Прослушать.
Группа исследователей из Мэрилендского университета в Колледж-Парке обнаружила: когда электрический ток проходит через углеродные нанотрубки, объекты, расположенные неподалёку, нагреваются, в то время как сами нанотрубки остаются прохладными.
Порция углеродных нанотрубок по меньшей мере удваивает интенсивность роста клеточных культур — рабочих лошадок в производстве практически всего, от спасающих жизнь медикаментов до подсластителей, красителей и парфюмерии.
Прослушать.
Благодаря своим уникальным свойствам одностенные углеродные нанотрубки считаются многообещающим материалом для электроники, оптики и других областей материаловедения. Когда же шведские учёные попытались провести реакцию между инкапсулированным в нанотрубку фуллереном и водородом, произошло нечто совершенно неожиданное.
Прослушать.
Четыре последних года группа учёных из Университета Флиндерса работает над тем, чтобы хоть немного приблизить эту мечту. И вот теперь можно говорить о том, что понятие «стекло на солнечных батареях» может очень скоро войти в нашу повседневную жизнь.
Прослушать.
Четыре последних года группа учёных из Университета Флиндерса работает над тем, чтобы хоть немного приблизить эту мечту. И вот теперь можно говорить о том, что понятие «стекло на солнечных батареях» может очень скоро войти в нашу повседневную жизнь.
Прослушать.
Четыре последних года группа учёных из Университета Флиндерса работает над тем, чтобы хоть немного приблизить эту мечту. И вот теперь можно говорить о том, что понятие «стекло на солнечных батареях» может очень скоро войти в нашу повседневную жизнь.
Прослушать.
Углеродные нанотрубки могут использоваться в качестве безопасных агентов проникновения внутрь клетки ради доставки противораковых препаратов или модифицированных молекул ДНК (для генной терапии) прямо к месту их непосредственного применения.
Прослушать.
Углеродные нанотрубки могут использоваться в качестве безопасных агентов проникновения внутрь клетки ради доставки противораковых препаратов или модифицированных молекул ДНК (для генной терапии) прямо к месту их непосредственного применения.
Прослушать.
Углеродные нанотрубки могут использоваться в качестве безопасных агентов проникновения внутрь клетки ради доставки противораковых препаратов или модифицированных молекул ДНК (для генной терапии) прямо к месту их непосредственного применения.
Прослушать.
Моделирование методом квантовой молекулярной динамики, выполненное учёными из Финляндии и США, показало, что обычные графеновые наноленты при скручивании могут сохранять целостность и без особых проблем преобразуются в нанотрубки.
Прослушать.
Моделирование методом квантовой молекулярной динамики, выполненное учёными из Финляндии и США, показало, что обычные графеновые наноленты при скручивании могут сохранять целостность и без особых проблем преобразуются в нанотрубки.
Прослушать.
Моделирование методом квантовой молекулярной динамики, выполненное учёными из Финляндии и США, показало, что обычные графеновые наноленты при скручивании могут сохранять целостность и без особых проблем преобразуются в нанотрубки.
Прослушать.
Японская компания Kurarayliving разработала нагревающуюся по всей площади поверхности материю на основе покрытых углеродными нанотрубками электропроводящих нитей. Нити были созданы в соавторстве с Университетом префектуры Хоккайдо.
Японская компания Kurarayliving разработала нагревающуюся по всей площади поверхности материю на основе покрытых углеродными нанотрубками электропроводящих нитей. Нити были созданы в соавторстве с Университетом префектуры Хоккайдо.
Прослушать.
Японская компания Kurarayliving разработала нагревающуюся по всей площади поверхности материю на основе покрытых углеродными нанотрубками электропроводящих нитей. Нити были созданы в соавторстве с Университетом префектуры Хоккайдо.
Прослушать.
Японская компания Kurarayliving разработала нагревающуюся по всей площади поверхности материю на основе покрытых углеродными нанотрубками электропроводящих нитей. Нити были созданы в соавторстве с Университетом префектуры Хоккайдо.
Прослушать.
Дальнейшие изыскания на эту тему волне могут подтолкнуть развитие гибких электронных устройств, таких как солнечные батареи и носимые сенсоры.