Углеродные нанотрубки — одни из наиболее прочных и твердых известных материалов. Их внушительные электрические и тепловые свойства делают их чрезвычайно универсальным материалом. Полые внутри, со стенкой 1 атом толщиной, они приспособлены для широкого диапазона потенциального использования, от теннисных ракеток и пуленепробиваемых жилетов до электронных компонентов и батарей. Новое исследование показало, что с их помощью можно модернизировать магнитно-резонансную томографию отдельных молекул. Ученые из Института фотоники в сотрудничестве с исследователями из Каталанского института нанотехнологий и Мичиганского университета сумели измерить слабые силы с точностью в 50 раз больше, чем удавалось достичь до сих пор. Это существенное улучшение являет собой поворотный момент в измерении очень слабых сил и открывает дверь магнитно-резонансной томографии в молекулярном масштабе. В статье в издании Nature Nanotechnology доктор Эдриан Бачтолд (на фото слева) пояснил, что ему и его коллегам удалось подготовить нанотрубки, чтобы те действовали как зонды, вибрирующие с интенсивностью, пропорциональной электростатической силе. С помощью ультратихой электроники ученые сумели измерить амплитуду вибрации нанотрубок и, таким образом, предположить интенсивность электростатической силы. «Углеродные нанотрубки подобны гитарным струнам, которые вибрируют в ответ на примененную силу. Однако в нашем эксперименте силы, вызывающие вибрацию, чрезвычайно малы и подобны гравитационной силе, создаваемой между двумя людьми на расстоянии 4500 км друг от друга», пояснил Бачтолд. За прошлые 10 лет ученые добились лишь несущественного прогресса в улучшении чувствительности при измерении очень слабых сил. Новое открытие отмечает важную роль углеродных нанотрубок в будущих технологиях, включая магнитно-резонансную томографию отдельных молекул. Ранее редакция «Новости мира инноваций» сообщала о создании гибрида графена и нанотрубок, который может оказаться оптимальным для хранения энергии и применения в электронике. 10.06.2013 |
Нано
В ТПУ научились управлять свойствами графена с помощью лазера | |
Как можно восстанавливать оксид графена с ... |
Ученые научились производить заживляющие наночастицы в промышленных масштабах | |
Новый метод производства специальных растворов... |
JACS: Открыт новый тип наночастиц гидрида палладия, которые запирают водород | |
Палладий — это редкий металл, ... |
PRL: Физики объяснили, как работает дробный заряд в пентаслойном графене | |
К разгадке, почему электроны могут разделяться... |
FRI: Нанокапсулы с антоцианами делают привычные продукты полезнее | |
В ходе исследования ученые обнаружили, что&nbs... |
Nature Communications: Наночастицы с оснасткой находят белки в плазме крови | |
Новый способ, который поможет находить в ... |
NatElec: Нанотранзисторы преодолеют ограничения кремниевых полупроводников | |
Кремниевые транзисторы, которые используются д... |
Ученые создали устройство для хранения и передачи информации с помощью света | |
Устройство на основе углеродной нанотрубк... |
Созданы частицы с квантовыми точками для многоразового применения в биомедицине | |
Новые светящиеся микрочастицы, состоящие из&nb... |
В России доказали эффективность нанокомпозитов для лечения атеросклероза | |
Модифицированные нанокомпозиты для лечени... |
Science: Открыт новый метод выращивания полезных квантовых точек | |
Квантовые точки, или полупроводниковые на... |
PNAS: Новый метод поможет собирать в 10 раз больше золота из электронных отходов | |
Губку из оксида графена и хитозана д... |
Nature Nanotechnology: Идет создание упрощенной формы жизни | |
Учёные много лет пытаются понять, как&nbs |
LS&A: Разработан метод синтеза наночастиц высокоэнтропийных сплавов | |
Быстрое создание наночастиц высокоэнтропийных ... |
Nano Letters: Тройные стыки — залог сохранения стабильности наноматериалов | |
Как создать материалы, которые будут прочнее и... |
Nature Nanotechnology: Нанодиски для стимуляции мозга заменят инвазивные электроды | |
Новые магнитные нанодиски разработали учёные и... |
NatComm: Создана основа для практического применения наночастиц в военной связи | |
Новую технологию шифрования связи в видим... |
В СПбГУ усовершенствовали полупроводниковые наноструктуры для оптоэлектроники | |
Учёные Санкт-Петербургского государственного у... |
NatComm: Белки-шапероны помогают обычным белкам принять правильную форму | |
Белки играют важную роль в организме, и&n... |
EMBO Reports: Разработан биологический подход для изучения паттернинга тканей | |
Как морфогены в сочетании с клеточно... |
LS&A: Разработан хиральный нанокомпозит для зондирования сероводорода | |
С развитием нанотехнологий создано много искус... |
NatComm: Созданы чувствительные к магнитному полю спиновые кубиты из нанотрубок | |
Нанотрубки из нитрида бора, BNNTs, содерж... |
NatNanotechnol: Силоксановые наночастицы целятся точно в органы при мРНК терапии | |
Инженеры из Пенсильвании открыли новый сп... |
ACS Nano: Открыты светопоглощающие свойства ахиральных материалов | |
Исследователи из Университета Оттавы сдел... |
Nature Communications: Наноструктуры на дне океана намекают на зарождение жизни | |
Исследователи из Центра устойчивого ресур... |
ACS Nano: Искусственный паучий шелк превратят в медицинские материалы | |
Скоро Хэллоуин, пора украшать дома страшными в... |
AFM: Антибактериальные поверхности из графена уничтожат 99,9% патогенов | |
Графен, обладающий сильными бактерицидными сво... |
Российские ученые подтвердили эффективность золотых наночастиц против опухолей | |
Исследование показало, что эффектив... |
Physical Review Letters: Ученые подобрались ближе к искоренению наношума | |
Благодаря наноразмерным устройствам исследоват... |
ACS Nano: Новое открытие улучшит дизайн микроэлектронных устройств | |
Как работает электроника нового поколения и&nb... |