Учёными найден способ дешёвого производства графена

Графен без всяких преувеличений можно назвать «материалом будущего». То и дело мы слышим, как исследователи из разных стран находят для себя новые свойства графена, открывающие перед человечеством огромное количество потрясающих возможностей. Материал представляет собой двумерную модификацию углерода толщиной всего в один атом, обладающую большой механической жёсткостью и рекордно большой теплопроводностью.

Производство графена – процесс очень недешёвый. Однако исследователям из Канзасского государственного университета удалось создать бюджетный способ производства этого удивительного вещества.

Изобрёл новый метод производства графена учёный Крис Соренсен. Он основывается на детонации углеродосодержащих материалов в замкнутом пространстве.

Другими словами, мы помещаем внутрь прочного контейнера кислород, а также ацетилен или газообразный этилен.

Потом с помощью свечи зажигания взрываем данную смесь, и в результате этого процесса на стенках контейнера формируется графен.

Низкая стоимость такого способа оставляет далеко позади существующие сегодня химические и механические способы создания графена.

«Мы обнаружили очень легкодоступный способ наладить процесс производства графена в промышленных масштабах, — делится своей радостью Крис Соренсен, — наш способ имеет огромное количество преимуществ перед ныне существующими альтернативами.

Во-первых, это очень дёшево. Во-вторых, существует возможность для построения крупномасштабного промышленного производства графена.

В-третьих, отсутствует необходимость использования вредных химических веществ. В-четвёртых, для производства нужна энергия всего одной искры свечи зажигания».

Новый способ позволил учёным производить не миллиграммы графена в лабораторных условиях, а сразу перейти на целые граммы, что является серьёзным приростом производительности.

Самое удивительное во всей этой истории то, что учёные открыли данный способ совершенно случайно.

Во время исследования углеродных аэрозольных гелей произошло возгорание, в итоге которого исследователи получили на выходе графен.

Вот так простая случайность привела к маленькой, но всё же революции в производстве одного из самых перспективных материалов современности.

Взято с hi-news.ru

На Земле сутки будут длиться 25 часов из-за Луны

Учёные из NASA установили связь между увеличением светового дня и вращением Земли возле Луны. Они утверждают, что наша планета замедляет день из-за маленького расстояния с Луной. По их словам, в сутках вскоре будет 25 часов.Учёные провели эксперимент и выяснили: Земля действительно стала крутиться вокруг свей оси медленней на 1,4 миллисекунды (0,0014 секунды). Такое явление происходит по причине энергетического влияния Луны на нашу планету: она забирает энергию у Земли и дрейфует от неё.

Если это будет продолжаться дальше, то ученые подсчитали, за сколько лет световой день Земли увеличиться на один час, и будет длиться 25 часов. Такое произойдёт через 180 миллионов лет, если учитывать, что Земля замедляется во вращении на 2,5 миллисекунды.

Взято с vistanews.ru

Учёные воссоздали перемещение четырёх планет вокруг звезды HR 8799

Учёные из из Канады и США при помощи данных обсерватории Кека на Гавайях смогли воссоздать перемещение четырёх планет вокруг звезды HR 8799. Это можно считать научным достижением, ведь космические тела двигаются от 40 до 400 лет.Учёные попытались спрогнозировать полные периоды вращения всех четырёх планет, ссылаясь на результаты семилетнего наблюдения за вышеназванной звездой. HR 8799 в пять раз ярче Солнца, что очень усложняет работу научным исследователям.

Но они смогли решить и эту проблему – использование специального экрана на поверхность телескопа. С помощью таких изобретений им удалось зафиксировать полные периоды вращения всех четырёх планет вокруг звезды HR 8799.

Данное видео короткое (длится четыре секунды), но в нём явно видно космические тела, и их перемещения в космосе.

Наблюдать за HR 8799 довольно сложно, поскольку она в 5 раз ярче солнца. Хотя она находится в зоне обзора современных телескопов, из-за свечения увидеть планеты без специального экрана невозможно.

Взято с vistanews.ru

Ученые успокоили, что астероид-убийца не угрожает нашей планете

Американские ученые успокоили, что, так называемый, «астероида-убийца» не угрожает нашей планете. Астрономы тщательно проверили траекторию полета и другие сопутствующие научные данные по астероиду 2016 WF9 и уверяют, что в феврале 2017 года, как сообщалось ранее, астероид не столкнется с Землей.Напомним, ранее появилась информация об «астроиде-убийце», который должен столкнуться с Землей в феврале 2017 года и подняв невероятных размеров волну, уничтожит человечество. Ученые опровергают эту информацию и уверенно заявляют, что конца света не будет. По их данным траектория движения огромного астероида носит конический характер, сравнимый с движением кометы и приближается к Земле. Но падать астероид не должен. По их расчетам максимально, насколько астероид приблизится к Земле – 51 млн километров, если сравнить с известными нам небесными телами, то, к примеру, Луна в 135 раз ближе к нам, чем астероид приблизится к нашей планете.

Да и размеры гигантского астероида не такие уж и гигантские. Взято с vistanews.ru

Гигантские «горячие юпитеры» могут становиться ещё крупнее с годами

Гигантские планеты, движущиеся по орбитам вокруг своих звезд, могут увеличиваться в размерах с возрастом, сообщается в новом исследовании.В одном из недавних исследований было обнаружено значительное число экзопланет, размеры которых превышали размеры, ожидаемые, исходя из теоретических моделей формирования и эволюции планет.Возможно, эти планеты не были сразу сформированы настолько крупными, а вместо этого «раздувались» с годами под действием излучения родительских звезд.

«Размер газового гиганта определяется теплом, заключенным в недрах планеты, и так как внутри этих планет нет никаких дополнительных источников нового тепла, то планеты со временем должны остывать и сжиматься, — сказал главный автор нового исследования Джоэль Хартман (Joel Hartman), астроном из Принстонского университета, США. – Единственный способ «вырасти» в размерах для таких планет состоит в получении тепла от родительской звезды».

В новом исследовании Хартман и его команда изучили два недавно обнаруженных горячих юпитера под названиями HAT-P-65b и HAT-P-66b, лежащих на расстояниях 2745 и 3025 световых лет от Земли соответственно.

Обе родительские звезды имеют массы порядка 1,2 массы Солнца, а планеты обращаются вокруг них по орбитам радиусами порядка 10 радиусов орбиты Меркурия вокруг Солнца.

Массы планет HAT-P-65b и HAT-P-66b составляют соответственно 0,5 и 0,8 массы Юпитера, при этом размеры их достигают 1.9 и 1.6 диаметра Юпитера соответственно.Эти планеты являются одними из крупнейших обнаруженных исследователями горячих юпитеров. Такие большие размеры этих планет хорошо согласуются с выдвигаемой авторами исследования гипотезе, согласно которой горячие юпитеры с годами растут в размерах, поскольку возрасты их родительских звезд составляют соответственно 5,46 и 4,66 миллиарда лет, что эквивалентно 84 и 83 процентам жизненного цикла звезды соответственно.

Исследование вышло в журнале Astronomical Journal. Взято с astronews.ru

Ученые создали странный вид полусинтетической жизни

Исследователям из Научно-исследовательском института Скриппса (The Scripps Research Institute, TSRI) удалось создать первый стабильный и жизнеспособный полусинтетический микроорганизм, способный к самостоятельному размножению, генетический код которого содержит пары дополнительных оснований. Этот одноклеточный организм может не только жить, подобно другим одноклеточным, но и воспроизводить ДНК с дополнительными основаниями в процессе деления, передавая избыточную генетическую информацию своему потомству.

Клетки всех организмов естественного происхождения содержат записанную в их ДНК генетическую информацию, закодированную в виде последовательности пар из четырех оснований — A, T, C, G (Аденин (Adenine), Тимин (Thymine), Цитозин (Cytosine) и Гуанин (Guanine)).

Каждое из этих оснований может образовывать пару исключительно только с одним из других оснований, A с T и C с G. Такие пары, нуклеотиды, связываются в цепочки при помощи ковалентных связей между сахаридной частью одной молекулы и фосфатной частью следующей.

Ученые из TSRI добавили в генетический код бактерий вида E.coli участки с еще двумя синтетическими основаниями, получивших условные названия X и Y. Получившаяся ДНК была внедрена в образцы бактерий, которые были потом простимулированы химическим путем для того, чтобы они могли выживать и размножаться, копируя свою видоизмененную ДНК.

«Нам впервые в истории науки удалось создать жизнеспособный полусинтетический организм» — рассказывает профессор Флойд Ромесберг (Floyd Romesberg), — «Более того, этот организм, благодаря наличию у него дополнительного генетического кода, может обладать весьма необычными свойствами. И все это демонстрирует нам то, что все определяющие жизнедеятельность процессы могут быть подвержены целенаправленной манипуляции и изменениям».

Следует заметить, что первые успешные эксперименты по введению в генетический код бактерий E.coli дополнительных оснований X и Y были выполнены учеными в 2014 году. Но те первые бактерии не могли передавать дополнительный код своим потомкам, синтетические основания попросту терялись при копировании ДНК во время деления клеток.

Внедрение дополнительных оснований с ДНК бактерии сначала достаточно плохо отразилось на состоянии ее «здоровья». Видоизмененные бактерии оказались вялыми, медленными и малоактивными. Но ученые нашли решение данной проблемы, улучшив «транспортер нуклеотидов», механизм, который стал способен копировать новые пары оснований.

Для всех манипуляций с геномом ученые использовали инструмент CRISPR-Cas9, а полученные при его помощи микроорганизмы сохраняли в неизменном состоянии свой «расширенный» генетический код на протяжении 60 последующих поколений. Этого факта достаточно для того, чтобы признать, что новые видоизмененные бактерии смогут сохранять свой вид в течение неопределенно долгого времени.

Процедура видоизменения ДНК с внесением синтетических оснований применима только по отношению к одноклеточным организмам и для нее сейчас не имеется областей практического применения.

Однако, в дальнейшем такая ситуация может измениться, а ученые из TSRI уже начали новые исследования, направленные на создание процедуры расшифровки ДНК с расширенным набором оснований и определение видов белков, которые могут быть синтезированы на основе информации из такой ДНК.

Взято с dailytechinfo.org

Exit mobile version