образуются в системах добычи газа, а другие находятся в рассеянном состоянии в недрах Земли. Научный интерес к ним растёт каждый год, не только потому что в них находится более 50% углеводородного сырья от общего количества на Земле, но и потому что они хорошие аккумуляторы других газов, что можно применять для других технологических решений.

Мы занимаемся разработкой гибридного метода извлечения благородных газов из природного газа и на выходе из ядерного реактора

В основу метода легло использование газовых гидратов, как отличных аккумуляторов благородных газов: неона, криптона и ксенона. Их применение невероятно разнообразно, в качестве рабочих сред они используются в различных областях: от медицины до наноэлектроники.

8. Исследование роли атмосферных циклонов в климатической системе

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

Где идёт дождь на Земле? Практически везде, кроме пустынь. А где источник влаги, которая выпадает в виде дождя, снега или града? Главный источник влаги в атмосфере — это поверхность Мирового океана, с которой испаряется около 90% всей воды, находящейся в атмосфере. Капли дождя попадают в атмосферу с поверхности океана не там, где выпали, а за тысячи километров. Например, если дождь или снег идёт в Екатеринбурге, то частицы воды могли проделать расстояние в 7000 км в атмосфере из Северной Атлантики, прежде чем выпасть на Землю. Какой атмосферный механизм переносит эти частицы с запада на восток и доставляет океанскую влагу на континент?

Атмосферные вихри — циклоны — участвуют в переносе как влаги, так и тепла в атмосфере

В исследовании мы ставим разные вопросы: где и как часто образуются атмосферные циклоны, насколько согласована изменчивость характеристик циклонов и влагопереноса в атмосфере, изменилась ли за последние полвека локализация мест зарождения и распространения циклонов и источников атмосферной влаги, что будет, если изменится локализация тёплых течений в океане, будут ли циклоны «реагировать» и доставлять влагу в другом режиме или в другие области? Мы анализируем многолетние архивы данных о состоянии атмосферы и океана, используем численное моделирование, спутниковые наблюдения, математический аппарат, современную визуализацию данных и скоро сможем улучшить качество сезонного прогноза погоды. Например, зная состояние океана и характеристики циклонов весной, мы сможем точнее спрогнозировать, каким будет лето: засушливым или влажным.

9. Учёные ищут маленькие гены у маленьких растений

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

Чем выше колонна, тем больше нужно приложить инженерной смекалки, чтобы не допустить её падения. Особенно если на вершину колонны водрузить тяжёлый груз, например, памятник. Эту проблему, но только у пшеницы, решил селекционер Норман Борлауг, открыв гены низкостебельности. Соломина новых сортов стала ниже, не вытягивалась даже при высоких дозах азотных удобрений, необходимых для налива колоса, и смогла выдерживать большой груз. Это получило название «Зелёной революции», а сам Борлауг — всемирное признание и Нобелевскую премию. Со временем два открытых гена (Rht-1 и Rht-2) широко распространились. По некоторым оценкам, до 80% всех возделываемых сортов пшеницы несли хотя бы один из них. Но у любой даже самой блестящей медали есть и обратная сторона: эти гены снижают длину проростка, не давая ему выбраться из-под слоя почвы, замедляют рост растений, снижают устойчивость к ряду заболеваний. Значит, подходят далеко не для всех зон земледелия.

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

Биомагнит под кожей и микрокамеры в глазах: отличите реальные технологии от научной фантастики

Мы решили заняться поиском новых генов низкостебельности при помощи самых современных методов генетики. Найденные гены мы проверим по их влиянию на урожайность и устойчивость к болезням. Ведь даже самое низкое растение будет бесполезно, если не даст нужный урожай. Кстати, искать гены низкостебельности мы будем не только в пшенице, но и в других культурах. Главное — найти, а с учётом современных биоинженерных технологий в пшеницу перенести их всегда сумеем.

10. Как изменение климата и эволюция человека повлияли на неандертальцев Кавказа

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

Научный проект «Взаимодействие человека и природы в древности на Центральном Кавказе» объединил археологов, зоологов, ботаников, геологов и геофизиков. Учёные сосредоточились на изучении стоянки древнего человека в пещере Саражд-Чуко, расположенной в Приэльбрусье. В этом уникальном районе находится единственное на Северном Кавказе месторождение высококачественного каменного сырья — обсидиана. Древний человек посещал его на протяжении всего каменного века, однако только в 2016 году здесь удалось обнаружить стоянку эпохи неандертальцев — пещеру Сарадж-Чуко.

Первые результаты исследований позволяют говорить, что неандертальцы появились в этом регионе в период межледниковья, около 130-110 тысяч лет назад. Культурные традиции популяции резко отличались от культуры неандертальцев Северо-Западного Кавказа. Нам предстоит изучить, каким образом глобальные климатические циклы влияли на заселение различных регионов, механизмы появления технологических новаций, причины миграций и перезаселения, адаптации культуры к условиям окружающей среды в процессе антропогенеза.

11. Охладить нельзя промедлить! Куда поставить запятую, или разумное управление процессом охлаждения

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

Многие из нас с интересом наблюдали за работой кузнецов. Сначала они разогревают докрасна металлические заготовки, затем придают им нужную форму и опускают в чан с водой. Попадая в воду, раскаленный металл издаёт громкий треск и шипение.

«Начинающие исследователи» повторяют увиденное в полевых условиях: опускают раскаленные шампуры в ведро с водой или бросают гвозди из костра в лужи

При контакте очень горячего тела с жидкостью последняя мгновенно превращается в пар. Этот эффект, известный как эффект Лейденфроста, каждый из нас наблюдал, когда капля жидкости каталась по раскаленной сковороде как будто невесомая. Паровая подушка, возникающая между каплей и горячей поверхностью сковороды, из-за низкой теплопроводности пара позволяет капле жидкости существовать достаточно продолжительное время (до сотни секунд) и скользить по поверхности практически без трения. Режим кипения, когда возникает паровая прослойка между горячим телом и жидкостью, называется плёночным кипением. Он характеризуется низкими темпами охлаждения, поэтому существуют проблемы закалки металлических изделий и охлаждения активной зоны ядерного реактора.

Изучением пленочного режима кипения и занимается наша научная группа в стенах МЭИ. Мы проводим те же манипуляции, что и кузнецы, только в качестве заготовки используем цельные металлические шары из меди, никеля и стали. Нагреваем их до температур порядка 800ºС с помощью высокочастотной индукционной печи, затем опускаем в резервуар с охлаждающей жидкостью, например, дистиллированной водой, этиловым спиртом, их смеси разной концентрации, изопропиловым спиртом, а также уникальную жидкость перфторгексан, которая почти в два раза тяжелее воды. В процессе эксперимента, с помощью вмонтированных в шар термопар, получаем значение температуры в разных точках шара, а с помощью высокоскоростной видеокамеры можем разглядеть процессы кипения (формирования паровой пленки, рост и отрыв пузырей). Уникальные экспериментальные результаты позволили нам первыми в мире предложить физическую модель, которая объясняет природу сверхинтенсивного взаимодействия горячих тел с жидкостями.

12. Когда частицы становятся волнами

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

В «классической» картине мира XIX века частицы вещества при столкновении друг с другом рассеиваются как шарики для настольного тенниса. Если частицы не являются элементарными, то при очень сильных столкновениях они могут распадаться на более мелкие составляющие. Учёные, работающие на мощных ускорителях частиц, коллайдерах, именно так изучают сегодня устройство микромира. Однако уже почти сто лет назад физики осознали, что все частицы вещества могут вести себя так же, как волны. В «квантовой» картине мира сталкивающиеся частицы могут не только рассеиваться, но и интерферировать между собой или даже вообще пролететь друг сквозь друга безо всякого взаимодействия. За последний век учёные выяснили, что волновая природа материи проявляется наиболее мощно для частиц, скорость которых мала по сравнению со скоростью света. К макроскопическим проявлениям таких свойств относится явление сверхпроводимости. В современных экспериментах на коллайдерах скорость частиц должна быть очень большой, поэтому частицы ведут себя в основном классически, как компактные объекты, а не как протяженные в пространстве волны.

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

5 научно-популярных фильмов, которые стоит посмотреть

Мы изучаем теоретические проявления волновой природы вещества при столкновении пучков частиц на современных ускорителях. За последние годы физики научились манипулировать волновой природой частиц и создавать особые виды волн материи. С различными видами «обычных» волн мы сталкиваемся в повседневной жизни в явлении радуги, при наблюдении расходящихся кругов от брошенного в воду камня, следа от быстро плывущей по воде утки и в других ситуациях. В столкновении квантовых аналогов таких волн могут проявляться различные фундаментальные свойства вещества, недоступные для изучения обычными «классическими» пучками. Мы изучаем такие частицы-волны и их свойства, разрабатываем теорию их столкновений и формулируем предсказания новых квантовых эффектов, которые могут быть экспериментально изучены на современных физических установках, а также разрабатываем возможные практические приложения.

13. Просветляющие микроструктуры: устраняем потери, размывая границы

над чем сейчас работают ученые. Смотреть фото над чем сейчас работают ученые. Смотреть картинку над чем сейчас работают ученые. Картинка про над чем сейчас работают ученые. Фото над чем сейчас работают ученые

Для современной оптической техники наличие внутренних потерь световой энергии недопустимо. Общее правило: меньше потерь — лучше система. Чаще всего потери возникают из-за так называемого «френелевского отражения» — отражения света на границах раздела сред, например, воздуха и стекла. Из-за него на одной линзе может потеряться до 30% падающего света. За последние 200 лет человечество изобрело немало способов устранять френелевское отражение. Один из них, предложенный ещё лордом Джоном Уильямом Релеем (1842 — 1919) в 1881 году, — создание на оптической поверхности, которая граничит с воздухом, такого градиента показателя преломления, чтобы излучение как бы не замечало границы между воздухом и стеклом. Один из методов, позволяющих создать такой градиент, заключается в создании специальной микроструктуры на поверхности. При этом размеры элементов микроструктуры должны быть очень маленькими, сопоставимыми с длиной волны излучения, в оптическом диапазоне это около 1 мкм. Даже в начале XXI века создание такой структуры — сложная задача.

Учёные из Бауманки и ФИАНа создают такие микроструктуры с помощью современной лазерной технологической установки, которая с помощью импульсов длительностью 10-13 секунд делает небольшие отверстия на поверхности, испаряя часть материала и формируя градиент показателя преломления, благодаря которому потери можно уменьшить в 100 раз!

Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *