This version of the page http://www.all-fizika.com/news/nano.php (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2015-10-31. The original page over time could change.
Нанотехнологии. Новости физики

Физика - одна из самых удивительных наук! Физика столь интенсивно развивается, что даже лучшие педагоги сталкиваются с большими трудностями, когда им надо рассказать о современной науке. Данный ресурс поможет эффективно и интересно изучать физику. Учите физику!
   

Обучение и материалы
Физический справочник
Формулы по физике
Шпаргалки по физике
Энциклопедия
Быстрый устный счет
Виртуальные лабораторные
Опыты по физике
ЕГЭ онлайн
Онлайн тестирование
Ученые физики
Необъяснимые явления
Ваша реклама на сайте
Разное
Спецкурс
Фейнмановские лекции
  • Том 1
    • Г1. Атомы в движении
    • Г2. Основные физические воззрения
    • Г3. Физика и другие науки
    • Г4. Сохранение энергии
    • Г5. Время и расстояние
    • Г6. Вероятность
    • Г7. Теория тяготения
    • Г8. Движение
    • Г9. Динамические законы Ньютона
    • Г10. Закон сохранение импульса
    • Г11. Векторы
    • Г12. Характеристики силы
    • Г13. Работа и потенциальная энергия (I)
    • Г14. Работа и потенциальная энергия (II)
  • Том 2
    • Г15. Специальная теория относительности
    • Г16. Релятивистская энергия и релятивистский импульс
    • Г17. Пространство-время
    • Г18. Двумерные вращения
    • Г19. Центр масс; момент инерции
    • Г20. Вращение в пространстве
    • Г21. Гармонический осцилятор
    • Г22. Алгебра
    • Г23. Резонанс
    • Г24. Переходные решения
    • Г25. Линейные системы и обзор
  • Том 3
    • Г26. Оптика. Принцип наименьшего времени
    • Г27. Геометрическая оптика
    • Г28. Электромагнитное излучение
    • Г29. Интерференция
    • Г30. Дифракция
    • Г31. Как возникает показатель преломления
    • Г32. Радиационное затухание. Рассеяние света
    • Г33. Поляризация
    • Г34. Релятивистские явления в излучении
    • Г35. Цветовое зрение
    • Г36. Механизм зрения
    • Г37. Квантовое поведение
    • Г38. Соотношение между волновой и корпускулярной точками зрения
  • Том 4
    • Г39. Кинетическая теория газов
    • Г40. Принципы статистической механики
    • Г41. Броуновское движение
    • Г42. Применения кинетической теории
    • Г43. Диффузия
    • Г44. Законы термодинамики
    • Г45. Примеры из термодинамики
    • Г46. Храповик и собачка
    • Г47. Звук. Волновое уравнение
    • Г48. Биения
    • Г49. Собственные колебания
    • Г50. Гармоники
    • Г51. Волны
    • Г52. Симметрия законов физики
  • Том 5
    • Г1. Электромагнетизм
    • Г2. Дифференциальное исчисление векторных полей
    • Г3. Интегральное исчисление векторов
    • Г4. Электростатика
    • Г5. Применения закона Гаусса
    • Г6. Электрическое поле в разных физических условиях
    • Г7. Электрическое поле в разных физических условиях (продолжение)
    • Г8. Электростатическая энергия
    • Г9. Электричество в атмосфере
    • Г10. Диэлектрики
    • Г11. Внутреннее устройство диэлектриков
    • Г12. Электростатические аналогии
    • Г13. Магнитостатика
    • Г14. Магнитное поле в разных случаях
  • Том 6
    • Г15. Векторный потенциал
    • Г16. Индуцированные токи
    • Г17. Законы индукции
    • Г18. Уравнения Максвелла
    • Г19. Принцип наименьшего действия
    • Г20. Решения уравнений Максвелла в пустом пространстве
    • Г21. Решения уравнений Максвелла с токами и зарядами
    • Г22. Цепи переменного тока
    • Г23. Полые резонаторы
    • Г24. Волноводы
    • Г25. Электродинамика в релятивистских обозначениях
    • Г26. Лоренцевы преобразования полей
    • Г27. Энергия поля и его импульс
    • Г28. Электромагнитная масса
    • Г29. Движение зарядов в электрическом и магнитном полях
  • Том 7
    • Г30. Векторный потенциал
    • Г31. Тензоры
    • Г32. Показатель преломления плотного вещества
    • Г33. Отражение от поверхности
    • Г34. Магнетизм вещества
    • Г35. Парамагнетизм и магнитный резонанс
    • Г36. Ферромагнетизм
    • Г37. Магнитные материалы
    • Г38. Упругость
    • Г39. Упругие материалы
    • Г40. Течение «сухой» воды
    • Г41. Течение «мокрой» воды
  • Том 8
    • Г1. Амплитуды вероятности
    • Г2. Тождественные частицы
    • Г3. Спин единица
    • Г4. Спин одна вторая
    • Г5. Зависимость амплитуд от времени
    • Г6. Гамильтонова матрица
    • Г7. Аммиачный мазер
    • Г8. Другие системы с двумя состояниями
    • Г9. Еще системы с двумя состояниями
    • Г10. Сверхтонкое расщепление в водороде
  • Том 9
    • Г11. Распространение в кристаллической решетке
    • Г12. Полупроводники
    • Г13. Приближение независимых частиц
    • Г14. Зависимость амплитуд от места
    • Г15. Симметрия и законы сохранения
    • Г16. Момент количества движения
    • Г17. Атом водорода и периодическая таблица
    • Г18. Операторы
    • Г19. Уравнение Шредингера в классическом контексте. Семинар по сверхпроводимости
  • Том 10
    • Задачи к томам I-IV
    • Задачи к томам V-VII
    • Задачи к томам VIII-IX

В мире больших скоростей
  • Читать книгу
    • К читателю
    • I. Новое в повседневном
    • II. В лаборатории естествоиспытателя
    • III. Специальная теория относительности
    • IV. Общая теория относительности
    • V. Альберт Эйнштейн

Введение в теорию относительности
  • Читать книгу
    • Предисловие
    • § 1. Аксиоматический метод в математике и физике
    • § 2. Принцип относительности
    • § 3. Скорость света
    • § 4. Основные принципы теории относительности
    • § 5. Одновременные и неодновременные события
    • § 6. Лоренцево сокращение
    • § 7. Замедление времени
    • § 8. Преобразования Лоренца
    • § 9. Геометрия пространства — времени
    • § 10. Закон сложения скоростей
    • § 11. Собственное время
    • § 12. Равноускоренное движение
    • § 13. Масса и импульс
    • § 14. Масса и энергия
    • § 15. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета
    • § 16. Принцип эквивалентности
    • § 17. Отклонение световых лучей в поле тяготения
    • § 18. Собственное время в поле тяготения
    • § 19. Закон тяготения Эйнштейна
    • § 20. Тяготение и геометрия
    • § 21. Вопросы космологии

Лекции по биофизике
Лекции по ядерной физике
Ускорение времени...
Лазеры
Нанотехнологии
Книги
полезное
Смешные анекдоты о физике
Готовые шпоры по физике
Физика в жизни
Ученые и деньги
Нобелевские лауреаты
Фото
Видео
Ссылки
Карта сайта
На заметку
Если вам понравился сайт, предлагаем разместить нашу кнопку
Компьютерные программы
по физике


Физика и юмор


Онлайн тестирование
по физике











Нанотехнологии. Новости физики

НАНОТЕХНОЛОГИИ: Физики из Британии создали настоящий нано-аналог звуковой отвертки 02-Jun-2015 13:33

Британские физики исполнили мечту всех фанатов культового сериала ДОКТОР КТО - им удалось создать прибор, который позволяет манипулировать материей при помощи звука так же, как это делала звуковая отвертка Доктора, говорится в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

НАНОТЕХНОЛОГИИ: Ученые превратили углеродные нанотрубки в крошечные электронно-лучевые трубки 28-Oct-2014 18:48

Исследователи из университета Тохоку (Tohoku University), Япония, разработали новый плоский источник света, который может стать основой нового поколения ярких, дешевых и более экономичных осветительных приборов, способных конкурировать по всем показателям со светодиодными источниками света. Основу этого источника света составляет множество углеродных нанотрубок, имеющих высокий показатель электрической проводимости, превращенные в аналог крошечных электронно-лучевых трубок. Благодаря использованию столь необычного подхода новый источник света отличается крайне высокой производительностью и потребляет в среднем в 100 раз меньше энергии, нежели светодиодные источники сопоставимой мощности.

НАНОТЕХНОЛОГИИ: Структура наночастиц золота по данным просвечивающей электронной микроскопии 18-Sep-2014 10:47

Наночастицы золота представляют собой как фундаментальный, так и практический (биомедицина, квантовая электроника) интерес. Чтобы лучше понять физические и химические свойства этих наночастиц, требуется изучить их структуру, причем с атомным разрешением.

НАНОТЕХНОЛОГИИ: Провода и аккумуляторы в одном флаконе 08-Aug-2014 14:02

Как известно, электричество передается по проводам, а хранится в аккумуляторах и суперконденсаторах. По-новому подошли к проблеме передачи и хранения электроэнергии ученые из Univ. of Central Florida (США), которые разработали коаксиальный кабель, способный накапливать заряды [1].

НАНОТЕХНОЛОГИИ: Удалось создать плазмонную наноантенну 16-Jul-2014 13:23

Междисциплинарная исследовательская группа из Университета Иллинойса успешно создала инновационную, настраиваемую наноантенну, которая будет использоваться в оптической механике.

НАНОТЕХНОЛОГИИ: Один слой графена атомарной толщины на поверхности медной пленки может существенно повысить теплопроводность 22-Apr-2014 10:44

Всего один слой графена атомарной толщины на поверхности медной пленки может существенно повысить теплопроводность данной конструкции. Эти новые и несколько неожиданные результаты были получены совместной группой исследователей из США и Великобритании. Как считают ученые, улучшение теплопроводности происходит из-за изменений морфологии меди под воздействием графена, а вовсе не из-за самого графена, выполняющего роль дополнительного канала для теплоотведения. Опубликованное открытие может иметь важное значение для всех сфер, где в том или ином виде необходимо управление тепловыми потоками, к примеру, для охлаждения электронных чипов.

НАНОТЕХНОЛОГИИ: Уроки природы. Крылья стрекозы помогли создать новый бактерицидный материал 17-Feb-2014 18:13

Изучение свойств природных самоочищающихся и супергидрофобных поверхностей (лист лотоса, крылья бабочек и др.) помогает ученым создавать новые функциональные материалы, например, пленки с разной смачиваемостью [1]. Но, оказывается, поверхность крыльев некоторых насекомых имеет еще одно замечательное свойство – высокую антибактериальную активность! Первое сообщение об этом появилось в работе [2].

НАНОТЕХНОЛОГИИ: Гетероэпитаксия в двумерии 17-Feb-2014 18:11

При обычном гетероэпитаксиальном росте пленка одного материала формируется на поверхности другого (например, GaAs на Si), то есть межфазная граница представляет собой плоскость, а сам рост происходит в перпендикулярном ей направлении (3D эпитаксия).

НАНОТЕХНОЛОГИИ: Азотные цепочки: миф или реальность? 17-Feb-2014 18:09

Интерес к немолекулярному азоту не угасает. Исследователи сходятся во мнении, что в случае успешного синтеза метастабильные азотные кластеры и их ансамбли способны запасать энергии больше, чем самые эффективные химические энергоносители. Кроме того, в отличие от большинства современных энергетических материалов они, скорее всего, будут безопасны для окружающей среды. Ведь продуктом их разложения являются молекулы азота.

НАНОТЕХНОЛОГИИ: Ученые научились контролировать электрон-фононные связи при помощи НЭМС 04-Feb-2014 15:19

В рамках своей последней работы группа ученых из Израиля использовала наноэлектромеханические системы, созданные на основе ультрачистых углеродных нанотрубок, для изучения одного из фундаментальных физических взаимодействий – связи электронов и фононов. Система состоит из одиночных и двойных квантовых точек, расположенных в произвольных точках резонатора из нанотрубки. Как оказалось, созданная структура позволяет локально контролировать взаимодействия электронов и фононов. Сами исследователи считают, что в перспективе устройство может использоваться для изучения основных состояний конденсированных сред, а также для лучшего понимания наноразмерной механики в искусственно сконструированных структурах.



Вход

Регистрация


Задачник

   Математика

  •   Веселые задачи
  •   Помогите решить

   Физика

  •   Механика
  •      -   Динамика
  •      -   Кинематика
  •      -   Статика
  •   Помогите решить
  •   Электродинамика
 
 
© All-Физика, 2009-2014
При использовании материалов сайта ссылка на www.all-fizika.com обязательна.