пятница, 31 декабря 2010 г.

Удалось обнаружить регион в нашей галактике Млечный путь, где отмечено наличие активных струй холодного газа и пылевых облаков

Австралийские астрономы говорят, что им удалось обнаружить регион в нашей галактике Млечный путь, где отмечено наличие активных струй холодного газа и пылевых облаков. Он находится на удалении примерно в 10 000 световых лет от нашей планеты, а его диаметр составляет порядка 260 световых лет. Исследователи полагают, что этот регион служит своеобразным местом рождения самых крупных звезд в нашей галактике.


Джилл Ратборн из австралийского астрономического центра при государственной научной организации CSIRO, говорит, что до открытия этого региона о процессах формирования массивных и сверхмассивных звезд было известно очень мало, теперь же есть возможность исследовать этот район в деталях и узнать много нового о звездах.

Уже первые исследования показывают, что средний размер звезды в этом регионе превышает Солнце в восемь раз."Многие из сверхмассивных звезд живут недолго и в этом заключается дополнительная сложность при исследовании", -говорит Ратборн.

По ее словам, подобные звезды-гиганты оказывают непосредственное влияние на эволюцию и процессы в нашей галактике, так как они излучают огромные объемы радиационного излучения и служат источником производства тяжелых химических элементов за счет термоядерных реакций в ядрах этих звезд.

Открытие нового региона было сделано при помощи космического телескопа Спитцер.


Источник

четверг, 30 декабря 2010 г.

XVIIМеждународная конференция по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС'2011)

25мая 2011 г. — 31 мая 2011 г., срок заявок: 15 марта 2011 г. Украина, Алушта.


Конференция посвящена актуальным проблемам вычислительной механики, современным прикладным программным системам, проблемам параллельных вычислений, перспективным численным методам и разнообразным аспектам применения высокопроизводительных ЭВМ для решения прикладных задач, информационной поддержке приложений, средствам обработки и визуализации результатов вычислительных экспериментов, а также новым достижениям в области интеллектуальных вычислений и нейросетевых технологий.

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

A.Теория и практика современного моделирования
B.Информационные технологии, базы и хранилища данных
C.Высокопроизводительные вычисления
D.Механика деформируемого твердого тела
E.Механика жидкости, газа и плазмы
F.Интеллектуальные вычисления и нейросетевые технологии
G.Методы и средства визуализации, системы обработки изображений
H.Задачи теории управления
I.Практические приложения: аэрокосмическая механика, наномеханика и др.
J.Компьютерное обучение

Последний день подачи заявки:15марта 2011 г.

Организаторы:Российская академия наук, Министерство образования и науки РФ, Московский авиационный институт (государственный технический университет), Российский фонд фундаментальных исследований

Контактная информация:125993,Москва А-80, ГСП-3, Волоколамское шоссе, 4, МАИ, кафедра 806 (Вычислительной математики и рограммирования), Оргкомитет ВМСППС'2011.Тел.: (499) 158-48-94, (499) 158-49-98. Факс: (499) 158-56-34, (499) 158-49-98. Веб: http://www.cmmass.ru

Эл. почта:cmmass@cmmass.ru

Информацию предоставил: Алла Пярннуу(30декабря 2010 г.)


Источник

среда, 29 декабря 2010 г.

Сверхмассивные черные дыры, которые находятся в центре многих галактик, начали активно расти намного раньше, чем было принято думать

Работа исследователей опубликована в журнале Astrophysical Journal. Коротко исследование описано в пресс-релизе сообщества Американских друзей университета Тель-Авива (American Friends of Tel Aviv University, AFTAU).


Ученые работали с данными, собранными телескопом Gemini North (Северный близнец), который находится на Гавайских островах, а также массивом телескопов VLT в Чили. На основании полученной информации астрономы заключили, что первые черные дыры, которые доросли до состояния сверхмассивных, начали активно увеличиваться в размерах, когда Вселенной было только 1,2 миллиарда лет. До сих пор ученые ориентировались на цифру 3-4 миллиарда лет.

Сверхмассивными называют черные дыры, масса которых находится в пределах от 105до 1010солнечных масс. Самые первые активно растущие крупные черные дыры, по оценкам ученых, были намного легче, чем большинство"гигантов",появившихся позже - их масса приблизительно оценивается в 100-1000 солнечных. Астрономы полагают, что такие черные дыры образовались в результате гибели первых образовавшихся во Вселенной звезд.

Черными дырами называют области пространства, масса которых настолько велика, что они не отпускают от себя даже излучение. Соответственно, увидеть черные дыры непосредственно нельзя - ученые судят об их существовании по характерном излучению, испускаемому падающей на дыру материей.

Ссылки по теме
-When the Black Hole Was Born- AFTAU, 27.12.2010


Источник

вторник, 28 декабря 2010 г.

Физикам удалось управлять квантовым состоянием нескольких частиц полупроводниковой квантовой точки, а также изменить ее корреляционную энергию

Научной группе во главе с доктором Такаши Курода (Takashi Kuroda) и доктором Марко Аббарчи (Marco Abbarchi) из Научно-исследовательского центра по изучению квантовых точек Национального института материаловедения (NIMS) в совместном исследовании с учеными Университета Хоккайдо удалось управлять квантовым состоянием нескольких частиц полупроводниковой квантовой точки, а также изменить ее корреляционную энергию.


Этот эксперимент позволит создать нелинейные полупроводниковые устройства, обеспечивающие стабильную работу при низком энергопотреблении. Данные исследованияопубликованы в журнале Physical Review B.

Когда электрон и протон находятся близко друг к другу в вакууме, с помощью кулоновской силы они взаимно притягиваются и формируют атом водорода. Если поместить еще один электрон или протон, многочастичный эффект приведет к формированию ионной молекулы водорода, включающей три частицы.

Этот вид квантового состояния существует и в твердом состоянии. Пара электрон-дырка в полупроводнике формируютэкситон,напоминающий атом водорода. Если добавить другой электрон или дырку, образуется сложная структура из трех частиц, называемаязаряженный экситон.В полупроводнике, в отличие от водорода в вакууме, можно ограничить электроны-дырки в квантовых точках, то есть можно ожидать чрезвычайно малое пространство порядка нескольконанометрови увеличение стабилизационной энергии мультиэлектронного состояния.

В этом исследовании были использованыквантовые точкиарсенида галлия (GaAs) в арсениде галлия алюминия (AlGaAs), изготовленные капельнымэпитаксиальным методом,который был разработан в Национальном институте материаловедения Японии (NIMS). Отличительной чертойквантовых точекявляется то, что длина кристаллической решетки идеально подходит для промежуточного положения между гостевым и основным материалом (хозяином).

umkpko.jpg
Рис. 1. Изображение квантовых точек арсенида галлия, полученное с помощью атомно-силового микроскопа.

В результате была создана беспрецедентночистая квантовая структура.Ученые пронаблюдали заряженный экситон путем измерения сигналов фотонного излучения от одиночных квантовых точек. В частности, когда стабилизационная энергия заряженных экситонов сочеталась с энергией структуры сквантовыми ямамитакого же материала, изначальный уровень напряжения в 1 мегавольт увеличивался более чем в 10 раз.

Это повышение многочастичной энергии было обусловлено значительным увеличением кулоновской силы в системе многих частиц, возникающей в результате упаковки электронов втрехмерном нанопространстве.Этот результат впервые объясняетэффект ограничения мультиэлектронного состояниявнанопространстве,который не был известен ранее.

С прикладной точки зрения, благодаря электронной корреляции эта технология является источником различных типов нелинейных устройств, таких как оптические переключатели и лазеры. Если с помощью наноструктур можно будет управлять интенсивностью взаимодействия, можно ожидать, что такая технология позволит создать оптические полупроводниковые устройства, которые обеспечат стабильную работу при малом энергопотреблении.

Источник(и):

1. NIMS

2. popnano.ru


Источник

понедельник, 27 декабря 2010 г.

Массивные звезды массой от 20 до 150 солнечных могут рождаться в относительно пустых регионах космического пространства

Такой вывод, сделанный авторами новой статьи в журнале Astrophysical Journal, противоречит устоявшейся точке зрения, что крупным светилам требуется"помощь"от звездных скоплений, поставляющих материал для формирования гигантов. Коротко об исследовании астрономов пишет портал Space.com.


Ученые анализировали фотографии, сделанные телескопом"Хаббл",который наблюдал крупные звезды в Малом Магеллановом Облаке - небольшой галактике, которая находится по соседству с Млечным Путем. Астрономы изучали восемь массивных звезд и выяснили, что пять из них находятся в одиночестве - при помощи совершенной оптики"Хаббла"астрономы не смогли разглядеть вокруг них других светил. Оставшиеся три гиганта находились в небольших скоплениях звезд, включавших не более десяти светил.

Авторы не исключат, что в некоторых случаях массивные звезды могут оказаться в пустом регионе космоса уже после своего образования - светила могут перемещаться покосмическому пространству. Но вокруг нескольких из изученных гигантов ученые обнаружили клочья газа, который, очевидно, входил в состав облака, из которого формировались массивные звезды. То есть в этих случаях светила не покидали место своего рождения.

Недавно другой коллектив астрономов сообщил об обнаружении самой массивной из известных звезд - масса светила RMC 136a1 равна 265 солнечным массам. Гигант, светимость которого превышает светимость Солнца в 10 миллионов раз, расположен в центре крупного звездного скопления RMC 136a.


Источник

вторник, 7 декабря 2010 г.

Алмаз является самым прочным природным материалом, поэтому обрабатывать его не так-то просто

Способ полировки алмазов был изобретен еще в древние времена и не изменился до сих пор: алмаз полируют с помощью алмазной же крошки, нанесенной на вращающийся диск.Проблема заключается в том, что кристаллы алмаза анизотропны, и одни грани («твёрдые») оказываются более устойчивыми к износу, чем другие («мягкие»). Это явление препятствует эффективной полировке и использованию поликристаллических алмазных плёнок, например, наносимых на лезвия режущих инструментов. Исследователи из Германии пролили свет на механизм полировки алмаза.


Первоначально механизм полировки поверхности алмаза представляли как откалывание небольших кристалликов, однако детальные исследования показали, что стачиваемые кусочки аморфны. Методами молекулярной динамики ученые показали, что в процессе трения алмазных поверхностей происходит аморфизация более«мягкой поверхности».Этот аморфный слой имеет толщину несколько нанометров и подвержен окислению кислородом воздуха, превращаясь в газообразные оксиды CO и CO2.Косвенно это подтверждается тем, что при пониженных давлениях полировка протекает медленнее.

Аморфный слой не просто так себе находится на полируемой поверхности поверхности. Во-первых, он движется относительно ее, а во-вторых, атомы аморфного слоя химически связаны с атомами кристалла. Это приводит к тому, что некоторые атомы могут быть вырваны из кристалла, т.е. аморфный слой как бы протравливает поверхность. Учёные рассчитали вероятность этого процесса для различных граней и направлений полировки, и их результаты хорошо совпали с опытными данными. Таким образом, была предложена вполне реалистичная модель полировки алмаза.

Как эти чудесные знания могут быть использованы на практике? Вероятно, можно каким-то образом модифицировать аморфный слой, чтобы облегчить полировку«твёрдых граней».Это позволило бы сделать процесс более однородным и получать гладкие поверхности из поликристаллических алмазных плёнок.

Работа«Anisotropic mechanical amorphization drives wear in diamond»опубликована в журналеNature Materials.Также можно ознакомиться сзахватывающими видеороликамипо результатам моделирования полировки.

Источник:Nature Materials


Источник

понедельник, 6 декабря 2010 г.

Новые условия проведения управляемых реакций термоядерного синтеза, при которых происходит интенсивная очистка рабочего вещества от продуктов реакции

Ученые Массачусетского технологического института разработали новые условия проведения управляемых реакций термоядерного синтеза, при которых происходит интенсивная очистка рабочего вещества от продуктов реакции, которые являются своего рода загрязнителями, препятствующими дальнейшему поддержанию непрерывной реакции. Этот метод может стать ключевым методом, благодаря которому наконец-то будет реализовано практическое использование термоядерного синтеза в качестве неисчерпаемого источника чистой энергии.


 

Команда ученых, работающих над реактором Alcator C-Mod, одним из самых высокотехнологичных термоядерных реакторов в мире, обнаружили новый набор рабочих параметров реактора. Применение этих параметров позволяет эффективно удерживать высокотемпературную плазму в реакторе, поддерживать ее энергетический потенциал и удалять изоблака плазмы загрязняющие частицы, которые впоследствии улавливаются ловушками и удаляются из объема реактора.

Как и большинство экспериментальных термоядерных реакторов, реактор Alcator C-Mod является реактором типа токмак, где сильнейшие магнитные поля используются для того,что бы удержать горячий плазменный шнур по центру реактора, имеющего тороидальную форму. В зависимости от формы и силы магнитных полей высокая температура и заряженные частицы плазмы могут просачиваться сквозь магнитный заслон, этот режим называется L-mode, low-confinement, или концентрироваться в одном месте плазменного шнура, режим H-mode, high-confinement. Ученые MIT нашли третий режим, который они назвали I-mode (от improved), при использовании которого тяжелые заряженные частицы, являющиеся загрязнителями, могут пройти сквозь магнитный заслон, а высокая температура удерживается в пределах плазмы, как в режиме H-mode.

Новый режим поддержания реакции термоядерного синтеза может использоваться для инициации управляемых самоподдерживающихся реакций термоядерного синтеза, которые проходят под воздействием«самонагрева»,не требуя подвода значительного количества внешней энергии. Ожидается, что практическая ценность нового типа термоядерных реакций будет проверена на французском реакторе ITER, пуск которого состоится в самом ближайшем времени.

DailyTechInfo


Источник

воскресенье, 5 декабря 2010 г.

Физики усомнились в существовании эффекта гигантского пьезосопротивления

Повторив проведённые ранее опыты с кремниевыми нано- и микроструктурами, учёные из Франции и Швейцарии не обнаружили отмеченных их коллегами сильных изменений сопротивления материала при деформации.


Эксперименты, результаты которых проверялись, были выполнены в 2006 году двумя сотрудниками Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли. Взяв нанопроволоки диаметром от 50 до 350 нм, они измеряли коэффициент тензочувствительности, который определяется как отношение относительного изменения сопротивления элемента к относительному изменению его длины при деформации. В результате исследователям удалось получить значения, более чем на порядок превосходящие показатели объёмных кремниевых образцов.

Описанный американцами эффект гигантского пьезосопротивления очень интересен с практической точки зрения: с его помощью можно было бы, к примеру, регистрироватьсмещения в наноэлектромеханических системах или модифицировать параметры транзисторов. Надёжного объяснения эффект пока не получил, но теоретики уже успели разработать две конкурирующие модели.

По мнению авторов нового исследования, гигантское пьезосопротивление вполне может оказаться лишь паразитным эффектом обычных измерений, в которых деформация образца постепенно возрастает. В своих опытах физики модулировали нагрузку, циклически увеличивая и уменьшая её, и выделили интересовавший их сигнал. Как оказалось, опробованные нано- и микроструктуры вели себя аналогично массивным кремниевым образцам. Ожидаемые резкие изменения сопротивления также были обнаружены, но их причиной становились захваченные на поверхности проволок электроны и дырки, а вовсе не приложенная нагрузка.

Один из изученных образцов—микропроволока размером 2×2×30мкм³ (иллюстрация A. C. H. Rowe).
Один из изученных образцов—микропроволока размером 2×2×30мкм³ (иллюстрация A. C. H. Rowe).

Пэйдун Ян (Peidong Yang), руководитель группы, проводившей оригинальные эксперименты, не спешит признавать свою неправоту, замечая, что использованные французами и швейцарцами проволоки были изготовлены другим способом, а это вполне могло повлиять на результаты.«В принципе природа отмеченных нами перепадов сопротивления не так уж и важна,—говорит г-н Ян.—Ведь они, как мы недавно показали, могут приносить реальную пользу».

Полная версия отчёта опубликована в журналеPhysical Review Letters;препринтстатьи можно скачать с сайтаarXiv.

Подготовлено по материаламPhysicsworld.Com.


Источник

суббота, 4 декабря 2010 г.

LHC. 2декабря в ЦЕРНе прошла презентация первых научных результатов

2декабря в ЦЕРНе прошла презентация первых научных результатов, полученных на Большом адронном коллайдере в столкновении ядер свинца. Три экспериментальных группы, набиравших данные по ядерным столкновениям (ATLAS, CMS, и ALICE), выступили со своими докладами о наиболее интересных результатах. Файлы с презентациями свободно доступны на сайте ЦЕРНа.


Коллаборация ATLAS рассказала об обнаруженном ими дисбалансе адронных струй, который свидетельствует о важном явлении —гашении струй в кварк-глюонной плазме. CMS представила результаты по рождению тяжелых мезонов (J/ψиΥ),а также Z-бозонов, которые до этого вообще никогда не регистрировались в столкновении ядер. Кроме того, CMS тоже показала данные по дисбалансу струй. Наконец, коллаборация ALICE, чей детектор оптимизирован именно для ядерных столкновений, увидела гашение струй несколько иначе —через распределение рожденных адронов по поперечному импульсу. Представлены также данные по эллиптическому потоку и даже первые измерения физических условий внутри сгустка кварк-глюонной плазмы (объем, время жизни до остывания, вязкость). Кроме того, детектор ALICE увидел и некоторые легкие антиядра —анти-дейтерий, анти-тритий, анти-гелий-3.

Статистика ядерных столкновений продолжает накапливаться, и, по всей видимости, через месяц-два будут представлены и новые результаты ядерных столкновений.

Файлы с презентациямисвободно доступнына сайте ЦЕРНа.


Источник

пятница, 3 декабря 2010 г.

Три гигантских неопознанных летающих объекта, длина которых составляет десятки километров, движутся по направлению к Земле

Ученые вычислили, что приземление огромных НЛО произойдет в середине декабря 2012 года. Эта дата совпадает с концом календаря майя. С таким заявлением выступили встревоженные ученые из организации SETI - проекта по поиску внеземных цивилизаций. По словам сотрудников SETI, угроза инопланетного вторжения абсолютна реальна, а американское аэрокосмическое агентство NАSA пытается скрыть от общественности эту важную информацию. Даны координаты объектов!


По данным астрофизика Крейга Каснова, к Земле приближается несколько очень больших объектов. Причем один из них имеет форму цилиндра, а другой - круга. Ученый дажеможет подтвердить свои слова: он рекомендует всем интересующимся найти в Интернете интерактивные карты космоса и ввести координаты гигантских НЛО.Первый большой объект - 19х25х12 - 89х46х03, второй - цилиндрический НЛО - 16х19х35 - 88х43х10, третий объект - в форме круга - 02х26х39 - 89х43х13.

Земляне на эту информацию отреагировали по-разному. Кто-то считает, что инопланетяне летят спасать людей от ужасных катаклизмов, которые могут произойти, если предсказание майя о конце света в 2012 году окажется верным. Другие, наоборот, уверены, что намерения пассажиров гигантских НЛО агрессивные. По мнению же К.Каснова, людям остается только ждать. Космические объекты скоро можно будет увидеть в телескоп.

По материалам:РБК-Украина


Источник

четверг, 2 декабря 2010 г.

В США в своём доме в Лос-Анджелесе 1 декабря 2010 года скончался физик Сэмьюэл Коэн, известный как создатель нейтронной бомбы

Как пишет газета The New York Times, ему было 89 лет. Причиной смерти стал рак желудка. Следует отметить, что Коэн не был так широко известен, как Роберт Опенгеймер или ЭдвардТеллер, изобретатели атомной и водородной бомб.


Коэн впервые предложил концепцию нейтронной бомбы в 1958 году, когда работал в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса. Первые испытания оружия, призванного уничтожать живую силу противника, не затрагивая инфраструктуру и не заражая местность радиацией, состоялись в 1963 году на подземном полигоне в Неваде. В 1978 году президент США Джимми Картер приостановил разработку оружия, однако в 1981 году проект был возобновлён.

За всю историю разработок в США были созданы три типа боеголовок с нейтронным зарядом– W66для зенитных ракет Sprint, W70 Mod 3 для тактических ракет Lance и W79 Mod 0 для обычных артиллерийских выстрелов. W66 стояла на вооружении вместе с комплексами Sprint с 1975-го по 1976 год. W70 и W79 были списаны в 1992 году президентом Джорджем Бушем старшим. В настоящее время на вооружении США нейтронного оружия нет.

Разработку, испытания и производство нейтронного оружия помимо США вели Франция, СССР и Китай. При этом Франция стала первой в мире страной, принявшей нейтронное оружие на вооружение–первая бомба пополнила арсенал страны в 1980 году. Считается, что Китай в настоящее время ведёт работы по созданию нейтронного оружия и имеет его на вооружении.

Нейтронная бомба конструктивно близка к атомной, имеет ядерный заряд малой мощности и дополнительный блок с небольшим количеством дейтерия и трития, причём последний служит источником быстрых нейтронов–основного поражающего элемента нейтронной бомбы. При подрыве нейтронной бомбы до 80 процентов энергии взрыва приходится на энергию потока быстрых нейтронов, в товремя как около 20 процентов–на ударную волну, электромагнитный импульс, световое и радиоактивное излучение.

Считалось, что нейтронная бомба является чистым оружием, позволяющим поражать живую силу противника, оставляя всю вражескую инфраструктуру нетронутой. Сам Коэн утверждал, что нейтронная бомба является«адекватным и гуманным оружием».По его словам, использование бомбы позволило бы уничтожать только солдат противника, оставляя его города целыми, а мирных жителей–живыми.

Впрочем, вопреки сложившемуся убеждению в 1980-х годах были получены результаты, согласно которым нейтронная бомба с килотонным зарядом была способна полностью разрушить строения противника в радиусе километра от точки взрыва. Кроме того, быстрые нейтроны приводили к появлению в некоторых элементах металлических конструкций зданий, а также в броне боевой техники источников наведённой радиоактивности, которые могли существовать достаточно долго. Из-за этого использование уцелевшихпосле взрыва зданий становилось бы невозможным.

Lenta.ru


Источник

среда, 1 декабря 2010 г.

Сверхемкий суперконденсатор, способный запасать столько же энергии, сколько хранится в никель-металлогидридных батареях

Исследователи в США создали на базе графена сверхемкий суперконденсатор, способный запасать столько же энергии, сколько хранится в никель-металлогидридных батареях. Главное преимущество предложенного устройства состоит в том, что заряжаться и разряжаться оно может за считанные секунды (минуты). Созданный конденсатор обладает наиболее высокой плотностью запасенной энергии среди всех наноуглеродных устройств, работающих по принципу двойного электрического слоя.


Конденсатор –это устройство, с помощью которого можно запасти определенный электрический заряд. Одна из разновидностей конденсаторов –суперконденсаторы,также известные как электрохимические конденсаторы, принцип действия которых основан на формировании двойного электрического слоя на границе между полупроводником и электролитом при условии приложенного внешнего напряжения. Еще в 2006 году была предложена идея создания подобныхсуперконденсаторов из графена,материала, представляющего собой одноатомные листы углерода, формирующего гексагональную кристаллическую решетку. С тех пор ученые с разных концов планеты предлагают различные конструкции устройств, позволяющие увеличить плотность запасаемой энегии.

923_1.jpg

Рис. 1. Изображение искривленного листа графена, полученное при помощи сканирующего электронного микроскопа. (кликните картинку для увеличения).

Новая конструкция суперконденсатора, предложенная специалистами из Nanotek Instruments Inc. (США), имеетэлектроды, состоящие из графенас примесями повышающего проводимость ацетилена и связующего вещества PTFE. В качестве электролита использовалось вещество, известное в электрохимии как EMIMBF4. К слову, именно эта научная группа в 2006 году впервые предположила, чтографенв принципе может использоваться для создания подобных устройств. В результате применения указанных веществ ученые создали в защитной камере конденсаторы размерами не больше монеты.

Энергетическая плотность полученного устройства по порядку сравнима с никель-металлогидридными батареями. Если говорить о цифрах, то плотность энергии в созданном устройстве –порядка 85,6 Вт*час/кг при комнатной температуре и порядка 136 Вт*час/кг при 80 градусах по шкале Цельсия. Однако, как было отмечено выше, устройство имеет громадное преимущество по сравнению с привычными батареями, заключающееся в том, что оно может быть заряжено и разряжено чрезвычайно быстро. Сами разработчики считают свое творение настоящим технологическим прорывом. Возможность быстрого заряда означает, что в будущем подобная конструкция может использоваться для питания мобильных телефонов и другой пользовательской портативной техники.

В настоящее время группа продолжает работу. Основная цель ученых –дальнейшее повышение плотности запасенной энергии. Ихцель –создать устройства, способные хранить как минимум столько энергии, сколько запасают литий-ионные батареи (при том же весе), но для которых возможна перезарядка всего за несколько минут.

Стоит напомнить, что на момент создания первого электрохимического конденсатора на базе графена была установлена теоретически-доступная плотность заряда в 550 Фарад на грамм веса устройства. И, несмотря на достаточно малую массу одноатомных листов графена, эта плотность до сих пор не была достигнута на практике. В качестве основной причины ученые указывают явление«слипания»отдельных листов графена между собой. Таким образом, в качестве одного из направлений дальнейшей работы ученым представляется поиск способов исключить данный факт. Группа из Nanotek Instruments Inc., в частности, предполагает, что добиться этого можно, используя искривленные листы графена, вместо плоских.

sci-lib.com


Источник

вторник, 30 ноября 2010 г.

Контролируемая конденсация в ультра-холодном облаке атомов, имеющих только одно квантово-механическое состояние, позволяет создавать сложные вихревые структуры

Известно, что квантовые жидкости, например, сверхпроводники или конденсаты Бозе-Эйнштейна могут содержать внутри стабильные завихрения, которые не исчезают со временем. Группа австралийских ученых в своей теоретической работе разобрала причины возникновения подобных вихрей, а также предложила методику создания гораздо более сложных структур. Учитывая, что поведение квантовых жидкостей описывается рядом простых математических правил, применимых и к другим системам, разработанная теория может иметь отклики в сферах, посвященных изучению магнитных материалов, элементарных частиц и даже космологии.


В обычных жидкостях молекулы ориентированы случайным образом. Однако существует целый класс жидкостей, где присутствует так называемый дальний порядок (свойственный кристаллическим структурам). Примером этого феномена могут служить жидкие кристаллы или сверхтекучий гелий. Характеризовать«упорядоченность»структуры подобной жидкости принято при помощи параметра порядка, который может иметь разные значения в различных точках жидкости, однако изменяется чаще всего гладким образом. К примеру, в упомянутых выше жидких кристаллах, где вытянутые по форме молекулы склонны ориентироваться вдоль своих«соседей»,параметр порядка является вектором, направление которого совпадает с ориентацией молекул. В сверхтекучем гелии порядок –комплексное число, описывающее квантовое состояние жидкости в каждой точке.

Многие свойства материалов (например, электрическое сопротивление сверхпроводников) определяются так называемыми«топологическими дефектами»параметра порядка, т.е. его резкими изменениями в пространстве. Например, вихрь в сверхпроводнике являетсятопологическим дефектом,который достаточно легко можно переместить в пространстве, но не так-то просто устранить.

Важный факт состоит в том, что пока математическое описание дефектов совпадает, их поведение так же будет совпадать. А вот создание новых типов топологических дефектов, вероятно, помогло бы выявить некие новые свойства и проникнуть глубже в суть данного вопроса. Способ контролируемо создавать новые топологические дефектыв лабораторных условиях предложила группа австралийских ученых. Полные результаты своей работы ученые опубликовали в статье в журнале Physical Review Letters.

Их предложение основано на недавно продемонстрированной технике создания вихрей в конденсатах Бозе-Эйнштейна (ультра-холодном облаке атомов, имеющих только одноквантово-механическое состояние). На первом шаге ученые фиксировали атомы ультра-холодного газа в трех лазерных ловушках, расположенных в вершинах равностороннего треугольника. Как только ловушки выключаются, газ, заключенный в них, начинает расширяться в окружающее пространство. В местах, где облака перекрываются, формируется интерференционная картина. Однако вместо классических максимумов и минимумов, картина представляет собой сотовидную структуру с вихрями, направленными как по, так и против часовой стрелки.

В ближайшем будущем группа планирует расширить свою технику на конденсаты, имеющие два отдельных компонента (атомы с двумя различными структурами). Каждая компонента в таких конденсатах формирует свою собственную квантовую жидкость с собственным параметром порядка. Т.е. в каждой точке пространства порядок описывается двумя числами. Однако математические свойства параметра порядка остаются теми же, что и в случае однокомпонентного конденсата. Двухкомпонентные конденсаты откроютученым путь к созданию гораздо более сложных структур из вихрей (топологических дефектов).

sci-lib.com


Источник

понедельник, 29 ноября 2010 г.

Роскосмос объявило, что в следующем году планирует начать работу по созданию стандартизированных модулей атомных силовых установок для космических аппаратов

Директор РКК «Энергия» Виталий Лопота сказал, что первые запуски реакторов мощностью от 150 до 500 кВт можно будет осуществить в 2020 году. Ранее глава Роскосмоса Анатолий Перминов заявил, что разработка ядерных энергосистем мегаваттного класса для пилотируемых космических кораблей имеет решающее значение для сохранения конкурентоспособности России в космической отрасли, в том числе исследованиях Луны и Марса. На реализацию проекта потребуется около 17 млрд руб. Кроме того, корпорация работает над концепцией атомного космического буксира, который может более чем в два раза сократить количество расходов на выведение грузов на орбиту.


Ядерный реактор, используемый в качестве источника энергии для ионного двигателя, способен вывести космонавтику на качественно новый уровень. Принцип работы двигателя заключается в ионизации газа и его разгоне электростатическим полем до высоких скоростей, превышающих 210 км/с, что намного больше, чем у классических химических ракетных двигателей (3—4,5 км/с). В настоящее время ионные двигатели довольно широко используются на космических аппаратах. Однако это в основном маломощные силовые установки со слабой тягой, поскольку ионный двигатель требует очень много электроэнергии, измеряемой в сотнях киловатт-часов.

Также ядерный реактор может разогревать водород до нескольких тысяч градусов и давать большую реактивную тягу, при этом без необходимости использования окислителя.

В любом виде космический ядерный реактор сможет обеспечить космические аппараты необходимой энергией, тягой и обеспечит быстрый перелет в самые удаленные уголкиСолнечной системы, где слишком мало солнечного света для использования солнечных батарей.


Источник

воскресенье, 28 ноября 2010 г.

Лазерное охлаждение молекул

Лазерное охлаждение атомов открыло около 30 лет назад путь к сверхнизким температурам. Непосредственному применению этой методики к охлаждению молекул препятствует сложная внутренняя структура последних, которая приводит к тому, что у молекул наряду с поступательными и электронными степенями свободы есть еще колебательныеи вращательные. Поэтому для эффективного отвода энергии от молекулы требуется одновременно задействовать очень много лазеров, что хотя и возможно теоретически, но трудно реализовать на практике. Между тем именно сложность внутреннего устройства делает молекулы потенциальными кандидатами для использования в ряде приложений (например, в квантовых вычислениях).


В работе {1} сотрудниковYale University(США) лазерное охлаждение молекул впервые продемонстрировано экспериментально. Используя всего три лазера, авторы {1} понизили“поперечную температуру”пучка молекул SrF до ~ 1 мК. Это оказалось возможным, в частности, благодаря приложению магнитного поля, что позволило избавиться от“темных” (не возбуждаемых лазером) состояний. Следующим шагом должен, по идее, стать переход от“одномерного охлаждения”к трехмерному, что позволит более детально изучить широкий диапазон различных физических явлений (а может быть, и обнаружить новые).

1. E.S.Shuman et al., Nature467, 820 (2010).


Источник

суббота, 27 ноября 2010 г.

Свое 92-летие сегодня празднует президент Национальной академии наук Украины Борис Патон

В 1918 году он родился в семье профессора Киевского индустриального института Евгения Оскаровича Патона. Его отец заведовал кафедрой мостов и был известным специалистом в своей области.


В 1998 году Патону было присуждено звание Героя Украины.

Выдающегося украинского ученого поздравил с днем рождения президент Украины Виктор Янукович.

"Благодаря высокому профессионализму, неиссякаемой творческой энергии, ответственности и преданности своему делу Вы стали выдающимся ученым, чье имя золотыми буквами вписано в историю создания новых направлений мировой технической мысли. Под Вашим руководством Национальная академия наук Украины превратилась в один из известных научных европейских центров. Вы открыли широкую дорогу для молодого поколения ученых - будущей украинской элиты", -говорится в поздравлении главы государства.

Янукович желает Борису Патону"крепкого здоровья, семейного благополучия, неисчерпаемых жизненных и творческих сил и многих наполненных земными радостями лет".


Источник

пятница, 26 ноября 2010 г.

Группа учёных из Испании и Мексики обнаружила следы действия магнитного поля при наблюдении джета протозвезды IRAS 18162-2048

«Намагниченные» релятивистские джеты — мощные струи выбрасываемого вещества — исследованы относительно хорошо и регистрировались у сверхмассивных чёрных дыр вядрах галактик и у микроквазаров (двойных систем с нейтронными звёздами или чёрными дырами звёздной массы). Ещё одним источником джетов считаются так называемые молодые звёздные объекты.


Радиоизображение джета протозвезды (белой точки в центре) IRAS 18162-2048 (иллюстрация Carlos Carrasco-González).Радиоизображение джета протозвезды (белой точки в центре) IRAS 18162-2048 (иллюстрация Carlos Carrasco-González).

К последней категории относится и IRAS 18162-2048, удалённая примерно на 5 500 световых лет от Земли. Масса этого объекта может достигать 10 солнечных, а длина его джета оценивается в 17 световых лет.

Признаком влияния магнитного поля служит синхротронное излучение, испускаемое заряженными частицами, которые движутся по искривлённым полем траекториям с релятивистскими скоростями. Используя массив радиотелескопов Very Large Array в Нью-Мексико, авторы за 12 часов наблюдений собрали данные о поляризованном синхротронном излучении у IRAS 18162-2048, определили величину магнитной индукции (~0,2 мГс) и выяснили, что поле направлено параллельно оси джета. Степень поляризации увеличивалась на краяхпоследнего.

Эти характеристики близки к параметрам изученных ранее«намагниченных»джетов чёрных дыр и нейтронных звёзд. Отсюда можно сделать вывод о том, что механизм появления астрофизических джетов универсален.

Джет молодого звёздного объекта:

Модель IRAS 18162-2048 (иллюстрация Wolfgang Steffen).
Модель IRAS 18162-2048 (иллюстрация Wolfgang Steffen).

Полная версия отчёта опубликована в журналеScience.

Подготовлено по материаламSpace.Com.


Источник

четверг, 25 ноября 2010 г.

Рассеяние света наночастицами улучшает качество работы лазеров

Лазеры на основе красителей можно настраивать на ту или иную длину волны исходящего света в весьма широких пределах – от инфракрасного излучения до ультрафиолетового. Современные технологии позволяют создавать мощные импульсные системы, используемые для решения широкого круга задач – от разделения изотопов и экологического мониторинга до лечения рака и удаления татуировок.


Большинство красителей в таких лазерах –жидкости, которые для удобства работы инкорпорируют в твердое тело –носитель(например, органический полимерные материал, усиленный неорганическими частицами). К сожалению, использование неорганических добавок часто ухудшаетоптические свойства композиционного материала –уменьшает его прозрачность, а такжеснижает качество работы лазера.Испанские исследователи из Химико-Физического института Rocasolano (Instituto de Quimica-Fisica“Rocasolano”)под руководством Инмакулады Гарсиа-Морено (Dr. Inmaculada Garcia-Moreno) в сотрудничестве с учеными из Института Полимерной Науки и Технологии (Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros)в Мадриде обнаружили, что при добавке в красительнаночастиц определенного размерапрозрачность рабочего тела фактически не изменяется, аэффективность работы лазера резко увеличивается.

Ученые использовалинаночастицы полиэдрального олигомерного силсескиоксана(polyhedral oligomeric silsesquioxane, POSS),кремний-углеродного материала, легко диспергируемого на молекулярном уровне в органическую матрицу.Наночастицыслабо рассеиваютлазерный свет,обеспечивая тем самым увеличение хода света в материале и, соответственно, дополнительный выход лазерного излучения. Обнаруженный эффект не зависит используемого в качестве красителя материала. Гибридные материалы на основе POSS сравнительно легко синтезировать, они обладают улучшенными термическими, оптическими свойствами по сравнению с другими соединениями, используемыми в лазерах на основе красителей.

Источник информации: Dye-Doped POSS Solutions: Random Nanomaterials for Laser Emission; A. Costela, I. Garcia-Moreno, L. Cerdan, V. Martin, O. Garcia, and R. Sastre, Advanced Materials, 2009, DOI: 10.1002/adma.200900799;

Дополнительная информация:http://doi.wiley.com/…ma.200900799.

Источник(и):

1. nanorf.ru


Источник

25-летие Международной зимней школы по электронным свойствам новых материалов

Начиная с середины прошлого века новая область физики и химии твердого тела привлекла внимание научного мира. Сегодня эта область часто рассматривается как частьфизики мягкого вещества. Проводящие органические кристаллы, проводящие полимеры, новые углеродные наноструктуры, такие как фуллерены, углеродные нанотрубки и графен стали лидерами в области, которая изначально появилась для описания высокотемпературных сверхпроводников. Желание обеспечить платформу для быстрого обмена информацией для ученых, работающих в этой области в разных странах, и, особенно, привлечь молодых ученых привело к созданию Международной зимней школы по электронным свойствам новых материалов.


Первая Зимняя школа была организована в Кирхберге (Тироль, Австрия) в марте 1985 г. профессором Хансом Кузмани (Рис. 1) из Венского университета. В то время численностьучастников была невелика– 85человек. Однако, даже тогда школа привлекла международных докладчиков высочайшего уровня.

Сегодня зимние школы в Кирхберге–хорошо организованные конференции с международной известностью. Сам факт организации 25-ой зимней школы, которая пройдет в Кирхберге в марте 2011 г. и соберет существенно большее число участников, является подтверждением признания зимних школ международным научным сообществом.

Зимние школы были организованы таким образом, чтобы обеспечить полную научную программу–лекции и обсуждения, но также оставить массу времени и создать соответствующее настроение для неформальных встреч и знакомств. Место проведения зимней школы–отель СоннАльп- арендуется на все время проведения конференции и предоставляет всё необходимое для научных дискуссий, общения и отдыха. Все участники обедают вместе в отеле, в то время как живут и в отеле, и в близлежащих частных домах. Руководители конференции заранее организуют размещение.

Докладчики приглашаются в Кирхберг организаторами. Лучшие ученые с мировым именем приглашаются для представления докладов. Выбор докладчиков и составление окончательной программы базируется на предложениях от международного программного комитета и результатах дискуссии организаторов.

За 25 лет следующие люди в различное время были вовлечены в организацию Зимних школ: Михаэль Меринг (Университет Штуттгарта), Сигмар Рот (Институт Макса Планка физики твердого тела, Штуттгарт), Йорг Финк (Институт Лейбница физики твердого тела и материаловедения, Дрезден), Петер Динзе (Свободный университет, Берлин) и СтефаниРейх (Свободный университет, Берлин).

Мы должны от души поблагодарить их: без их вклада и советов было бы невозможно составить привлекательные программы, которые являются фирменным знаком Зимних школ. Эти программы обеспечивают обмен информацией через лекции приглашенных ученых, большие и многолюдные постерные сессии и“мини-совещания”.Такие совещания (спонтанные или заранее спланированные) являются особенностью зимней школы в Кирхберге и могут происходить везде–любимым временем и местом являются вечера в баре, совместные обеды или поездки на горнолыжные склоны Кирхберга-Кицбюэля.

Приглашенные докладчики приезжают со всего мира; почти 50% из них–с других континентов. Это не удивительно, если принять во внимание, что зимняя школа–это международное событие. Приведенный график демонстрирует постоянный рост числа участников до предела, определяемого размерами отеля и личным мнением ученых,считающих, что порог насыщения уже достигнут. Белые квадратики внутри столбиков (со шкалой справа) показывают пропорцию докладчиков с других континентов - в основном, из США и Японии (Рис. 2).

Первоначально Зимняя школа имела дело с темами из области проводящих органических материалов, с особенным вниманием к проводящим полимерам, среди которых Алан Хигер, Алан Мак-Диармид и Хидеки Ширакава открыли высокопроводящий транс-полиацетилен в 1966 году. Эти три ученых неоднократно представляли свои результаты в Кирхберге, как до, так и после получения в 2000 г. Нобелевской премии за свои выдающиеся достижения.

Другая серия Зимних школ была посвящена новым сверхпроводящим оксидам. И Нобелевский лауреат Алекс Мюллер (из Университета Цюриха) несколько раз представлял своидоклады. После открытия фуллеренов, за которое Гарри Крото, Ричард Смолли и Ричард Керл получили Нобелевскую премию в 1996 г. углеродные наноструктуры оказались в фокусе интереса как новый класс материалов. Много лет Гарри Крото и Вольфганг Крэчмер участвовали и выступали с докладами на конференции. Совсем недавно углеродные нанотрубки и графен стали доминирующими темами. Сумио Ииджима (из Мейджо и Нагойя университетов), Стивен Луи (из Стэнфордского университета) и многие другие ведущие ученые в настоящее время регулярно представляют свои блестящие лекции в Кирхберге.“Возвышение графена”,начатое в 2004 г. Нобелевскими лауреатами Константином Новоселовым и Андреем Геймом из университета Манчестера в Великобритании и Филиппом Кимом из Колумбийскогоуниверситета в США, является одной из последних“горячих”тем, обсуждавшихся на лекциях в Кирхберге.

Начиная с 22 Зимней школы в 2008 г. полная ответственность за организацию школ была передана Кристиану Томсенут (Рис. 3) и его команде из Технического университета Берлина. Они успешно продолжили работу в духе предыдущих зимних школ и даже улучшили организацию школ.

Зимние школы не планировались как массовые конференции. Основной упор был сделан не на увеличение числа участников, а на усиление международной репутации и рост“в глубину”без потери неформального характера этих встреч. В рамках этой статьи мы хотели бы поблагодарить всех членов Берлинской команды за их целеустремленность и упорную работу по подготовке и проведению Зимних школ в Кирхберге. Наша особенная благодарность Янине Маулч, работающей сейчас как добровольный генеральный секретарь конференций.

Заканчивая этот обзор истории Зимних школ, мы также хотели бы воздать должное менеджерам СоннАльп отеля и его усердно работающим сотрудникам. Мы просим прощения за все созданные нами проблемы и требуемые дополнительные услуги за последние 25 лет. Помощь, оказанная менеджерами Джозефом Юргитом, Хубертом Градницером и, в последние несколько лет, Эдит Мейер и всем коллективом отеля, неоценима для проведения Зимних школ и в большой степени способствовала успеху этих конференций.

Мы также высоко ценим финансовую поддержку государственных институтов таких как Фонд знаний в Германии, Федеральное министерство по науке и исследованиям в Австрии, Университет Вены, DG XII Европейского сообщества и многочисленные компании.

Итак- что же в будущем? Несомненно, наука будет продолжать оставаться главной движущей силой прогресса в благосостоянии и благоденствии человечества. Существенная часть этого прогресса будет обеспечена физикой твердого тела и наукой о твердотельных материалах, особенно, молекулярными наноструктурами и развитием структурс наномасштабными (или даже меньшими) размерами. С уверенностью можно сказать, что международному сообществу ученых, и особенно–молодых динамичных исследователей, потребуется место, где можно встретиться с коллегами из разных стран в приятной атмосфере и в окружении красивого пейзажа.

В Кирхберге есть такой пейзаж. В СоннАльпе есть такая атмосфера, а мы испробовали и проверили формат Зимних школ. Как организаторы, мы продолжим служить международному научному сообществу, обеспечивая его всем необходимым и желаемым.

И поэтому для всех наших коллег, здесь и за рубежом, мы распространяем наше сердечное приглашение: приезжайте и будьте с нами и в 2011 г.(http://www.iwepnm.org),и на следующих Зимних школах, и поддержите эти конференции лекциями, постерами и плодотворными научными дискуссиями.

Е.Д.Образцова (Институт общей физики им. А.М. Прохорова).

iwepnm_first.pdf(821.61Кб.)Объявление о конференции

Источник:Школа по электронным свойствам материалов


Источник

среда, 24 ноября 2010 г.

Второй Президент Украины Леонид Кучма удостоен звания академика Международной академии астронавтики

Об этом сообщает пресс-служба фонда"Украина". 17ноября в Вашингтоне в ходе саммита, посвященного 50-летию Международной академии астронавтики, Леониду Кучме вручили диплом академика.


"Вручение мне диплома члена Международной академии астронавтики–большая честь для меня. Спасибо. Я оцениваю это, в первую очередь, исключительно, как признание достойного вклада в космическую науку всех поколений украинских ученых", -сказал Леонид Кучма.

По его словам главная заслуга Академии в том, что она способствует объединению авторитетных людей, которые способны понять,"насколько хрупок наш общий мир, как бережно мы должны к нему относиться".

Леонид Кучма также проинформировал, что"украинское конструкторское бюро"Южное"разработало проект и конструкторскую документацию, а"Южный Машиностроительный"изготавливает основную часть первой ступени американской ракеты-носителя"Таурус-ІІ".Первый образец уже изготовлен и отправлен из Днепропетровска на американский космодром Уоллапс".

Напомним, Леонид Кучма в 1960-х годах работал в конструкторском бюро"Южное" (Днепропетровск). В 1986-1992 гг. - генеральный директор производственного объединения"Южный машиностроительный завод" ("Южмаш").

По материалам:Интерфакс-Украина


Источник

вторник, 23 ноября 2010 г.

Исследователи из Аризонского и Гарвардского университетов и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики построили распределение чёрных дыр Млечного Пути по массе

Такое распределение считается необходимым элементом расчёта частоты событий, которые могут регистрировать обсерватории, занятые поиском гравитационных волн. Кроме того, оно должно помочь астрофизикам разобраться с происхождением и характеристиками уникальных двойных систем, образованных пульсаром и чёрной дырой.


Как известно, при вспышке сверхновых образуются и нейтронные звёзды, и чёрные дыры, причём граница между ними проходит по значению массы в 2–3солнечных. В своей работе авторы рассмотрели все известные рентгеновские двойные Млечного Пути, содержащие чёрные дыры, и отобрали 16 объектов с достаточно точно определёнными массами. Их в свою очередь разделили на три группы, отличавшиеся друг от друга по объёму и качеству доступных экспериментальных данных. Необходимо пояснить, что важнейшим наблюдаемым параметром в данном случае становится так называемая функция масс

f(M) =M•sin3i•(1 +q)-2,
гдеM—масса чёрной дыры,i—наклонение орбиты, аq—соотношение масс компаньонов в двойной системе. В первую группу попали шесть объектов с известнойf(M)и чётко ограниченнымиiиq,во вторую—системы с ограничениями только наq,а в третью—лишь одна двойная GRS 1915+105 с определёнными в экспериментеf(Miи ограничениями наq.
Предполагаемые массы чёрных дыр в 16 двойных системах. Сверху показаны объекты из первой и третьей групп, снизу—из второй. (Иллюстрация из Astrophysical Journal.)
Предполагаемые массы чёрных дыр в 16 двойных системах. Сверху показаны объекты из первой и третьей групп, снизу—из второй. (Иллюстрация из Astrophysical Journal.)

Полученное распределение оказалось довольно узким. Его можно представить в виде нормального распределения со средним значением в 7,8± 1,2массы Солнца, и ему явно«не хватает»чёрных дыр с массой в 2–5солнечных.

Во второй части работы учёные убедительно доказывают, что смещение в сторону более высоких масс не связано с какими-то особенностями наблюдений, а набор из 16 двойных систем адекватно представляет всю совокупность чёрных дыр звёздной массы, находящихся в Млечном Пути.

Если эти данные подтвердятся, астрофизики смогут уточнить теорию образования чёрных дыр при взрывах звёзд.

Полная версия отчёта будет опубликована в издании Astrophysical Journal;препринтстатьи можно скачать с сайта arXiv.

Подготовлено по материаламNewScientist.


Источник

понедельник, 22 ноября 2010 г.

СО РАН объявило конкурс среди PR-компаний на популяризацию науки

Сибирское отделение РАН объявило конкурс по размещению в федеральных средствах массовой информации (СМИ) материалов, направленных на популяризацию и пропаганду науки, научных знаний и научно-технических достижений СО РАН. Стартовая цена контракта составляет 5 миллионов рублей. Кроме того, объявлен еще один конкурс (на 600 тысяч рублей), победитель которого будет освещать деятельность Сибирского отделения в местных СМИ. Таким образом, общая сумма составила 5,6 миллиона рублей.


Напомним, чтоСО РАНв третий раз за последние два года объявляет об организации конкурса на популяризацию достижений отделения в федеральных СМИ. Так, в 2009и 2010годах объявлялись конкурсы со стартовой стоимостью в 1,5 миллиона и 3,5 миллиона рублей соответственно. Однако в них принимали участие по одной компании, и по этой причине конкурсы объявлялись несостоявшимися и контракты (в 2009году с фирмой«Банзай»,в 2010году с красноярской компанией«Решение»)заключались по стартовой цене.

Итоги обоих конкурсов будут известны 13 декабря.


Источник

воскресенье, 21 ноября 2010 г.

VIНаучно-практическая конференция «Сверхкритические флюиды (СКФ): фундаментальные основы, технологии, инновации»

Россия, Иркутск. 4 июля 2011 г. — 7 июля 2011 г., срок заявок: 20 декабря 2010 г.


VIНаучно-практическая конференция«Сверхкритические флюиды (СКФ): фундаментальные основы, технологии, инновации»продолжает начатый в 2004 году в г. Ростове цикл конференций по этому важному и перспективному направлению технологического развития общества, обеспечивающего экологическую чистоту и безопасность производственных процессов в полном соответствии с принципами и стандартами«Зеленой химии».Эффект от внедрения СКФ-технологий уже в ближайшие годы может быть сопоставимым с эффектом от внедрения лазерных и информационных технологий. Как показали предыдущие конференции, для этого необходима интеграция российских научно-исследовательских организаций, университетов, высокотехнологичных предприятий, государственных органов власти и инвесторов, которая позволила бы в кратчайшие сроки достичь мирового уровня развития технологии и внедрения ее в практику. Была отмечена высокая заинтересованность инновационным потенциалом СКФ-технологий в научных, промышленных и административных кругах России и значимость развития сверхкритических флюидных технологий для экономического роста и национальной безопасности России. Существующие в России научные школы в области СКФ работают на мировом уровне и вполне способны обеспечить научную поддержку развития СКФ-технологий в России.

Особенностью настоящей конференции станет то, что она станет первой конференцией этого цикла, проводимой в Сибири (5 предыдущих конференций проводились в Европейской части России). Это позволит привлечь к решению проблем СКФ богатый научный, технологический потенциал и ресурсы восточных регионов России.

ОРГАНИЗАТОРЫ
-Учреждение Российской академии наук Институт катализа им. Г.К. Борескова
Сибирского отделения РАН
-Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
-Иркутский научный центр СО РАН
-Байкальский музей ИНЦ СО РАН
-Редакционная коллегия журнала«Сверхкритические флюиды: теория и практика»
-ЗАО«ШАГ»

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
В.В. Лунин, академик РАН, МГУ (Москва)–Председатель
В.Н. Баграташвили, д.ф.-м.н., профессор, ИПЛИТ РАН (Троицк)–со-председатель
В.М. Валяшко, д.х.н., профессор, ИОНХ РАН (Москва)–со-председатель
М.А. Анисимов, д.х.н., профессор, Мэриленд (США)
К.Г. Боголицын, д.х.н., профессор, АГТУ (Архангельск)
Н.И. Борисенко, д.х.н., профессор, ЮФУ (Ростов-на-Дону)
В.М. Бузник, академик РАН, ИМЕТ РАН (Москва)
А.Р. Водяник, ЮФУ (Ростов-на-Дону)
А.А. Востриков, д.ф.-м.н., профессор, чл.-корр. РИА, ИТ СО РАН (Новосибирск)
Ю.Е. Горбатый, д.ф.-м.н., профессор, ИЭМ РАН (Черноголовка)
Ф.М. Гумеров, д.т.н., профессор, КГТУ (Казань)
А.М. Егоров, академик РАМН, МГУ (Москва)
Д.А. Леменовский, д.х.н., профессор, МГУ (Москва)
В.И. Минкин, академик РАН, ЮФУ (Ростов-на-Дону)
Б.Ф. Мясоедов, академик РАН, ГЕОХИ РАН (Москва)
В.Н. Пармон, академик РАН, ИК СО РАН (Новосибирск)
М. Полякофф, профессор, Ноттингемский университет (Великобритания)
В.К. Попов, к.ф.-м.н., ИПЛИТ РАН (Троицк)
И.А. Ревельский, д.х.н., профессор, МГУ (Москва)
М.Ю. Синев, к.х.н., ИХФ РАН (Москва)
А.Ю. Шадрин, д.х.н., Радиевый институт (Санкт-Петербург)
А.Р. Хохлов, академик РАН, МГУ (Москва)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель–В.В. Лунин, академик РАН, МГУ (Москва)
Со-председатель–В.И. Бухтияров, чл.-корр. РАН, ИК СО РАН (Новосибирск)
А.Г. Чистяков, Министерство промышленности и торговли (Москва)
И.В. Бычков, чл-корр. РАН, Иркутский научный центр СО РАН (Иркутск)
Ю.Ф. Козлов, РОСНАУКА (Москва)
О.Н. Мартьянов, д.х.н., ИК СО РАН (Новосибирск)
О.О. Паренаго, к.х.н., ИОНХ РАН (Москва)
В.А. Фиалков, к.геогр.н. Байкальский музей ИНЦ СО РАН ( Иркутск, пос. Листвянка)
О.Т. Русинек, д.б.г., Байкальский музей ИНЦ СО РАН ( Иркутск, пос. Листвянка)
А.А. Спиридонов, ИК СО РАН (Новосибирск)
Н.С. Крылова, ИК СО РАН (Новосибирск)

Секретариат:
Л.Я. Старцева, ИК СО РАН (Новосибирск)
С.З. Вацадзе, д.х.н., МГУ (Москва)

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
-Термодинамика, фазовое поведение, явления переноса и микроструктура
гомогенных и гетерогенных СКФ-систем;
-Химические реакции в СКФ;
-СКФ в«Зеленой химии» ;
-СКФ-технологии для энергетики;
-СКФ-технологии для фармацевтики ;
-Синтез и обработка микро- и нано-дисперсных материалов с использованием СКФ;
-Процессы СКФ экстракции и фракционирования;
-Аналитические методы с использованием СКФ;
-Лабораторные и пилотные технологические СКФ-системы.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
предусматривает:
-пленарные лекции (продолжительность до 40 мин);
-приглашенные доклады (продолжительность до 25 мин);
-устные сообщения (продолжительность до 15 мин);
-стендовую сессию;
-выставку оборудования, продукции, презентации фирм
-круглые столы по вопросам образования в области СКФ и вопросам оборудования для СКФТ и экономических аспектов СКФ-технологий.

В рамках конференции планируется проведение школы для молодых ученых и исследователей СКФ.

Рабочий язык конференции русский, для иностранных участников предполагается синхронный перевод докладов на английский язык.

Последний день подачи заявки:20декабря 2010 г.

Организаторы:Учреждение Российской академии наук Институт катализа им. Г.К. Борескова, Сибирского отделения РАН, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,Иркутский научный центр СО РАН, Байкальский музей ИНЦ СО РАН, Редакционная коллегия журнала«Сверхкритические флюиды: теория и практика»,ЗАО«ШАГ»

Контактная информация:Старцева Людмила Яковлевна, Институт катализа СО РАН, Пр. акад. Лаврентьева, 5, 630090 Новосибирск. Тел./факс: (383) 330 62 97. E-mail: star@catalysis.ru. Вацадзе Сергей Зурабович, МГУ им. М.В. Ломоносова Химический факультет, Ленинские горы, 1, строен., 9, 119991 Москва. Тел.: (495) 939 40 20. E-mail: szv@org.chem.msu.ru

Эл. почта:star@catalysis.ru

Информационное письмо(132.939КБ)

Информацию предоставил: Паренаго Ольга(18ноября 2010 г.)


Источник

суббота, 20 ноября 2010 г.

Качественные полевые транзисторы на основе составного полупроводника, арсенида индия InAs, размещённого на кремниевой подложке

Инженеры из США и Тайваня сконструировали качественные полевые транзисторы на основе составного полупроводника, арсенида индия InAs, размещённого на кремниевой подложке. Предложенная методика позволяет получить высокую подвижность носителей заряда, характерную для полупроводников группы III-V, с применением малозатратной и прекрасно отработанной кремниевой технологии производства. Помимо арсенида индия, в группу III-V (цифры здесь обозначают положение компонентов полупроводника в периодической системе) входят, к примеру, нитрид алюминия, арсенид галлия и фосфид индия.


К сожалению, вырастить на кремнии слой составного полупроводника очень сложно, поскольку кристаллические структуры двух материалов сильно различаются. Авторы выбрали другой вариант схемы изготовления, в котором на подложку переносятся готовые образцы InAs.

Схема процесса изготовления транзисторов и изображения массивов нанолент InAs на Si/SiO2-подложке, помещённых под атомно-силовой микроскоп. Справа внизу показано размещение нанолент в два слоя толщиной в 18 и 48 нм. (Иллюстрация из журнала Nature.)

Опыты начинались с выращивания монокристаллических плёнок арсенида индия толщиной 10–100 нм на подложке из антимонида галлия GaSb, покрытой 60-нанометровым слоем Al0,2Ga0,8Sb.Затем на плёнку наносились полосы полиметилметакрилата (PMMA), и путём травления с использованием лимонной кислоты и перекиси водорода учёные формировали наноленты InAs. Для того чтобы перенести их на новое основание, слой Al0,2Ga0,8Sbвыборочно вытравливался раствором гидроксида аммония.

В завершающей стадии процесса наноленты отрывались с помощью пластинки из полидиметилсилоксана (PDMS) и перемещались на совершенно стандартную Si/SiO2-подложку. После этого исследователи формировали никелевые электроды, завершая подготовку транзисторов к тестированию, которое они прошли вполне успешно.

После травления Al<sub>0,2</sub>Ga<sub>0,8</sub>Sbнаноленты уносятся с исходной подложки.  (Иллюстрация из журнала Nature.)
После травления Al0,2Ga0,8Sbнаноленты уносятся с исходной подложки. (Иллюстрация из журнала Nature.)

Авторы также изготовили несколько более сложные транзисторы с верхним затвором, изолирующий слой которого был выполнен уже не из SiO2,а из диоксида циркония. Эксперименты показали, что предварительное термическое окисление арсенида индия, формирующее нанометровый слой InAsOх,значительно улучшает свойства перехода между полупроводником и диэлектриком и повышает характеристики готовых устройств.

В будущем исследователи планируют провести эксперименты с другими составными полупроводниками и попробуют увеличить размеры используемых кремниевых подложек,постепенно подготавливая технологию к практической реализации.

Полная версия отчёта опубликована в журналеNature;текст статьи можно скачатьотсюда.

Подготовлено по материаламTechnology Review.


Источник

пятница, 19 ноября 2010 г.

От Нобелевского комитета потребовали уточнить основания, на которых премия присуждена Андре Гейму и Константину Новоселову

Редкий год обходится без того, чтобы Нобелевский комитет не уличили в ошибке. Суть каждого такого обвинения всегда одна –"премию дали не тому".Поэтому 2010 год выглядел на этом фоне приятным исключением, никто не заявил о своих претензиях, если, конечно, не считать смехотворного заявления Виктора Петрика о том, что графен получил он, а не Гейм и Новоселов из Манчестерского университета, и, стало быть, премию по физике надо было присуждать ему. Однако 17 сентября, когда всеуже успокоились и до официальной процедуры в Стокгольме остались считанные недели, претензия все-таки появилась. Причем официальная, в виде письма в Нобелевский комитет.


Его автор, известный специалист по исследованиям графена, голландский физик Уолтер де Хеер (Walter de Heer) из Университета штата Джорджия, считает, что премию за графен(двумерная углеродная пленка с удивительными свойствами) дали"крайне поспешно",а сопроводительный документ, научный бэкграунд, на основании которого премия за получение этого материала была присуждена Андре Гейму и Константину Новоселову,грешит неточностями и прямыми ошибками. Фактически он обвиняет членов комитета в том, что они плохо справились со своей домашней работой.

В своем письме Де Хеер приводит несколько ошибок, по его мнению, самых серьезных из замеченных им в упомянутом документе. Напрямую он не требует изменить список лауреатов (все прекрасно понимают, насколько это бессмысленная затея), он просит лишь подкорректировать бэкграунд в соответствии с его замечаниями. В частности, этоозначало бы перенос официального срока открытия–получение стабильного графена и описание его электрических свойств–на год, потому что в статье Гейма и др., датированной 2004-м годом и объясняющей суть открытия, один из графиков, описывающих свойства графена, на самом деле описывал свойства графита и мог ввести общественность в заблуждение, а"правильные"графики появились только в статье 2005-го года.

Сделав такое исправление, Нобелевский комитет попал бы в глупейшее положение, потому что в период между двумя этими статьями появилось сообщение группы самого деХеера об электронных свойствах графена, о чем де Хеер сообщает в письме, и практически одновременно с манчестерской статьей 2005-го года было опубликовано еще одно, практически аналогичное сообщение группы Филиппа Кима (Philip Kim) из Колумбийского университета (о нем де Хеер не пишет). Тогда было бы просто не понятно, по какой такой причине комитет предпочел манчестерский дуэт остальным исследователям.

Как сообщает журнал Nature, рассказавший об этом письме, Ким заявил, что хотел бы разделить премию с Геймом и Новоселовым, но такого не случилось и он уважает решение комитета. Андре Гейм ошибку в статье 2004-го года серьезной не считает, насчет группы Кима отзывается с большим уважением и говорит, что был бы рад разделить с ним этупремию, а поводу этой и всех остальных претензий де Хеера отзывается довольно презрительно:

-Если он жалуется на Стокгольм, то люди могут подумать, что он действительно сделал что-то важное.


Источник

четверг, 18 ноября 2010 г.

Представители коллаборации ALPHA объявили о том, что им удалось задержать отдельные атомы антиводорода в магнитной ловушке более чем на 172 мс

Антиводородом называют связанное состояние антипротона и позитрона. Первые атомы такого типа были получены в Европейской организации по ядерным исследованиям, где проводится эксперимент ALPHA, ещё в 1995 году. Через семь лет участники проектов ATHENA и ATRAP свободно создавали уже десятки тысяч атомов антиводорода.


На установке ALPHA антиводород образуется при взаимодействии антипротонов, получаемых путём облучения протонами металлической мишени, и позитронов, рождающихся врезультате распада изотопа22Na.Сам процесс объединения небольших«облаков»предварительно охлаждённых частиц развивается в вакууме в ловушках Пеннинга. Гораздо более подробное описание эксперимента, заметим, можно найти встатьеЛ. И. Меньшикова и Р. Ландуа, опубликованной в 2003 году в журнале«Успехи физических наук».

Электроды (золотые) ловушки Пеннинга (фото Niels Madsen, ALPHA / Swansea).
Электроды (золотые) ловушки Пеннинга (фото Niels Madsen, ALPHA / Swansea).

Изучать полученное антивещество мешала его скорая аннигиляция.«Физики должны оценить свойства антиводорода, а выполнить необходимые опыты можно только в том случае, если время его существования будет довольно большим»,—формулирует задачу сотрудник Калифорнийского университета в Сан-Диего Клифф Сарко (Cliff Surko).

В новой работе с целью улавливания и удерживания нейтрального антиводорода к стандартному набору оборудования была добавлена ловушка Иоффе—Притчарда. В такой ловушке создаётся магнитное поле, величина которого достигает минимума в её центре. Для атомов антиводорода, у которых спин позитрона направленпротив магнитного поля, в этой точке имеется минимум потенциальной энергии.

В каждом отдельном опыте было задействовано около 30 000 антипротонов, охлаждённых до 200 К, и двух миллионов позитронов, охлаждённых до 40 К. Задержать получаемый антиводород удавалось крайне редко: повторив испытания 335 раз (то есть пронаблюдав взаимодействие 10 млн антипротонов и 700 млн позитронов), физики отметили только 38 случаев захвата антиводорода в ловушку на относительно продолжительное—превышающее 172 мс—время. Результаты эксперимента оценивались с помощью детекторов, которые регистрировали продукты аннигиляции антиводорода (пионы) при«выключении»ловушки; сравнивая эти данные с заготовленными моделями, авторы отделяли полезные события от фоновых—попадания космических лучей или банальной аннигиляции антипротонов.

Поскольку эффективность детекторов далека от идеальной, реальное число захваченных атомов, вероятно, приближается к 80.

Заключительным этапом экспериментов должны стать спектроскопические измерения, для выполнения которых, как считает г-н Сарко, необходимо захватить в ловушку сразу 100 атомов антиводорода. Переоценить значение таких измерений трудно: если окажется, что спектры водорода и антиводорода не совпадают, стандартная модель физикичастиц автоматически станет некорректной.

Возможно, первой подходящие для спектроскопии условия создаст упомянутая выше конкурирующая коллаборация ATRAP.«Вместо того чтобы демонстрировать захват 38 отдельных атомов, мы разрабатываем методику длительного удержания гораздо большего числа более холодных атомов антиводорода»,—заявляет сотрудник коллаборации Джеральд Габриелсе (Gerald Gabrielse).

Рассказывает представитель ALPHA Джеффри Хэнгст (Jeffrey Hangst) из Университета Орхуса (Дания):

 

Полная версия отчёта будет опубликована в журналеNature.

Подготовлено по материаламНациональной лаборатории им. Лоуренса в Беркли.


Источник

среда, 17 ноября 2010 г.

10-я Международная выставка и конференция по нанотехнологиям «NANO TECH 2011», Токио (Япония), 16 - 18 февраля 2011 г.

В период с 16 по 18 февраля 2011 г. в Международном выставочном центре TOKYO BIG SIGHT, г. Токио (Япония), будет проходить очередная 10-я Международная выставка и конференция по нанотехнологиям «NANO TECH 2011».


Данная выставка является крупнейшим событием в области нанотехнологий, на котором будет представлен весь спектр передовых технологий и продуктов, необходимых для современного общества.

Параллельно с«NANO TECH 2011»будут проходить ещё восемь отраслевых мероприятий, что позволит одновременно затронуть рынки в различных областях промышленности и наладить деловой обмен инновационными достижениями.

Все разработки будут подвержены тщательной экспертизе, а по результатам работы жюри, лучшие будут отмечены различными наградами, специальными призами и дипломами, что, в свою очередь, будет способствовать их успешному продвижению на внутренний и международный рынок.

В процессе подготовки и проведения выставки будет формироваться специальный электронный каталог, являющийся составной частью мировой электронной базы данных обобъектах интеллектуальной собственности.

Участие в данном мероприятии позволяет продемонстрировать российским ученым и изобретателям отечественные наукоемкие технологии и способствует привлечению инвестиций для реализации наиболее перспективных проектов.

Ассоциация«Российский Дом международного научно-технического сотрудничества»совместно сООО«Профи БИНЭКС»приступили к формированию российской экспозиции на предстоящей выставке и в полном объеме оказывают весь комплекс услуг по методическому, информационному и организационно-техническому обеспечению.

В рамках проведения выставки будет организовано пребывание российской делегации в Токио в период с 14 по 20 февраля 2011г.

Приглашаем Вас, специалистов Вашей организации, а также Ваших партнеров принять участие в предстоящей выставке в составе российской делегации.

В связи с условиями принимающей стороны и необходимостью заблаговременного осуществления организационных мероприятий (заказа выставочной площади, регистрацииизобретений в электронный каталог выставки, бронирования авиабилетов и гостиницы, оформления визовых приглашений), убедительно просим Вас направлять заявку на участие в выставке в адрес Ассоциации«Российский Дом международного научно-технического сотрудничества»в кратчайшие сроки.

Контактные телефоны орг. комитета:

8(495) 721–64–19; 8(495) 629–38–73;Факс: 8(495) 629–75–71;

E-mail:np-expo@mail.ru; Web:www.rd-mnts.ru

Источник(и):

Volganet.ru


Источник

вторник, 16 ноября 2010 г.

Исследование взаимодействий между интенсивными пучками лазерного излучения и атмосферными газами

Известно, что когда лазерный луч достаточно интенсивен, он может взаимодействовать с воздухом. Это иногда приводит к весьма интересным эффектам. Согласно проведенным недавно вычислительным экспериментам, луч в таком случае может вести себя как газ, состоящий из квантовых частиц (фермионов), или как капли жидкости. Причем переключение между этими состояниями возможно при изменении интенсивности лазерного пучка.


Оптоволокно зачастую ограничивает возможности оптических коммуникаций, ведь у него есть свой собственный внутренний коэффициент преломления, замедляющий свет по сравнению с окружающей средой. В данном случае внутренний коэффициент преломления оказывается больше, чем у внешнего материала покрытия. В общем виде очень интенсивный пучок излучения в веществе ведет себя схожим образом: за счет выравнивания и искажения соседних молекул, в центре пучка показатель преломления оказывается выше, чем на краях. Этот фактор мешает свету распространяться по первоначально«задуманной»траектории. А, тем не менее, возможность отправки самофокусирующихся лазерных сигналов на большие расстояния могла бы быть важной, например, для оптического зондирования объектов.

Исследование взаимодействий между интенсивными пучками лазерного излучения и атмосферными газами является существенной практической проблемой. В 2009 году ученым из University of Bourgogne (Франция) удалось измерить в ряде атмосферных газов показатели преломления излучения в инфракрасном диапазоне для интенсивных пучков. Было обнаружено, что поначалу показатель преломления растет с ростом интенсивности; а после уровня в несколько десятков ТВт на квадратный сантиметр площади, значение показателя резко падает. Предыдущие теоретические исследования той же группы утверждали, что подобное поведение показателя преломления может привести даже к болееинтересным явлениям, чем самофокусировка (которая, как известно, сохраняется на достаточно коротких расстояниях). Световой импульс мог бы сохранять стационарнуюформу во всех направлениях в форме так называемых солитонов.

Проведенные впоследствии эксперименты помогли ученым использовать реальные значения в их теоретической модели. По итогам практических исследований была разработана новая модель и проведено вычислительное моделирование. Неожиданным результатом стало то, что в зависимости от интенсивности излучения, у получаемых солитонов были принципиально различные формы. Импульс с высокой интенсивностью порождал солитон с энергией, равномерно распределенной по площади поперечного сечения. Импульс более низкой интенсивности - солитон с максимумом плотности энергии в центре пучка.

Команда описывает обнаруженные явления как наличие некого эффективного«давления»,направленного из центра пучка (тенденция, возможная благодаря оптическим явлениям, связанным с распространением луча). Для импульса высокой энергии давление и интенсивность математически походят на давление и плотность в жидкости. В результате свет«сжат»в некотором ограниченном пространстве, имеющем четкие границы. Для более низкой интенсивности излучения подходит математическая аналогия с газом незаряженных фермионов (в отличие от фотонов, эти частицы взаимодействуют друг с другом, согласно принципу Паули).

Стоит отметить, что идеи«жидкого»света уже высказывались командой ранее, а вот аналогия с фермионами применена впервые. Теперь наиболее интригующим явлением можно назвать фазовый переход между этими двумя состояниями. Наблюдение обнаруженного явления в лаборатории поможет ученым лучше понять феномен интенсивного лазерного излучения в воздухе, ведь этоткомплекс явлений планируется использовать в будущем для передачи сигналов.


Источник

понедельник, 15 ноября 2010 г.

Международный симпозиум по атмосферной радиации и динамике (МСАРД–2011)

21июня 2011 г. — 24 июня 2011 г., срок заявок: 20 декабря 2010 г. Россия, Санкт-Петербург.


Веб-сайт: http://www.rrc.phys.spbu.ru/msard11.html

Научные направления, включенные в Программу Симпозиума:
1.Спутниковое зондирование атмосферы и поверхности. (Пассивное и активное зондирование, физико-математические основы, методы интерпретации, результаты спутникового зондирования и их анализ, планируемые эксперименты и новая аппаратура).
2.Дистанционное зондирование атмосферы и подстилающей поверхности в различных областях спектра. (Наземное, самолетное и аэростатное зондирование, физико-математические основы, методы интерпретации, результаты, синергетика методов).
3.Теория переноса излучения. (Атмосферная молекулярная спектроскопия, перенос солнечного и собственного излучения атмосферы, перенос поляризованного излучения, неравновесное излучение, перенос излучения в трехмерных средах и т.д.).
4.Взаимодействие радиации с облаками и аэрозолем. (Характеристики взаимодействия–расчеты и эксперимент, натурные и лабораторные исследования, оптические и микрофизические характеристики аэрозоля и облачности, радиационный форсинг аэрозоля, методы оптической диагностики атмосферного аэрозоля и облачности)
5.Радиационная климатология и радиационные алгоритмы в моделях прогноза погоды и климата. (Радиационные алгоритмы и их валидация, радиационный режим подстилающейповерхности и атмосферы, радиационный баланс Земли как планеты–измерения и моделирование)
6.Натурные исследования радиационных характеристик атмосферы и поверхности (Аппаратура для исследований радиационных характеристик атмосферы и дистанционного зондирования атмосферы и подстилающей поверхности, результаты комплексных программ исследований атмосферы).
7.Характеристики волн, макроциркуляция и динамические взаимодействия в атмосферах Земли и других планет. (Наблюдения и численное моделирование макроциркуляции средней и верхней атмосферы. Измерения параметров и структуры глобальных волн (приливы, планетарные волны) и волн от локальных источников (внутренние гравитационные волны и инфразвук). Моделирование генерации, распространения и затухания атмосферных волн, их взаимодействия друг с другом и со средним потоком. Воздействие волн на макроциркуляцию и турбулизацию атмосферы. Зависимость атмосферных волновых движений от других динамических процессов в атмосфере, гидросфере и в твердой Земле, а также от космических воздействий. Динамические взаимодействия различных слоев атмосферы).
8.Структура и состав средней и верхней атмосферы Земли и других планет. (Наблюдения вертикальных распределений температуры, давления, плотности и их различных вариаций в стратосфере, мезосфере и термосфере. Анализ и модели энергетического бюджета и его составляющих указанных слоёв атмосферы. Наблюдения нейтрального газового и аэрозольного состава и их различных вариаций в стратосфере, мезосфере и термосфере. Моделирование газового и аэрозольного состава указанных слоёв атмосферы. Связь структуры и состава этих слоёв с динамическими процессами в атмосфере, гидросфере, твердой Земле и процессами в космосе (на Солнце и т.д.).)
9.Фотохимия и кинетика возбужденных состояний атомов и молекул и неравновесное излучение в атмосфере Земли и других планет. (Наблюдение и моделирование неравновесного излучения в средней и верхней атмосфере в ультрафиолетовом, видимом, инфракрасном и микроволновом диапазонах. Фотохимия и кинетика возбужденных состояний нейтральных атомов и молекул (для молекул возбуждение по вращательным, колебательным и электронным состояниям), зависимость степени возбуждения от процессов в атмосфере, её температуры и состава и от внешних источников (солнечного излучения и т.д.). Использование наблюдений неравновесного излучения для исследования структуры, состава и разнообразных динамических процессов в атмосфере.)

Последний день подачи заявки:20декабря 2010 г.

Организаторы:Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ) и Российская Комиссия по атмосферной радиации совместно с заинтересованными ведомствами и организациями (Институт физики атмосферы РАН, РГГМУ, ГГО им. А.И. Воейкова, Научный Фонд«Международный Центр по окружающей среде и дистанционному зондированию им. Нансена»,НИЦ«Планета»,МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт космических исследований РАН, Институт Экспериментальной Метеорологии и др.)

Контактная информация:Ученый секретарь симпозиума: Шульгина Евгения Михайловна

Эл. почта:shulgina@troll.phys.spbu.ru

2-е Информационное сообщение(45КБ)

Информацию предоставил: Евгения(13ноября 2010 г.)


Источник

воскресенье, 14 ноября 2010 г.

Физики LHC сообщили, что им удалось наблюдать долгожданное&quot;четырехмюонное событие&quot;

На прошлой неделе, незадолго перед зимними"техническими"каникулами, физики ЦЕРНовского Большого адронного коллайдера (LHC) сообщили, что в сентябре им удалось наблюдать долгожданное"четырехмюонное событие".


Иначе говоря, при столкновении протонов родились некие элементарные частицы, которые тут же распались, породив другие и так далее, а последним звеном этой цепочкистали две пары мюонов, которые экспериментаторы и зафиксировали. Физики полагают, что это может быть свидетельством рождения бозона Хиггса–единственной элементарной частицы, которая была предсказана Стандартной моделью и до сих пор не обнаружена. Напомним, главной целью суперколлайдера было именнообнаружение этого бозона.

Событие было зарегистрировано детектором CMS, одним из четырех детекторов, установленных на кольцевом туннеле суперколлайдера. Как следует из его названия"Компактный мюонный соленоид",он приспособлен как раз для того, чтобы регистрировать рождение мюонов, и, хотя это многоцелевая машина, собственно, для этих двух пар мюонов его в основном и делали.

Потому что четыре мюона рождаются при распаде пары z-бозонов. Это довольно малоизученные элементарные частицы, которым свойственно электрослабое взаимодействие,но известно про них то, что именно в такую пару и должен превратиться бозон Хиггса, если он все-таки родится при протон-протонном столкновении. Наиболее вероятен такой распад в том случае, если масса бозона Хиггса больше 180 гигаэлектронвольт.

Томассо Дориго (Tomasso Dorigo), один из физиков, работающих на CMS, рассказал в своем блоге о том, как обрадовались все появлению этих четырех мюонов ("Трудно выразить всю прелесть события", -написал он, в частности), но тут же признал, что ситуация не такая очевидная, как хотелось бы. Дело в том, пишет он, что"Z-пары могут быть рождены не только распадом бозона Хиггса, но также и другими, более прозаическими электрослабыми процессами, и мы не можем сказать, что произошло на этот раз".

По мнению Дориго, ответ может дать только статистика. Бозон это Хиггса или нет, может сказать только тщательный энергетический анализ четырехмюонной системы, причем событий для такого анализа требуется не менее ста. Поскольку после каникул суперколлайдер начнет работать с пучками более высоких энергий, чем сейчас, вероятность возникновения четырехмюонных событий должна будет резко возрасти.

Это были первые две пары мюонов, которые LHC увидел за все время своей работы.


Источник

суббота, 13 ноября 2010 г.

Новое средство доставки нанотрубок может сделать магнитно-резонансную томографию как никогда более эффективной

Ученые из Университета Райса (Rice University) и других отделений Техасского медицинского центра (Texas Medical Center) вместе со своими коллегами из Колорадо, Италии и Швейцарии нашли способ «заманить» контрастные вещества в «ловушку» – микрочастицу кремния. При введении в кровь таких «загруженных» микрочастиц эффективность метода может увеличиться до 50 раз. На полученных методом МРТ изображениях контрастные вещества «подсвечивают»» поврежденные ткани организма.


«Сделать получаемые методом МРТ изображения лучше –непростая задача», –говоритЛон Вилсон(Lon Wilson),профессор кафедры химии в Университете Райса, один из трех старших авторов статьи, опубликованной в он-лайн издании журналаNature Nanotechnology.

За 2007 год только в США было проведено 28 миллионов МРТ-сканирований, и почти в 45 процентах из них использовались контрастные агенты.

«МРТ –один из мощнейших, если не самый мощный, инструментов медицинской визуализации», –продолжает Вилсон.«Он неинвазивен, не излучает вредной ионизирующей радиации и его разрешение –лучшее из того, чего можно добиться в этой области. Однако чувствительность МРТ оставляет желать лучшего. Поэтому все, что может увеличить чувствительность и темсамым повысить эффективность метода, очень важно».

Магнитно-резонансная томография основана на воздействии магнитного поля на атомы водорода в молекулах воды. В мощном магнитном поле, создаваемом томографом, магнитный момент протона меняет свою пространственную ориентацию. Затем атомам водорода разрешается вернуться в их исходное магнитное состояние –процесс, называемый релаксацией. Во многих случаях метод МРТ требуют контрастного усиления специальными веществами, обладающими парамагнитными свойствами. Они меняют электромагнитные свойства тканей и повышают контрастность изображения. В присутствии парамагнитных ионов гадолиния время релаксации атомов сокращается,что делает области его накопления более яркими относительно фона.

Вилсон и его коллеги разработали средство доставки контрастных веществ –микроразмерные частицы кремния, имеющие форму хоккейной шайбы. В названныхкремниевыми микрочастицами,илиSiMPs,дисках они создали поры, длина и ширина которых измеряется в нанометрах.

В эти поры ученые ввели три типа контрастных веществ: Магневист (гадопентетовая кислота), широко используемый вот всем мире агент; гадофуллерены и гадонанотрубки.Последние два контраста были разработаны в лаборатории Вилсона. Все три химически изолируют токсичный элемент гадолиний, делая его более безопасным для организма пациента.

Диаметр SiMPs очень мал –около 1 микрометра, но когда они удерживают молекулы воды и содержащие гадолиний нанотрубки, протоны на МРТ-изображении становятся гораздо ярче. А так как до растворенияв безвредную для организма кремниевую кислоту (до 24 часов) SiMPs сохраняют свою форму, молекулы могут отображаться в течение длительного времени.

Проблема заключается в доставке контрастных веществ в те органы и ткани организма больного, которые представляют непосредственный интерес для врачей. Микрочастицы кремния, разработанные Вилсоном, сконструированы таким образом, что они выходят из кровотока, собираясь в опухолях и пораженных тканях.

«Сферические частицы, по крайней мере, в математической модели, перемещаются по центральной части сосудов», –поясняет ученый.«Благодаря специфической конструкции, наши частицы держатся у их стенок. Попадая в зоны с высокой проницаемостью, такие, как раковые опухоли, они легко выходят из сосудов в ткань».

Инкапсуляция в микрочастицы кремния улучшает качества всех трех контрастных агентов, но SiMPs с гадонанотрубками (углеродными нанотрубками, содержащими ионы гадолиния) показали самые высокие результаты.

SiMPsможно функционализировать пептидами, сделав их мишенями раковые и другие клетки. Содержащие контрастные вещества и терапевтические препараты кремниевые микрочастицы потенциально можно отследить, так как они нацелены на те больные или поврежденные ткани, где по мере растворения кремния будет происходить высвобождение медикаментов.

Источник(и):

http://www.media.rice.edu/…/NewsBot.asp?…


Источник

пятница, 12 ноября 2010 г.

Молодежная международная рабочая группа «Вихри и волны»

25июня 2011 г. — 1 июля 2011 г., срок заявок: 1 марта 2011 г. Россия, Москва.


Молодежная международная рабочая группа«Вихри и волны»
состоится с 25 июня по 01 июля 2011 г.

Место проведения:
Учреждение Российской академии наук Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН (ИПМех РАН), по адресу: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 1. Проезд: станция метро«Юго-западная» (последний вагон из центра), далее 5 минут вокруг здания Газпрома или одна остановка (МИРЭА) автобусом № 688 или троллейбусом № 34.
Программа рабочей группы включает пленарные лекции и устные доклады

К СВЕДЕНИЮ ДОКЛАДЧИКОВ

Язык докладов Рабочей группы–английский.

Докладчики представляют в электронном виде:
-Регистрационную форму;
-Тезисы доклада объемом до 3-х полных страниц (в рамке 16×24см в формате MS Word, 12 пунктов), следуя образцу на сайте.

Последний день подачи заявки:1марта 2011 г.

Организаторы:Учреждение Российской академии наук, Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Механико-математический факультет Московского Государственного Университета им. М.В.Ломоносова

Контактная информация:Ю.Д. Чашечкин, ИПМех РАН, 101/1, проспект Вернадского Москва, 119526, Россия. Факс: +7(499)739-9531. Тел.: +7(495)434-0192. E-mail: chakin@ipmnet.ru, yulidch@gmail.com. Веб: lfm-ipm.ipmnet.ru, www.msu.ru

Эл. почта:chakin@ipmnet.ru

Информацию предоставил: Татьяна Чаплина(11ноября 2010 г.)


Источник