Новейшая Доктрина

Новейшая доктрина

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Новейшая доктрина » Духом единым ... » tech Мишустин назвал приоритеты своего правительства


tech Мишустин назвал приоритеты своего правительства

Сообщений 361 страница 390 из 1001

361

Огнеупорная глина позволяет превратить грязную подземную воду в питьевую
Российские и белорусские ученые предложили новый метод очистки подземных вод от железа. Исследование показало, что использование огнеупорной глины в качестве фильтра повышает эффективность очистки воды, превращая подземную воду в безопасную питьевую.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/527/52749af2e5d04abac407b902fb14caae_ce_1000x665x0x1_cropped_666x444.webp
Благодаря новой разработке эффективность очистки воды возрастает на 78%

Подземные воды – один из наиболее чистых природных источников питьевой воды. При этом в них часто превышено содержание металлов, железа, марганца и др. Так, например, содержание железа может превышать 40 мг на литр, при том, что согласно рекомендациям ВОЗ, максимально допустимое содержание – 0,2 мг на литр. Соответственно, такая вода требует очистки.

На сегодняшний день наиболее популярным методом промышленной очистки воды и удаления железа является окисление кислородом, либо другими сильными окислителями – перекисью водорода, перманганатом калия, хлором, озоном, в результате чего образуется нерастворимый осадок, который задерживается фильтрами, а впоследствии попадает в канализацию. В качестве наполнителей фильтра, как правило, используется гранулированный кварцевый песок, угли или гранитная крошка, которые. Для повышения качества очистки они дополнительно обрабатываются вымачиванием в солях металлов с последующим высушиванием и высокотемпературной обработкой. Такой подход является очень энерго- и времязатратным.

Метод, известный как «горение растворов» (solution combustion synthesis) считается более эффективной альтернативой с точки зрения экологичности процесса, энергозатрат и времени синтеза (до 10 минут против с 6-24 часов при использовании других известных методов). В основе процесса – самоподдерживающаяся экзотермическая реакция (горение) смеси компонентов в водном растворе. Химическая реакция интенсивно распространяется в растворе и, по мере того, как она угасает, формируются конечные продукты, то есть происходит единый процесс горения и получения материалов. Данный метод имеет также ряд других преимуществ, включая низкую стоимость и доступность необходимых химикатов, надежность и возможность применения для синтеза различных наноматериалов.

Ученые НИТУ «МИСиС» и Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси предложили новый подход к очистке грунтовых вод. В качестве фильтрующего наполнителя исследователями был выбран отход огнеупорного шамота (одной из разновидностей глины), модифицированный оксидом железа с помощью метода горения растворов. Исследователи выяснили, что модификация поверхности шамота позволяет повысить эффективность очистки грунтовых вод от железа до 78% в зависимости от концентрации модификатора. Работа была опубликована в журнале Journal of Environmental Chemical Engineering.

«Полученные материалы до 3 раз эффективнее используемых в настоящее время на станциях водоподготовки. Временные затраты на процесс модификации поверхности фильтрующего наполнителя – до 30 раз ниже, чем у аналогов, расходы реагентов ниже до 10 раз, а энергозатраты – до 100 раз за счет того, что используемые реакции являются экзотермическими и самоподдерживающимися», – говорит автор исследования, сотрудника НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы» НИТУ «МИСиС» Валентин Романовский.

По его словам, основной целью ученых было сделать процесс очистки воды максимально экологичным. Для этого в качестве источника железа для модификации огнеупорной глины исследователи использовали отходы станций обезжелезивания подземных вод, содержание железа в которых достигает 60%.

В случае промышленного внедрения метода на таких станциях возможно создать замкнутый цикл, используя железо, оставшееся от очищенной воды, в качестве модификатора фильтрующего материала для следующей очистки.

Материал предоставлен пресс-службой НИТУ «МИСиС»

362

Почему электронные сигареты не вреднее обычных
Когда появились электронные сигареты, они стали популярным способом избавления от вредной привычки. Но в 2019 году появилось загадочное заболевание легких, от которого в первую очередь пострадали молодые люди. Особенно страдали вейперы. Тогда многие усомнились в безопасности испарителей. И хоть мы категорически против курения, рассказываем, почему электронные сигареты могут спасти чью-то жизнь.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/f94/f94d86ba84e2cc8fd7614e35522edfa1_ce_4000x2663x0x1130_cropped_666x444.webp
Никотин вызывает привыкание, но дым от электронных сигарет меньше вредит как самому курильщику, так и окружающим

EVALI относительно недавно появилась в России, ее диагностировали у 17-летнего Арсения, который курил вейп с некачественной жидкостью и получил отравление. В 2019 году на заболевание обратили внимание в США, где ему и придумали название. Звуковая аббревиатура EVALI, расшифровывается как «e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury» («повреждения лёгких, вызванные употреблением электронных сигарет или вейпов»). Симптомы включают кашель, одышку и боли в груди, а также проблемы с желудком, лихорадку, озноб и потерю веса.

Однако теперь ученые подтвердили, что причиной EVALI становятся продукты низкого качества, выдаваемые за жидкости для испарителей. Они содержат тетрагидроканнабинол (ТТК), который получают из листьев конопли. Но природный ТТК дорого обходится производителям, поэтому некоторые стали добавлять ацетат витамина Е, чтобы жидкость ощущалась так, будто в ней достаточно ТТК. Ацетат витамина Е используется для средств по уходу за кожей, но очень вреден при вдыхании. После того, как проблему обнаружили и частично решили, количество случаев «Эвали» резко сократилось. Но это не изменило представление многих об электронных сигаретах.

Министерство здравоохранения Великобритании и Центры США по контролю и профилактике заболеваний выпустили заявления, в которых говорится, что электронные сигареты могут принести пользу курильщикам, переходящих на вейп. По недавним опросам, треть британцев и половина респондентов из США считают электронные сигареты не менее вредными даже после того, как была выявлена причина болезни вейперов.

Существует множество причин, по которым сохраняются неправильные представления о безопасности электронных сигарет. При их обсуждении, отмечает Джейми Хартманн-Бойс, старший научный сотрудник Центра доказательной медицины Оксфордского университета, часто игнорируются преимущества перехода с обычного табака на вейп.

Исследования показывают, что никотиновые электронные сигареты могут помочь людям бросить курить и могут быть более эффективными, чем никотинозамещающая терапия. Также не было доказано, что люди, использующие электронные сигареты, чаще других курильщиков имеют проблемы со здоровьем. Кроме того, оказывается, что дым от испарителей представляет меньший риск для посторонних. А пассивное курение убивает около 1,2 миллиона человек в год, сообщает ВОЗ.

Стоит отметить, что обычные сигареты содержат табак, дым от которого включает в себя окись углерода, смолы и токсичные химические вещества, например, бензол, мышьяк и формальдегид. Именно процесс сжигания так вредит здоровью, вызывая рак и другие болезни легких и сердца.

Жидкости испарителей содержат никотин, который вызывает привыкание, а также другие потенциально вредные химические вещества, но в меньших количествах. Существуют исследования, которые подтверждают, что никотин останавливает развитие мозга у подростков, поэтому курение вейпов до совершеннолетия категорически запрещено. Хотя исследования проводились только на животных.

Ученые до сих пор не знают, вызывают ли электронные сигареты сильное привыкание, но. Ученые точно уверены, что курение вредит всем. По последним данным, от курения умирает больше людей, чем от COVID-19, например, в США с марта 2020 года зарегистрировано более 720 тысяч смертей от курения.

Как вы относитесь к электронным сигаретам?
Положительно
Крайне негативно
Нейтрально

363

Микробы создают синтетические мышцы, которые прочнее кевлара
Команда ученых нашла способ использовать бактерии для производства синтетических мышечных белков, которые затем могут быть превращены в волокна для изготовления одежды, защитного снаряжения, биомедицинских имплантатов и протезов.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/323/323f8144f2d7c057b039cc09de3e61c8_ce_760x507x0x0_cropped_666x444.webp
Новые синтетические волокна прочнее натуральных мышц и при этом обладают биосовместимостью

Люди отлично умеют создавать искусственные материалы для любых целей, но частенько выясняется, что за последние миллионы лет природа уже придумала куда более изящное решение насущного вопроса. Мышцы являются одним из примеров — искусственные мышцы, сделанные из таких материалов, как полимеры, резина и углеродное волокно, доказали свою прочность, но создавать их сложно, дорого, и они часто уступают своим натуральным аналогам.

«Мы задавались вопросом: "Почему бы нам просто не создать синтетические мышцы?» — рассказал Фучжун Чжан, ведущий автор исследования. «Но мы не собираемся брать их у животных, а вместо этого задействуем микробов».

Натуральные мышцы состоят из трех основных белков, и команда сосредоточила внимание на одном из них — тайтине, который действует как пружина, придавая мышцам эластичность. Проблема в том, что тайтин на самом деле является крупнейшим из известных белков, поэтому его сложно собрать в искусственной среде.

Чтобы обойти это обстоятельство, исследователи создали бактерии, которые могут формировать более крупные белки из небольших сегментов. Созданный таким образом тайтин может быть преобразован в волокна шириной 10 микрометров с использованием технологии мокрого прядения.

Конечным результатом являются жесткие и прочные, но все же гибкие волокна, способные рассеивать механическую энергию в виде тепла. Это может сделать его полезным материалом для защитного снаряжения, такого как бронежилеты — на самом деле, исследователи утверждают, что в этом отношении он даже жестче, чем кевлар. А поскольку он состоит из того же белка, что и натуральные мышечные волокна, новый материал должен быть биосовместимым, что делает его пригодным для наложения швов и других применений в организме.

«Его производство может быть дешевым и масштабируемым», — говорит Чжан. «Наш материал можно применять там, где раньше подходящими считались лишь натуральные волокна».

В будущей работе команда хочет попробовать задействовать бактерии, собирающие белок, в создании других типов полимеров.

364

Новый собиратель энергии работает даже под водой
Хотя в настоящее время уже существует ряд устройств, вырабатывающих электричество посредством движения, большинство из них работает только в сухой среде. Новый прибор способен работать даже под водой, что существенно расширяет спектр его потенциальных применений.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/e30/e3089d3db0c338d55e1b724680803ffc_ce_1216x810x112x0_cropped_666x444.webp
Новый аккумулятор можно использовать в водных условиях, в имплантатах или в носимых устройствах, которые регулярно подвергаются воздействию пота

Разработанный учеными из Университета штата Северная Каролина экспериментальный агрегат для сбора энергии состоит из сердечника из жидкого металлического сплава галлия и индия, который заключен в растягивающуюся гибкую полоску гидрогеля.

Как и другие гидрогели, этот представляет собой полимер, наполненный водой. Эта вода, в свою очередь, содержит ионы, которые представляют собой растворенные соли. Они естественным образом притягиваются к поверхности жидкого металла, генерируя в ней электрический заряд.

Когда площадь поверхности металла расширяется, например, в случае растяжения материала, сжатия или скручивания, его емкость также увеличивается, генерируя электрический ток. Этот ток проходит по электрическому проводу, подключенному к устройству, позволяя использовать или хранить электричество.

В лабораторных испытаниях деформация устройства всего на несколько миллиметров генерировала удельную мощность около 0,5 милливатт на квадратный метр, что, как сообщается, «сравнимо с несколькими популярными классами технологий сбора энергии». Однако, в отличие от других энергосборников, этот может работать как полностью погруженный под воду, так и просто во влажных условиях.

Принимая во внимание эти особые свойства, ученые в настоящее время изучают возможность ее использования в таких областях, как носимые медицинские или спортивные устройства, подводные датчики и морские волновые энергетические системы. Статья, посвященная исследованию, была опубликована в журнале Advanced Materials.

365

Немецкие ученые создали раневую повязку на основе человеческого белка
Если вы пытаетесь сделать раневую повязку, которая лучше всего подойдет для организма человека, логичнее всего будет использовать материалы человеческого происхождения. Это подход, который использовали немецкие исследователи, создав повязку на основе тропоэластина.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/c58/c58af2eac6036ca388021879e85da9d9_ce_1440x960x0x0_cropped_666x444.webp
По словам экспертов, такой материал лучше всего подходит для заживления раневых поверхностей

Молекулы белка тропоэластина вырабатываются естественным путем в организме человека и являются основным строительным блоком эластина —  биополимера, который придает коже и органам их эластичные свойства. В прошлом ученые без особого успеха пытались уменьшить образование рубцов, вводя тропоэластин непосредственно в раны.

Вместо этого команда из немецкого института микроструктуры материалов и систем им. Фраунгофера, Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге и биотехнологической фирмы Skinomics изучает возможность использования белка в повязке для хронических, трудно поддающихся лечению ран.

Они использовали процесс электропрядения для получения ультратонких нановолокон тропоэластина, которые затем были сшиты друг с другом, чтобы сформировать лист эластиноподобного материала. По словам ученых, полученная раневая повязка «сочетает в себе биосовместимость, долговечность, биоразлагаемость и благоприятные механические свойства, аналогичные свойствам кожи».

Структура повязки под микроскопом
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/670/670eef18aaf5ba40f2e274e08b94f01d_cropped_666x575.webp
Кроме того, в зависимости от характера раны, для лечения которой предназначена повязка, можно настроить такие характеристики, как размер пор и механические свойства материала. Skinomics уже начала доклинические испытания для проверки биосовместимости повязки и пока сообщает о хороших результатах первых тестов.

«Эластин химически и ферментативно чрезвычайно стабилен, биосовместим и не вызывает иммунологических отторжений при использовании в качестве биоматериала у людей», — говорит доктор Фраунгофера Кристиан Шмельцер. «Поэтому мы хотим создавать новые и инновационные решения для лечения сложных ран на основе тропоэластина человека».

366

Новый этап СВО. «Все русские враги» в действии
https://topwar.ru/uploads/posts/2022-08/thumbs/detonaciya-boepripasov-v-krymu.jpg
Сегодня в «Телеграме» увидел заметку Игоря Орцева по поводу диверсий в Крыму. Я даже опубликовал репост канала FRONTовые Zаметки у себя. Это даже не заметка, это вопль души. Обида. Желание объяснить тем, кто далеко от передовой, что война ведется не только там, но и глубоко в тылу. Основная мысль проста как дважды два:

«Однако сегодняшняя диверсия в Джанкойском районе... наталкивает на мысль, что пробуксовка спецоперации происходит не из-за недооценки сил противника, а в основном из-за нашего пофигизма»

(последнее слово изменено на более литературное – Прим. авт.).

С автором не поспоришь. Действительно, есть в нашем характере этот самый «пофигизм». Сон на посту – это явление реально существующее практически в большинстве частей. Халатность – тоже. Живет в нас надежда на этот пресловутый русский авось. Так же как желание «не выносить сор из избы», чтобы сохранить должность.

Мне вполне понятна резкость суждений Игоря. Когда ежедневно видишь разрушенные дома, трупы своих и чужих солдат, пострадавших мирных жителей, с сентиментами становится совсем туго. И суждения приобретают «рубящий», для гражданского человека даже страшноватый, характер. Трус называется трусом, а не испугавшимся. Предатель – предателем, а не заблудшим, который поверил пропаганде.

Ещё одну цитату я приведу именно как иллюстрацию своих слов. Можно сколько угодно говорить мне о том, что такие мысли бесчеловечны и прочее. Но попробуйте это сказать там, на передовой, после атаки. Сказать тем, кто только что вышел из боя.

«Так или иначе, ситуация меняется. Прилетает и сюда. Это не есть хорошо, конечно, но положительный момент в том, что наконец-то крымчане прозревают по поводу Украины, и надеюсь к желто-блакытному тут будет такое же отношение, как и в Донбассе»

(орфография сохранена – Прим. авт.).

«Неожиданная» диверсионная война

Для некоторых наших читателей череда диверсий, которые произошли на территории России, стала неожиданностью. Посыпались обвинения в сторону спецслужб, МВД, военной контрразведки и ко всем, всем, всем. И уже как-то «бледно» выглядят захваты многочисленных групп диверсантов, найденные схроны с оружием и взрывчаткой, уничтожение диверсантов при подготовке диверсий…

Не соглашусь с мнением Игоря Орцева о том, что на Донбассе все в порядке с выявлением диверсантов. Слишком точно палят укровоины по целям. Списывать это на высокоточное оружие и разведданные из США и Британии, конечно, можно, хорошая такая «отмазка». Но, понятно же, что в городах действуют наводчики. А это те же диверсанты.

Мы как-то забыли, что после распада СССР на территории Украины осталось достаточно много подразделений, ранее подчинявшихся ГРУ СССР. Причем это были действительно элитные части и подразделения. Такие подразделения берегут и даже в условиях, когда остальная армия находится в загоне, делают все, чтобы боеспособность их сохранялась.

В современной украинской армии советские традиции сохраняются. Опять же, напомню про диверсантов, которых отлавливали наши пограничники и опера ФСБ на украино-российской границе в Крыму. Помните, надеюсь, Панова. Сколько шума было по его поводу. Простой работяга!.. Жертва произвола ФСБ!.. А потом, после возвращения на Украину, герой диверсант.

Есть и ещё один факт, который должен был насторожить нас. В конце апреля в украинский город Броды прибыли британские специалисты из SAS (Special Air Service). Это далеко не простые разведчики. Это специалисты по диверсионным операциям, партизанской войне и государственным переворотам.

Кроме этого, в состав группы из 20 человек входили специалисты по вербовке. Но самое опасное, эти специалисты прекрасно знают и как организовать партизанскую войну на территории врага. Устроить диверсию на АЭС или взорвать какой-нибудь завод для них не проблема. Это их специализация.

Как то повлиять на ход СВО эти диверсанты не смогут, а вот нагадить, как это уже произошло, вполне способны. По мнению многих специалистов, в проведенных диверсиях явно прослеживается британский почерк. Если не сами британцы, то их ученики совершали подрывы и поджоги. Хотелось бы ошибиться, но… Диверсии будут продолжаться ровно до того момента, когда диверсантов вычислят и подчистят.

По моему мнению, в Крыму действуют как минимум две группы диверсантов. Очень похоже, что первый теракт, я имею в виду поджог электроподстанции, был отвлекающий. Понятно, что после поджога все силы будут брошены на поиск виновных. Тем более что происшествием заинтересовался сам глава Крыма. Или другой вариант, в первом случае действовал одиночка, который даже не знал цели операции.

Будут ли теракты на других территориях РФ?

Увы, исключать такую возможность нельзя. И прежде всего это может случиться там, где объекты располагаются недавно или временно. Чаще всего именно в таких местах противодиверсионные мероприятия и оборудование спецсредствами не закончены на 100 92_ И именно там сохраняется возможность пронести и установить взрывное устройство. Стационарные военные объекты и объекты инфраструктуры, как правило, в этом плане защищены гораздо лучше.

Начну с Крыма. Сегодня это очень проблемный регион в смысле работы ДРГ. Наличие большого количества отдыхающих, перемещение людей из различных районов России, Донбасса и даже Украины (из освобожденных территорий) дает возможность перемещать агентов практически по всей территории полуострова. А грандиозные объемы строительства создают условия для перемещения ВУ почти беспрепятственно.

Акцент будет сделан именно на подготовленных на Украине диверсантов. Те агенты, которые были законсервированы ранее и не используются сегодня, будут «оживать» от случая к случаю. Именно в таких случаях, о котором я рассказал выше. Втемную, для разовых операций.

Активизация диверсантов вызвана тем, что широко разрекламированная атака на Крымский мост и военные объекты в Крыму невозможна. Ракет, которые можно использовать для этого, у Украины нет. Наступление, которое бы позволило захватить побережье и оттуда наносить удары, оказалось фейковым. Остается одно – использование ДРГ.

Крупные центры в европейской части России – Москва, Петербург и другие ключевые города, вряд ли станут объектами атаки диверсантов. Несмотря на множество якобы легких целей, там достаточно хорошо работают спецслужбы, чтобы выявить подготовку практически мгновенно. Рисковать подготовленными агентами в таких условиях глупо. Хотя попытки возможны и там. Но использовать будут «мясо» из числа местных проукраински настроенных юнцов или уголовников.

На других территориях возможны теракты второго варианта. Смысла особого нет. Нанести какой-то существенный вред российской армии и ОПК они не смогут, а информационный ажиотаж легко можно погасить, выдвинув любую версию события.

Остаются приграничные районы России и Белоруссии. Там вероятность проведения диверсий ещё меньше. Во-первых, эти районы заселены не так густо, как хотелось бы. Люди знают друг друга и часто сотрудничают с пограничниками. Появление любого чужака тут же станет известно. Во-вторых, поддерживать напряжение там можно и простыми обстрелами деревень и поселков.

Агония Киева будет сопровождаться самыми страшными и немыслимыми раньше преступлениями

Сегодня уже понятно, что ни о какой победе Киев даже не помышляет. Более того, уже очевидно, что и для своих хозяев Украина стала тем самым чемоданом без ручки. Рады бы бросить, да боятся потерять лицо. Не зря в Киеве ходят слухи о скорой замене атамана. Клоунская труппа ищет способы уйти от ответственности за совершенные преступления.

Понимает это и Зеленский. Осознает, что для сохранения собственной шкуры необходимо повязать кровью всю свою команду. Чтобы не осталось тех, кто сможет вновь обмануть народ и повести его теперь уже против Зеленского. На сегодня самым опасным является министр обороны Алексей Резников.

Поэтому в Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты. Поэтому снаряды американских гаубиц все ближе и ближе рвут землю возле хранилища с радиоактивными отходами. Поэтому ВСУ используют запрещенные «Лепестки» и французские мины, которые невозможно разминировать.

Я совершенно не удивлюсь сообщению о том, что будет взорван какой-нибудь театр или вокзал в момент, когда там будет много людей. Крови, больше крови и затем обвинения в сторону России. Главное, чтобы люди не думали, чтобы просто ненавидели. Ненавидели всех. Русских, дончан, крымчан, херсонцев, запорожцев... И убивали без раздумий…

Как бы то ни было, работы нашим контрразведчикам прибавилось. Да и мирному населению тоже. За жизнь надо драться. Ни один диверсант не действует в вакууме. Вокруг него всегда люди. И эти люди вполне способны увидеть, что человек живет не так, как все, занимается чем-то непонятным. Или мы их, или они нас. Вот так стоит вопрос сегодня.

367

Встреча во Львове: Эрдоган опять сорвал банк
Кому выгодна недобитая Украина, если у той останется выход к морю
https://svpressa.ru/p/34/343/343581/l-343581.jpg?v=1660927974
На фото: глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Украины Владимир Зеленский (слева направо) во время встречи
Итак, львовская встреча Эрдогана, Гутерриша и Зеленского состоялась, продлившись, как сообщают, всего сорок минут. Кто-то возлагал на нее большие надежды. Кто-то — не очень.

Эрдогану эта встреча была нужна позарез. Он хотел замкнуть на себя все украинское зерно и, соответственно, сделать Турцию для Европы главным зерновым хабом. В преддверии тяжелой зимы и возможного продуктового голода, в том числе и в Старом Свете — шаг более чем логичный. Турецкий лидер просто хочет поставить Европу на колени. Точнее — Евросоюз, в предбаннике которого Турция унизительно стояла десятки лет, выпрашивая себе членство. Бумеранг унижения, как водится, вернулся торжеством униженных. И звать его Эрдоган. Мечта о возрождении Блистательной Порты может оказаться не такой уж недостижимой. И во Львове Эрдоган сделал еще один шаг ей навстречу.

Далее. Эрдоган наверняка предлагал Зеленскому организовать его встречу с Путиным. Об этом открыто говорят по турецкому телевидению и во многих европейских СМИ. Европа начинает уставать от военных действий рядом со своими границами. Россия — вопреки ожиданиям — не рухнула. Бесконечные поставки оружия к коренному перелому на фронтах так и не привели. Да и оружия-то на складах у многих поставщиков уже нет. Впереди — долгая зима. С газом проблемы. Да и с дровами тоже. А благодаря усилиям Зеленского эта зима может стать еще и ядерной. Так что фокус внимания и тревожных ожиданий смещается в другую сторону.

Пока в ходе спецоперации российские войска щадят днепровскую инфраструктуру, но терпение не беспредельно
Нужны ли эти переговоры Путину? Сложный вопрос. Военная операция застыла в позиционных боестолкновениях, и лишний раз поговорить не мешало бы. Хотя бы для того, чтобы узнать настроение противника. Но с кем говорить-то? С Зеленским — бессмысленно. Он всего лишь ретранслятор. Да и вся украинская делегация, к полномочиям которой и так была масса вопросов, давно «ушла с радаров».

Теоретически сейчас для таких переговоров основания есть. Линия фронта замерла. Союзные войска собираются с силами. У ВСУ ресурсов для контрнаступления нет. Об этом открыто говорят украинские политики. Кроме того, на Украине стали терять позиции представители «британской партии» — глава офиса Зеленского Андрей Ермак и иже с ним. Эта команда традиционно работала на обострение отношений с Россией и не позволяла Украине на переговорах идти на уступки.

Американцы же сейчас ориентированы на замораживание конфликта и перевод его в «индо-пакистанский формат». У них выборы на носу — не до Украины. Да и вообще тема Украины в Америке, в отличие от Великобритании, крайне непопулярна. За нее не спрячешься, оправдывая свои промахи и неудачи. Теоретически до встречи во Львове можно было предположить, что украинская сторона к переговорам готова. И ситуация вокруг АЭС сделает более покладистыми международные организации. Но в действительности все опять оказалось не так, как на самом деле. Потому что в игру активно включились англичане. И, похоже, многоопытные бритты опять перехватили повестку управления ситуацией у американцев. Они теперь рулят процессами на Украине.

Есть мнение, что операторы хаоса из Англии были согласны на сохранение Украины в усеченном виде, лишь бы российская армия не вышла к Черному морю в районе Николаева и Одессы. Тогда Украина превратится в сухопутную страну, что резко снизит ее экономический статус и геополитические возможности. А если она сохранит за собой морской коридор, вполне может объединиться с Польшей в военно-политический союз. И тот разрежет своим санитарным кордоном весь континент от Гданьска до Одессы.

И вся Западная Европа будет от отрезана от России и Азии этим коридором. Останутся лишь морские пути и турецкий транзит. Сохранит ли в этом проекте Украина хоть какую-то субъектность — не ясно. Да ее это, похоже, и не волнует. Главное — России кислород перекрыть.

Турцию­ это тоже бы устроило. На Украину ей плевать. Но при таком раскладе топливо, продовольствие, удобрения и другие группы товаров из России в Европу пошли бы через ее хабы и порты. Но вся закавыка в том, что России такая зависимость от Турции нужна меньше всего.

А на наши условия Украина (читай — Англия) не согласилась.

И раз стороны не договорились, то в ход пошли очередные британские заготовки — обещанное контрнаступление в виде веера диверсией. Киев резко поднял планку эскалации. Буквально в течение последних дней:

Попытка удара по Крымскому мосту.
Удар с воздуха и взрывы в аэропорту Бельбек.
Удар по складам боеприпасов в Белгородской области и пожары на них.
Массированное забрасывание белгородской области минами-лепестками, которые были запрещены всеми международными конвенциями.
После чего сам Зеленский заявил, что готов на переговоры с Россией только после вывода ее армии со всех территорий Украины. В том числе и из Крыма. Круто.

После чего на пару с еще одним «миротворцем», Гуттеришем, заблокировал возможность приезда экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. То есть теперь можно ждать новой эскалации обстрелов ядерного объекта.

По мнению политолога Сергея Маркова, «Зеленского и Эрдогана объединяет одно: оба — гении политического пиара». И главный результат встречи во Львове — именно их личный политический пиар. Но есть и одно принципиальное отличие. Турция от инициатив Эрдогана только выигрывает. А вот Украина от инициатив Зеленского во Львове проиграла в очередной раз. И это еще не вечер.

368

Биржевики – за Родину, за рубль
https://topwar.ru/uploads/posts/2022-08/rrrubl-158728.jpg
16 августа, на неделю с небольшим позже обещанного ранее срока, судя по всем официальным сообщениям, Россия должна была открыть доступ на биржевые торги для нерезидентов. И это, по мнению экспертов, почти единодушному, непременно должно было привести к ослаблению рубля.

Прогнозов по этому поводу много, и в основном речь идёт о том, что в России уже сформировался повышенный спрос на валюту. Не совсем понятно, чем он больше вызван – стремлением подхватить наметившуюся волну растущего импорта, понятное дело – валютного, или всё-таки привычным для многих желанием вывести валюту за рубеж.

Другим фактором, работающим против рубля, эксперты называют стремление западных инвесторов уйти с российского рынка. Во исполнение пресловутых санкционных ограничений. Интересно, что как раз под таким красивым соусом – в качестве «помощи с выходом», ещё на минувшей неделе торговать российскими ценными бумагами стали сразу две американские структуры GP Morgan Chase & Co и Bank of America Corp.

Дотошные аналитики из Bloomberg выяснили, что они возобновили торги российскими облигациями, выразив готовность выступать посредниками в операциях по выходу с российского рынка. Что называется, где логика, где санкции?

Так вот, именно это и смутило уже наших российских экспертов, которые полагают, что одновременный массовый сброс рублёвых активов непременно обрушит рубль. Однако, по первым данным с биржевых торгов, никакого обрушения не случилось.

То ли потому, что снятие ограничений в России носит строго ограниченный характер, то ли потому, что клиентов у GP Morgan Chase & Co и Bank of America Corp маловато. Быть может, только пока, но высокая доходность русских бумаг, напрямую связанная с укреплением рубля, вряд ли толкает кого-либо к масштабным продажам.

Без нефти жить нельзя...

А доллар по 70 рублей, оказывается, уже и добрый, и старый. Хотя ему всего-то восемь лет. Это не шутка, а определение, которое со ссылкой на биржевые курсы в 70 и 80 рублей сделал кто-то из отечественных банковских аналитиков.

Либеральных и ангажированных, разумеется, хотя что уж там ангажировать, если аналитик из банка, напрямую заинтересованного в том, чтобы рубль был подешевле, а доллар с евро – подороже. Иначе игра на курсах почти бессмысленна, а на марже – не прибыльна.

Однако про 70 и 80 рублей за ключевые валюты на сегодня можно забыть, и кажется, теперь уже навсегда. После того, как штатовские финансисты ловко запихнули весь ЕС с его евро под русско-украинский пресс, мечтать можно только о 70 на 70, максимум 71–72 рубля.

Да и то сомнительно. Ведь даже долгожданное снижение нефтяных котировок, и это при серьёзных проблемах с поставками, в случае реальной мировой экономической рецессии быстро сойдёт на нет. ОПЕК наверняка просто снизит общую добычу.

Тем более что у нефтяного картеля, в отличие от коллективного Запада, серьёзных противоречий с Россией и Ираном нет. Европе в очередной раз не останется ничего, кроме как играть по чужим правилам. И покупать.

И ни слова за доллар

Итак, в России якобы должен ослабнуть рубль. А значит – подорожать доллар. Хотя реального долларового дефицита в стране, при всей колоссальной утечке капитала, как не было, так и нет. Поступления от экспорта только растут, а спрос расти только-только начинает, причём исключительно потому, что снова стал расти импорт.

Но с чего вдруг доллару дорожать в глобальном масштабе, сегодня вам не скажет ни один здравомыслящий эксперт или банковский аналитик. Долларов по миру, причём не обеспеченных ничем, кроме красивых слов из ФРС или американского Минфина, ходит столько, что весь мировой ВВП можно при желании скупить на корню.
https://topwar.ru/uploads/posts/2022-08/frs-1080.jpg
Многие годы именно этим ФРС с Минфином и занимались, в то время как целые отрасли американской экономики стремительно деградировали. Финансы и услуги не в счёт, хотя это и больше половины американского ВВП.

Высокие технологии трогать тоже не будем, хотя и там без ложки дёгтя в виде воровства мозгов отовсюду, где только можно, не обходится. Деградировали, прежде всего, реальные производства, что было видно невооружённым взглядом уже давно, и вывело в президенты реалиста Трампа.

А в России всё спокойно?

Возвращаясь на родину, напомним, что рубль теперь среди прочего обеспечен ещё и газом, точнее – газовыми сделками, которые без него невозможны. Именно это, между прочим, уже избавило наши либеральные финансовые власти в ЦБ и Минфине от головной боли об «избыточной» денежной массе.

Не потому ли так спокойно в тех же ведомствах отреагировали и на вывод из-под законодательного табу сразу триллиона рублей из ФНБ. Об этой операции на днях заявил не кто-нибудь, а сам премьер Мишустин. Триллион нужен под выкуп наших же активов, а в случае необходимости – и долгов, да ещё и по дешёвке, и лучше средства, согласитесь, не придумаешь.

Не будут брать, ничего страшного: нет, не «отключим газ», зато триллион в ФНБ и вернуть можно. И пусть многих сейчас смущает, что на снижение пошёл профицит внешнеторгового баланса, но, опять же, для курса рубля в этом не кроется никакой угрозы. Тем более что в регионах в эти дни как раз наблюдается неожиданный профицит балансов.

Ближе к концу лета сильно растёт импорт, который съедает заработанную непосильным трудом валюту. Но не прекратился и рост экспорта, хотя он заметно отстаёт, но под наш экспорт теперь идут как раз первым делом рубли, а это значит, что их курс под надёжной защитой.

Рубль имеет перспективу сильно упасть только в случае серьёзных перемен с внешнеторговым балансом, да и то только если рублям не находится применения внутри страны. А с этим сейчас, как вы понимаете, всё в порядке, одна СВО сколько свободных средств высасывает.

Оборонка тоже, да и инфраструктурные проекты никто не останавливал. Не кажется ли вам, что пора бы и простым гражданам что-то подкинуть? Не в ущерб курсу рубля, разумеется.

369

Что такое «легкая»‎ и «тяжелая»‎ вода
Мы знаем, что человек на 60% состоит из воды, что формула ее H2O и что воду пить нужно каждый день. Но это действительно школьные знания, ведь состав воды сложнее. Нашими незнаниями умело пользуются маркетологи, которые продают целебную «легкую» воду и пугают страшной «тяжелой». Разбираемся в изотопах водорода и «тяжести» воды.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/e16/e16b8e043b3d7cb77c965ec82f8774cb_ce_1280x682x0x89_cropped_666x444.webp
Радиоактивный, замедляющий жизненные процессы — это тоже о водороде.

Обычная вода действительно состоит из легкой и тяжелой. Связано это с разными изотопами водорода. Изотопы имеют одинаковый порядковый номер в периодической таблице, но разные массовые числа. У водорода семь изотопов, однако только два из них стабильны — протий и дейтерий, а тритий — долгоживущий, его период полураспада около 12 лет. Остальные очень быстро распадаются.

В ядре протия (это и есть обычный водород) нет нейтронов, а только один протон. Атом водорода содержит таким образом один протон и один электрон. Если взять все изотопы водорода, то протия будет 99,98%. Молекула легкой (обычной) воды H2O состоит из двух атомов водорода (протия) и одного кислорода, а в тяжелая воду входят два атома дейтерия.

Дейтерий — изотоп водорода. Его ядро содержит протон и нейтрон, что, соответственно, увеличивает его атомную массу. Молекулы тяжелой воды D2О есть в обычной воде, но в очень малых количествах. Примерно 200 молекул тяжелой воды на каждый 1 000 000 обычной. Поскольку дейтерий является стабильным изотопом, тяжелая вода не радиоактивна.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/66e/66ec4f90efcc435ea9cda0e2992a1a46_cropped_666x998.webp
Дейтерий был открыт в 1931 году лауреатом Нобелевской премии Гарольдом Юри. Изотоп используется, как замедлитель нейтронов при ядерных реакциях. Это его качество было использовано физиками при создании ядерных реакторов, в которых тяжелая вода выступает в качестве теплоносителя и замедлителя. Первый такой реактор появился в 1944 году в США.

D2О замедляет и процессы деления клеток. У эукариот (всех живых организмов, клетки которых содержат ядро) деление останавливается. Семена растений не прорастают, если их поливать тяжелой водой. Это доказал эксперимент американских ученых Джозефа Дж. Каца и Х. Креспи. Если в воде, которая содержится в организме животных, заменить 25-50% атомов протия на дейтерий, последствия будут те же, что и при химиотерапии.

Однако такой исход маловероятен в обычной жизни, ведь, повторим, содержание тяжелой воды очень мало. Однако и в ней есть и польза. В 2015 году группа ученых из МГУ рассказала, что тяжелой водой можно остановить деление быстроделящихся клеток при лимфосаркоме. Лабораторных крыс, страдающих от опухолей, поили 1% раствором дейтерия, после двухнедельного приема тяжелая вода вышла из организма при водообмене, а значит, ее можно использовать при химиотерапии.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/dd6/dd62a94538e5731da10d9f0561ce907b_cropped_666x444.webp
Получается, что человеку нужно избегать пить тяжелую воду? Получается, что да, и наука не опровергает такое заключение. Однако целебные свойства воды с пониженным содержанием дейтерия так и не доказаны. Чаще всего маркетологи, которым очень хочется продавать чудо-воду за большие деньги, приводят исследование Татьяны Стрекаловой и других авторов, связавших депрессию у жителей южных и юго-восточных штатов США с повышенным содержанием дейтерия в водопроводах. Действительно, в более теплых местах на Земле дейтерия больше, потому что он тяжелее и его пар оседает в нижних слоях атмосферы, тогда как H2O под воздействием лучей Солнца улетучивается. Но в этом исследовании кроме корреляции между содержанием дейтерия в водопроводной воде и уровнем депрессии в южных штатах США, доказательств пользы легкой воды представлено не было.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/988/988adecaf77ceb91914ad0f9d5f7501b_cropped_666x550.webp
Есть и еще более тяжелый изотоп водорода, который тоже может входить в тяжелую воду - тритий. Это радиоактивный изотоп с периодом полураспада около 12 лет, его ядро состоит из протона и двух нейтронов, в природе он образуется в верхних слоях атмосферы при соударении частиц космического излучения. Тритий был открыт учеными Э. Рейзерфордом и М. Олифантом в 1935 году, а через 20 лет стал использоваться на атомных электростанциях. Химик Игорь Петрянов-Соколов в середине прошлого века исследовал влияние тяжелой воды и доказал, что кипячение не способствует повышению концентрации дейтерия и трития.

Вода была и остается незаменимым источником жизни для человека, все ее целебные и опасные свойства только предстоит узнать.

370

Новая наноброня из углерода прочнее кевлара и стали
Ученые из Массачусетского технологического института прибегли к помощи нанотехнологий для создания брони нового поколения, которая, по их словам, превосходит кевлар и сталь.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/982/98274c26eae8979da251c0df69886683_ce_900x480x0x60_cropped_666x444.webp
Ученые разработали материал, который при равном весе поглощает энергию удара эффективнее современной брони

Легкий вес и тонкая форма — два желанных атрибута, когда речь идет о материалах для брони следующего поколения. Мы уже неоднократно были свидетелями того, что ученые добиваются впечатляющих успехов в этой области. Вдохновением для них служит все, от морских улиток до чешуи животных и особой полимерной пены. Но на этом настоящая работа лишь начинается.

Отправной точкой для нового многообещающего материала стала светочувствительная смола, которую обрабатывали лазером, чтобы сформировать решетчатую структуру, состоящую из повторяющихся микроскопических распорок. Затем этот материал был помещен в высокотемпературную вакуумную камеру, превратившую полимер в сверхлегкий углерод с структурой, которая напоминает структуру пенистых полимеров, предназначенных для поглощения ударов.

Губчатая структура углеродной сетки в разрезе
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/693/6933a0aa7050df3c708310fb3080a8d9_cropped_666x443.webp
«Исторически такая геометрия материала впервые применялась в энергосберегающих пенах», — пояснил ведущий автор Карлос Портела. «Хотя углерод обычно хрупок, особое расположение и небольшие размеры распорок в наноархитектурном материале приводят к тому, что в структуре начинают преобладать изгибы».

Команда обнаружила, что свойства этого решетчатого материала можно изменить, изменяя расположение углеродных включений. Для того, чтобы измерить степень поглощения ударной энергии, предметное стекло покрыли золотой пленкой и частицами оксида кремния с одной стороны. Затем на него направили сверхбыстрый лазер, что привело к появлению плазмы. Регулировка мощности лазера, в свою очередь, регулирует скорость полета частичек нагретого газа, позволяя ученым экспериментировать с диапазоном их скоростей и получать более точное представление о свойствах материала.

Испытание началось с запуска частиц со скоростью в диапазоне от 40 до 1100 метров в секунду, и отследить их удалось только с помощью высокоскоростных камер. Подобный подход также позволил протестировать различные конструкции с углеродными стойками разной толщины и в результате подобрать оптимальную конструкцию, благодаря которой частицы внедрялись в материал, а не проходили сквозь него.

«Оказалось, что наш материал может поглощать много энергии благодаря механизму ударного уплотнения стоек в наномасштабе, особенно если сравнивать его с чем-нибудь плотным и более однородным», — пояснил Портела.

Согласно результатам анализа материала, при толщине меньше человеческого волоса он может поглощать удары более эффективно, чем сталь, алюминий или даже кевлар сопоставимого веса. Таким образом, расширение этого подхода могло бы стать основой для создания альтернативных видов брони, которая будет легче и прочнее современных аналогов.

371

«Зеленый» фильтр из синтетической древесины очищает воду так же, как тропические растения
Солнечные установки могут быть очень полезным способом получения питьевой воды из грязной или соленой жидкости, но эффективность их использования не всегда достаточно высока. Инженеры Virginia Tech разработали «синтетическое дерево», вдохновленное мангровыми деревьями, которое имитирует естественный процесс транспортировки воды вверх через корни и стебли в листья, увеличивая скорость очистки.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/d92/d92d742d8c7f72ca2076bfccacaa52b0_ce_1438x766x0x194_cropped_666x444.webp
В отличие от большинства капиллярных фильтров на солнечной энергии, новый прибор очищает воду с помощью транспирации — точно так же, как это делают растения

Базовая конструкция опреснителя на солнечной энергии довольно проста. Обычно все начинается с резервуара с водой, изначально непригодной для питья, слишком соленой или просто грязной. Эта вода проходит через абсорбирующий материал, который затем нагревается солнечным светом, испаряя воду в воздух. Водяной пар направляется к крышке и конденсируется, стекая в поддон для сбора уже чистой воды.

Различные устройства представляют собой вариации этой базовой конструкции с использованием разных материалов, которые лучше поглощают воду или тепло от солнечного света. Среди них губчатый углерод, материалы для подгузников, аэрогель или особые «розы», покрытые черным полимером.

Большинство устройств работают благодаря капиллярному принципу, когда жидкость поднимается вверх через узкое пространство, прилипая к краям и увлекая другие молекулы вверх благодаря внутреннему сцеплению молекул. Но этот метод не очень эффективно масштабируется и получить большое количество чистой воды в адекватные сроки не получится.

Поэтому для нового исследования команда инженеров из Вирджинии обратилась за вдохновением к природе в поисках более эффективной системы отвода воды. Капиллярное действие играет лишь незначительную роль в движении воды, когда речь идет о растениях — большая часть воды перемещается благодаря транспирации. Это процесс, который позволяет растениям эффективно поглощать воду из корней, через стволы и ветви и через листья в виде водяного пара.

Транспирация представляет собой своего рода всасывание, вызванное более низким водным потенциалом в среде вокруг растения. Это побуждает молекулы воды выходить из растения в воздух, увеличивая напряжение на молекулах воды внутри растения, что тянет их вверх. Теоретически этот механизм позволяет перекачивать воду на любую высоту.

Новая синтетическая древесина Virginia Tech состоит из 19 пластиковых трубок высотой 6 см и внутренним диаметром всего 3,175 мм. Они притягивают воду к пористому керамическому диску, покрытому графитом, с площадью поверхности 22,9 см2, который выступает в роли испаряющейся поверхности.

В ходе испытаний исследователи обнаружили, что синтетический материал способен собирать в три раза больше воды, чем при использовании классической системы с резервуаром. Команда заявляет, что в будущем они будут экспериментировать с масштабами своего изобретения: сделают «деревья» выше, добавят им больше керамических «листьев» и поэкспериментируют с использованием мембран для фильтрации соли из воды.

«Мы ожидаем, что наш солнечный парогенератор найдет применение в добыче и очистке подземных вод», — заявил Джонатан Борейко, автор исследования. «Конечная цель — достичь давления всасывания, достаточного для того, чтобы вода в океане проходила через фильтр, исключающий соль, без использования механического насоса. Мы хотим добиться процесса, аналогично тому, который позволяет мангровым деревьям расти в океанской воде».

372

Новый бетон с примесью графена стал намного прочнее и почти не пропускает влагу
Поскольку ученые работают над укреплением прочности и долговечности бетона, неудивительно, что удивительно прочный графен оказался многообещающей добавкой. Исследователи из Северо-Западного университета разработали новую форму цемента с примесью графена, обладающего высокой устойчивостью к воздействию воды и растрескиванию.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/e38/e3859e9a291dd87aa2dbba3391a0f96f_ce_510x272x1x0_cropped_666x444.webp
Новый рецепт цементной смеси, обогощенной графеном, позволил сделать бетон практически водонепроницаемым

В качестве ключевого ингредиента в производстве бетона, наиболее широко используемого материала в мире, цемент оказывает огромное воздействие на окружающую среду. Побочные продукты его производства составляют около 8% глобальных выбросов парниковых газов. Один из способов, которым исследователи надеются уменьшить это пагубное воздействие, заключается в разработке форм бетона, которые служат дольше, что снизит потребность в производстве дополнительного бетона для ремонта и замены поврежденных конструкций.

В свою очередь, одна из наиболее частых причин разрушения бетонных конструкций — образование трещин, которые начинаются с крошечных разрывов внутри структуры. Как только вода проникает в эти разрывы, они увеличиваются в размерах до тех пор, пока весь блок не начнет разваливаться на части. Ранее ученые уже предлагали ряд интересных способов решения данной проблемы: например, с помощью «самовосстанавливающегося» бетона, который заделывает собственные трещины с помощью ферментов крови, грибков и специальных клеев.

Графен также может помочь избавиться от микротрещин. В мире уже существуют многообещающие прототипы бетона, в которых хлопья графена используются для снижения водопроницаемости, причем сам графен можно производить из старых покрышек. Интереснее всего то, что данные технологии постепенно выходят за рамки лабораторий и тестовых полигонов, постепенно проникая в реальный мир. Так, недавно в Англии начали заливать первую в мире промышленную бетонную конструкцию, обогащенную графеном.

Исследователи Северо-Западного университета разработали еще один рецепт цемента с частицами графена, чтобы сделать бетон более водостойким. Команда экспериментировала с различными типами частиц, включая углеродные нанотрубки, углеродные нановолокна и графеновые нанопластинки, а затем проверила их производительность с помощью особой технологии. Инженеры царапают микроскопические кусочки материала специальными коническим зондам, чтобы проверить степень разрушаемости бетона.

Эти эксперименты также позволили ученым изменить состав цемента, чтобы улучшить его характеристики. В ходе испытаний команда обнаружила, что нанопластинки графена справлялись эффективнее всего. Результаты были достигнуты за счет снижения пористости материала и, следовательно, уменьшения его водопроницаемости – бетон стал пропускать воду на 78% хуже.

373

Новая технология превращает любой углерод в полезные формы: алмазы из мусора
Исследователи из Университета Райса разработали способ превращать углерод из различных источников сразу в полезные формы, такие как графен или алмаз.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/a86/a86882b577492c66e08a54024708e45e_ce_1301x693x0x133_cropped_666x444.webp
В новой технике используется быстрый импульс электричества, который резко нагревает углерод, превращая его в определенную форму, которая определяется длиной вспышки

Этот метод известен как импульсный джоулевый нагрев (FJH), и команда впервые описала его в январе 2020 года. Электрический ток пропускается через углеродсодержащие материалы, нагревая их примерно до 2727 ° C, что превращает углерод. в турбостратные графеновые хлопья.

Но недавно исследователи усовершенствовали процесс для создания и других материалов. Первоначальные вспышки тока длились 10 миллисекунд, но команда обнаружила, что, изменяя их продолжительность от 10 до 500 миллисекунд, можно переводить углерод в другие формы. Например, так можно получить наноалмазы и «концентрический углерод», в котором атомы углерода образуют оболочку вокруг ядра наноалмаза.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/09d/09d170df093a22821ef6740bffe4914e_cropped_666x560.webp
Электронная фотография концентрического углерода, где атомы углерода образуют оболочку вокруг ядра из наноалмаза
Чтобы ускорить процесс, в смесь теперь добавляют органические соединения фтора и прекурсоры. Предыдущие исследования показали, что фтор помогает атомам углерода слипаться более прочно, что позволяет производить наноалмазы при более щадящих условиях – раньше для этого требовалось очень высокое давление.

Команда говорит, что новый процесс может помочь производить редкие, но полезные в промышленности формы углерода в больших количествах, что раньше было весьма проблематично. В список также входят фторированные наноалмазы, которые можно использовать в электронных компонентах (например, в полупроводниках), но которые также обычно требуют отдельного процесса легирования.

Команда заявила, что следующими шагами будут эксперименты с использованием других добавок, таких как бор, фосфор и азот.

374

Главная опасность парацетамола по мнению ученых
Употребление лекарств на основе парацетамола может привести к нарушению репродуктивной функции и проблемам с развитием плода.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/ec3/ec36e2f6e43787680d77e5df2643b133_ce_750x400x0x50_cropped_666x444.webp
В 2018 году американские ученые провели исследование, в котором приняли участие 455 добровольцев старше 18 лет, а также проанализировали архивные результаты обследования 1880 европейских близнецов и 1235 людей с афроамериканскими и испанскими корнями.

Специалисты обнаружили, что у всех пациентов, принимавших лекарства на основе парацетамола, наблюдалось истощение половых гормонов, эквивалентное старению организма на гормональном уровне на 35 лет.

Как отмечается в статье, такая клиническая картина может привести к дисфункции плаценты и нарушению половых функций. Кроме того, прием парацетамола во время беременности может повлечь за собой возникновение проблем, связанных с развитием нервной системы эмбриона.

В то же время в Калифорнийском университете Сан-Диего отметили, что исследование проводилось методом наблюдения и демонстрирует лишь увеличение риска истощения гормонов у пациентов, принимавших препарат. Однако для того, чтобы говорить о причинно-следственной связи, необходимы дальнейшие клинические испытания, в рамках которых часть добровольцев будет принимать парацетамол, а другие – пустышки.

Парацетамол является широко распространенным анальгетиком, оказывающим жаропонижающее действие. В западных странах этот препарат известен под названием Acetaminophen (APAP).

Исследование опубликовано в журнале EBioMedicine.

375

За пределами таблицы Менделеева: зачем ищут трансурановые элементы
В поисках новых химических элементов ученые давно оставили привычный «материк» школьной Периодической таблицы, прошли радиоактивным полуостровом, пересекли пролив крайне неустойчивых ядер и оказались на долгожданных берегах «острова Стабильности».
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/b4e/b4e24cf78e53dcfca37064e03507d697_ce_1000x645x0x0_cropped_666x444.webp
Химический материк
Полтора века назад, когда Дмитрий Иванович Менделеев открыл Периодический закон, было известно только 63 элемента. Упорядоченные в таблицу, они легко раскладывались по периодам, каждый из которых открывается активными щелочными металлами и заканчивается (как выяснилось позже) инертными благородными газами. С тех пор таблица Менделеева увеличилась почти вдвое, и с каждым расширением Периодический закон подтверждался снова и снова. Рубидий так же напоминает калий и натрий, как ксенон — криптон и аргон, ниже углерода располагается во многом похожий на него кремний... Сегодня известно, что эти свойства определяются числом электронов, вращающихся вокруг атомного ядра.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/683/683ca0646cbedd812c9857a06fa6c49c_cropped_666x429.webp
Они заполняют «энергетические оболочки» атома одну за другой, как зрители, по порядку занимающие сиденья на своих рядах в театре: тот, кто оказался последним, определит химические свойства всего элемента. Атом с полностью заполненной последней оболочкой (как гелий с его двумя электронами) будет инертным; элемент с одним «лишним» электроном на ней (как натрий) станет активно образовывать химические связи. Число отрицательно заряженных электронов на орбитах связано с количеством положительных протонов в ядре атома, и именно числом протонов отличаются разные элементы.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/460/4608d3e1f33bde7581d0ac51072edc4f_cropped_666x635.webp
Зато нейтронов в ядре одного и того же элемента может быть разное количество, заряда у них нет, и на химические свойства они не влияют. Но в зависимости от числа нейтронов водород может оказаться тяжелее гелия, а масса лития — достигать семи вместо «классических» шести атомных единиц. И если список известных элементов сегодня приближается к отметке в 120, то число ядер (нуклидов) перевалило за 3000. Большинство из них нестабильны и спустя некоторое время распадаются, выбрасывая «лишние» частицы в ходе радиоактивного распада. Еще больше нуклидов неспособны существовать в принципе, моментально разваливаясь на куски. Так материк стабильных ядер окружает целое море неустойчивых сочетаний нейтронов и протонов.

Море Неустойчивости
Судьба ядра зависит от числа нейтронов и протонов в нем. Согласно оболочечной теории строения ядра, выдвинутой еще в 1950-х, частицы в нем распределяются по своим энергетическим уровням так же, как электроны, которые вращаются вокруг ядра. Некоторые количества протонов и нейтронов дают особо устойчивые конфигурации с полностью заполненными протонными или нейтронными оболочками — по 2, 8, 20, 28, 50, 82, а для нейтронов еще и 126 частиц. Эти числа называются «магическими», а самые стабильные ядра содержат «дважды магические» количества частиц — например, 82 протона и 126 нейтронов у свинца или по два — в обычном атоме гелия, второго по распространенности элемента во Вселенной.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/722/722a4c0e3acf5b68ec003a121f666f7b_cropped_666x430.webp
Последовательный «Химический материк» элементов, которые можно найти на Земле, заканчивается свинцом. За ним следует череда ядер, которые существуют намного меньше возраста нашей планеты. В ее недрах они могут сохраниться разве что в малых количествах, как уран и торий, или вовсе — в следовых, как плутоний. Из породы извлечь его невозможно, и плутоний нарабатывают искусственно, в реакторах, бомбардируя нейтронами урановую мишень. Вообще современные физики обращаются с ядрами атомов, как с деталями конструктора, заставляя их присоединять отдельные нейтроны, протоны или целые ядра. Это и позволяет получать все более и более тяжелые нуклиды, пересекая пролив «моря Неустойчивости».
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/f32/f32a662a31c689f3a042266a56a3d422_cropped_666x375.webp
Цель путешествия подсказана той же оболочечной теорией строения ядра. Это — область сверхтяжелых элементов с подходящим (и очень большим) числом нейтронов и протонов, легендарный «остров Стабильности». Расчеты говорят, что некоторые из местных «жителей» могут существовать уже не доли микросекунд, а на много порядков дольше. «В определенном приближении их можно рассматривать как капельки воды, — объяснил нам академик РАН Юрий Оганесян. — Вплоть до свинца следуют ядра сферические и устойчивые. За ними следует полуостров умеренно стабильных ядер — таких как торий или уран, — который вытягивается отмелью сильно деформированных ядер и обрывается в нестабильное море... Но еще дальше, за проливом, может находиться новая область сферических ядер, сверхтяжелых и устойчивых элементов с номерами 114, 116 и далее». Время жизни некоторых элементов на «острове Стабильности» может длиться уже годы, и то и миллионы лет.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/6a6/6a628f7c56fa1218deb84aa4a950c162_cropped_666x430.webp
Остров Стабильности
Трансурановые элементы с их деформированными ядрами удается создать, бомбардируя нейтронами мишени из урана, тория или плутония. Обстреливая их разогнанными в ускорителе легкими ионами, можно последовательно получить ряд элементов еще тяжелее — но в какой-то момент наступит предел. «Если рассматривать разные реакции — присоединение нейтронов, присоединение ионов — как разные "корабли", то все они не помогут нам доплыть до "острова Стабильности", — продолжает Юрий Оганесян. — Для этого потребуется "судно" и побольше, и другой конструкции. В качестве мишени придется использовать нейтроноизбыточные тяжелые ядра искусственных элементов тяжелее урана, а бомбардировать их потребуется большими, тяжелыми изотопами, содержащими много нейтронов, такими как кальций-48».

Работа над таким «кораблем» оказалась по силам лишь большой международной команде ученых. Инженеры и физики комбината «Электрохимприбор» выделили из природного кальция исключительно редкий 48-й изотоп, содержащийся здесь в количестве менее 0,2%. Мишени из урана, плутония, америция, кюрия, калифорния приготовили в Димитроградском НИИ Атомных реакторов, в Ливерморской национальной лаборатории и в Национальной лаборатории в Оук-Ридже в США. Ну а ключевые эксперименты по синтезу новых элементов были проведены академиком Оганесяном в Объединенном институте ядерной физики (ОИЯИ), в Лаборатории ядерных реакций имени Флёрова. «Наш ускоритель в Дубне работал по 6−7 тысяч часов в год, разгоняя ионы кальция-48 примерно до 0,1 скорости света, — объясняет ученый. — Эта энергия необходима, чтобы некоторые из них, ударяясь в мишень, преодолели силы кулоновского отталкивания и слились с ядрами ее атомов. Например, 92-й элемент, уран, даст ядро нового элемента с номером 112, плутоний — 114, а калифорний — 118».
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/10d/10d83eb8263e49bdb8a04fe3637f5fc9_cropped_666x430.webp
Юрий Оганесян, академик РАН, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций имени Флерова ОИЯФ (г. Дубна)
«Поиск новых сверхтяжёлых элементов позволяет ответить на один из важнейших вопросов науки: где лежит граница нашего материального мира?»
«Такие ядра должны быть уже достаточно стабильны и распадаться будут не сразу, а станут последовательно выбрасывать альфа-частицы, ядра гелия. А уж их мы прекрасно умеем регистрировать», — продолжает Оганесян. Сверхтяжелое ядро выбросит альфа-частицу, превратившись в элемент на два атомных номера легче. В свой черед и дочернее ядро потеряет альфа-частицу и превратится во «внучатое» — еще на четыре легче, и так далее, пока процесс последовательного альфа-распада не закончится случайным появлением и моментальным спонтанным делением, гибелью неустойчивого ядра в «море Нестабильности». По этой «генеалогии» альфа-частиц Оганесян и его коллеги проследили всю историю превращения полученных в ускорителе нуклидов и очертили ближний берег «острова Стабильности». После полувекового плавания на него высадились первые люди.

Новая земля
Уже за первое десятилетие XXI века в реакциях слияния актинидов с ускоренными ионами кальция-48 были синтезированы атомы элементов с номерами от 113 и вплоть до 118-го, лежащего на дальнем от «материка» берегу «острова Стабильности». Время их существования уже на порядки больше, чем у соседей: например, элемент 114 сохраняется не миллисекунды, как 110-й, а десятки и даже сотни секунд. «Такие вещества уже доступны для химии, — говорит академик Оганесян. — А значит, мы возвращаемся к самому началу путешествия и теперь можем проверить, соблюдается ли для них Периодический закон Менделеева. Будет ли 112-й элемент аналогом ртути и кадмия, а 114-й — аналогом олова и свинца»? Первые же химические эксперименты с изотопом 112-го элемента (коперниция) показали: видимо, будут. Ядра коперниция, вылетающие из мишени при бомбардировке, ученые направляли в длинную трубку, включающую 36 парных детекторов, частично покрытых золотом. Ртуть легко образует устойчивые интерметаллические соединения с золотом (это свойство используется в древней технике позолоты). Поэтому ртуть и близкие к ней атомы должны оседать на золотой поверхности первых же детекторов, а радон и атомы, близкие к благородным газам, могут добираться до конца трубки. Послушно следуя Периодическому закону, коперниций проявил себя родственником ртути. Но если ртуть стала первым известным жидким металлом, то коперниций, возможно, окажется первым газообразным: температура его кипения ниже комнатной. По словам Юрия Оганесяна, это только блеклое начало, и сверхтяжелые элементы с «острова Стабильности» откроют нам новую, яркую и необычную область химии.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/319/31944446fde9bc1fca149d75301cdf1f_cropped_666x502.webp
Но пока мы задержались у подножия острова стабильных элементов. Ожидается, что 120-й и следующие за ним ядра могут оказаться по-настоящему устойчивыми и будут существовать уже долгие годы, а то и миллионы лет, образуя стабильные соединения. Однако получить их с помощью того же кальция-48 уже невозможно: не существует достаточно долгоживущих элементов, которые могли бы, соединившись с этими ионами, дать ядра нужной массы. Попытки заменить ионы кальция-48 чем-нибудь более тяжелым пока тоже не принесли результата. Поэтому для новых поисков ученые-мореплаватели подняли голову и присмотрелись к небесам.

Космос и фабрика
Первоначальный состав нашего мира разнообразием не отличался: в Большом взрыве появился лишь водород с небольшими примесями гелия — легчайшие из атомов. Все прочие уважаемые участники таблицы Менделеева появились в реакциях слияния ядер, в недрах звезд и при взрывах сверхновых. Неустойчивые нуклиды быстро распадались, устойчивые, как кислород-16 или железо-54, накапливались. Неудивительно, что тяжелых нестабильных элементов, таких как америций или коперниций, в природе обнаружить не удается.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/d50/d5052d60cee80a4f7a79e8262946551a_cropped_666x333.webp
Но если где-то в самом деле есть «остров Стабильности», то хотя бы в небольших количествах сверхтяжелые элементы должны встречаться на просторах Вселенной, и некоторые ученые ведут их поиски среди частиц космических лучей. По словам академика Оганесяна, этот подход все же не так надежен, как старая добрая бомбардировка. «По-настоящему долгоживущие ядра на "вершине" острова Стабильности содержат необычно большие количества нейтронов, — рассказывает ученый. — Поэтому нейтроноизбыточный кальций-48 оказался таким удачным ядром для бомбардировки нейтроноизбыточных элементов мишени. Однако изотопы тяжелее кальция-48 нестабильны, и чрезвычайно малы шансы на то, что они в естественных условиях смогут слиться с образованием сверхстабильных ядер».

Поэтому лаборатория в подмосковной Дубне обратилась к использованию более тяжелых ядер, пусть и не столь удачных, как кальций, для обстреливания искусственных элементов мишеней. «Мы сейчас заняты созданием так называемой Фабрики сверхтяжелых элементов, — говорит академик Оганесян. — В ней те же мишени будут бомбардироваться ядрами титана или хрома. Они содержат на два и четыре протона больше, чем кальций, а значит — могут дать нам элементы с массами 120 и больше. Интересно будет посмотреть, окажутся ли они еще на "острове" или же откроют новый пролив за ним».

376

In fermentum veritas: как наука делает говядину мягкой
Так уж повелось, в прежние времена, чтобы пожарить говядину, наши родители первым делом брались за молоток. А ведь никто из нас не задумывался – зачем? Какие химические процессы они пытались восполнить этим довольно простым и незамысловатым движением? Если бьют, значит, будет мягкой. И возможно даже вкусной. Но тут как повезет. Однако почему мы не отбиваем стейк? И при этом он такой вкусный, сочный и мягкий?
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/831/831643e3da56fb937a3c1d835756538d_ce_3000x1600x0x0_cropped_666x444.webp
Для того чтобы с этим разобраться, давайте отправимся в Брянскую область на производство компании «Мираторг», где выращиваются бычки породы Блэк Ангус и вызревает та самая аппетитная говядина.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/200/200306abf53aac1bcb5cbf5fe7efd3a1_cropped_666x443.webp
Второе в нашей стране встретишь гораздо реже. Но именно вызревание мяса позволяет обойтись без отбивной и сделать ваш стейк максимально нежным и вкусным.

Итак, что же происходит с мясом после убоя?

В первые три-четыре часа оно все еще остается мягким, но совершенно невкусным. Вы, конечно же, можете прибегнуть к силе молотка и специй, но стейк из него вам никогда не получить. Называют такое мясо парным. Почему именно парным? Потому что температура тела животного близка к прижизненной. У людей незнающих данный термин неразрывно ассоциируется со свежестью, полезностью и натуральностью. Однако это далеко не так. Бактериологическая среда такого мяса не принесет никакой пользы организму человеку. Но мы сейчас не о здоровом питании, а о химико-биологических процессах, поэтому давайте вернемся к ним.

В таком мясе после убоя начинаются изменения, которые вскоре сделают его почти несъедобным.

Дело в том, что как только животное перестает дышать, в него перестает поступать кислород, который участвует в синтезе аденозинтрифосфата (АТФ), главной энергетической «валюты» организма. В результате перестает работать особый белок, который называется кальциевым насосом Ca-АТФазой, и ионы кальция постепенно перемещаются в мышечные волокна, заставляя их сокращаться, соединив два важнейших двигательных белка, актин и миозин, вместе. Но, как мы помним, АТФ у нас уже нет — и некому разорвать комплекс актина и миозина (а именно АТФ дает на это энергию). В результате мышцы сокращаются — и остаются в таком состоянии навсегда. Ну, почти навсегда. Наступает затвердевание мышц.

Затем и нужен поварской молоток и отбивание: разорвать комплекс актина и миозина, расслабить застывшую мышцу и сделать сравнительно вкусную отбивную.

Однако если мы хотим не отбивную, а более изысканное блюдо, то нам нужно... подождать.

Дело в том, что потом в мясе наступает процесс автолиза. Или ферментации. Или созревания. Как ни назови, речь идет об изменении состава, свойств и структуры мяса под действием собственных ферментов.

Нужно сделать одно важное терминологическое уточнение, без которого мы точно запутаемся.

Когда мы пытаемся выяснить, что именно происходит с мясом во время вызревания, то мы можем прочитать о том, что вызревание называется ферментацией, и о том, что внутри говядины работают энзимы. Поэтому давайте напомним читателю, что существуют два термина, «фермент» и «энзим», и в литературе можно встретить оба. Все просто: слова «фермент» и «энзим» означают одно и то же — закваску. Fermentum — на латыни, ζύμη или ἔνζυμον — по-гречески. Это синонимы, поэтому не удивляйтесь, если встретите в какой-то статье описание того, как энзимолог изучает ферменты или во время ферментации работают энзимы. В английской и французской научной литературе исторически пишут «энзимы», в русской и немецкой — «ферменты», и ничего тут не попишешь. Мы говорим и пишем по-русски, так что в нашей статье останутся только ферменты.

Правда, если вы просто купите полутушу бычка у себя и оставите ее на три недели (а именно такой срок вызревания считается оптимальным), то вам придется ее выбросить уже через неделю. Потому что к автолизу добавится работа бактерий. Поэтому для вызревания нужно создать соответствующие условия.

Основных способов выдержки существует два: сухой и влажный. Исторически первым придумали сухой способ, однако влажный из-за роста потребления говядины и удаленности мест производства стал более популярным и вот почему.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/9a3/9a35aabe4fcba9bd1b0f2ac9c1f86ca2_cropped_558x800.webp
Рембрандт Харменс ван Рейн. Туша быка
В середине XX века для массовости и экономической выгоды было придумано влажное вызревание: туша помещалась в вакуумную оболочку и ждала себе нужного часа по пути из Южной Америки в Европу. Такая технология была особо выгодна производителям Аргентины и Уругвая: сразу после убоя и разделки тушу упаковывали в вакуумные пакеты и грузили на корабль. Рефрижератор плывет — мясо зреет. Сразу по прибытии его можно использовать в пищу без отбивки или маринования. Кроме того, ниже были потери по массе. Но это — массовый продукт.

Тогда же многие стейк-хаусы завели себе собственные небольшие камеры для сухого вызревания, или Dry Age для особых ценителей, кому хотелось не только нежного вкуса, но и неповторимой ароматики. А затем сухое вызревание снова вернулось и в мясные хозяйства по всему миру. Правда, в России оно еще редкость, но тем не менее несколько выдающихся примеров уже есть. Давайте же заглянем в камеру для сухого вызревания компании «Мираторг» — все там же, в Брянской области.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/6b8/6b8cdd28c1d23b742a48be0393c6c973_cropped_666x500.webp
Создать температуру от одного до четырех градусов по Цельсию — несложно. А вот добиться необходимой влажности (порядка 80%) и долго поддерживать ее в равномерном режиме не очень-то легко. Поэтому лучше промышленных камер Dry Age пока ничего не придумали. Стабильный микроклимат – вот идеальные условия для вызревания мраморной говядины.​

Итак, туши подготовили, разрубили — и поставили ферментироваться. Что же происходит в самом мясе?

Первый этап мы уже описали. В процессе этого происходит распад «накопленной» в мышцах энергии в виде гликогена. В результате происходит накопление молочной кислоты — и повышение уровня кислотности одновременно со снижением уровня АТФ. Кстати, повышенная кислотность заодно мешает распространиться бактериям, которые могут испортить мясо.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/750/750e01fa6a89aee0d300526aafe88596_cropped_666x309.webp
Повышение кислотности и снижение уровня АТФ в мясе в процессе автолиза.
А затем собственные ферменты (или, если угодно, энзимы) начинают постепенно разрушать белки. «Автолиз» в переводе с греческого означает «самопереваривание».

И это вот самопереваривание приводит к двум важным следствиям. Во-первых, ферменты постепенно разрушают актин-миозиновый комплекс, что приводит к размягчению волокон — и именно поэтому мясо становится нежным и пригодным к использованию сразу же. А во-вторых, мясо насыщается продуктами распада белков, низкомолекулярных пептидов, нуклеотидов, углеводов и липидов — биополимеров, из которых построен организм. И вот эти вот низкомолекулярные вещества, среди которых в первую очередь нужно упомянуть глутаминовую кислоту (тот самый вкус «умами», о котором мы уже писали), треонин, цистеин и цистин, фруктозу, инозин, гипоксантин, пировиноградную и молочную кислоту, креатин и креатинин — и обуславливают тот уникальный вкус мяса.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/280/280c00ec0fe34eba2544e0f4b2f9155c_cropped_666x320.webp
Физические изменения, которые происходят с мясом за 200 часов выдержки.
Сколько нужно времени, чтобы стейк набрал идеальный вкус? Мировым стандартом стал срок 21 день, однако в некоторых странах существует мясо 30-, 60- и даже 90-дневной выдержки. Впрочем, кто-то выдерживает и дольше года, однако в этом случае получается уже не мясо, а приправа — слишком насыщенный вкус. Мировой рекорд выдержки — 420 дней!

Нужно понимать, что сухая выдержка — недешевое удовольствие. Не только из-за оборудования, ручной обработки и необходимости квалифицированного персонала. Во-первых, до 20% массы теряется из-за потери влаги. Во-вторых, еще порядка 15-20% «уходит» в срезаемую корочку, которая образуется сверху, особенно если для стимулирования ферментации применяется особый грибок, который наносится сверху фрагментов туш (в случае более долгой выдержки мясо еще дороже, потому что потери еще больше). Но все окупается замечательным вкусом стейков, которого никаким иным способом не достичь. Приятного аппетита!

377

Из старых ковров научились добывать ценное сырье
Выброшенные ковры неизбежно занимают много места на свалках и создают много дыма при сжигании. Однако даже они могут приносить пользу: из синтетических ковров можно извлекать высококачественный полипропилен.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/83f/83feb688529879b0e6d9a5579bb73f68_ce_1440x768x0x96_cropped_666x444.webp
Даже потрепанные, видавшие виды синтетические ковры можно использовать для получения ценных полиматериалов

Новый процесс рециркуляции разрабатывается учеными из Института строительной физики им. Фраунгофера в Германии в рамках проекта ISOPREP Европейского Союза. Он начинается с чистки выброшенного ковра, которая включает удаление как можно большей части основы. Затем оставшийся материал измельчают, смешивают с запатентованным ионным жидким растворителем (другими словами, солевым раствором) и помещают в камеру реактора. Там полипропилен из волокон ковра растворяется в жидкости, оставляя после себя примеси, такие как красители или частицы твердых веществ.

На следующем этапе полипропилен отделяется от растворителя, большая часть которого может быть использована повторно. Собранный полипропилен описывается как «чистый стандарт», что означает, что его можно использовать для производства высококачественной продукции, в то время как большинство переработанных пластмасс годятся для производства только товаров низкого качества.

В настоящее время ученые работают над максимальным увеличением количества растворителя, которое можно использовать повторно (поскольку он весьма дорогой), и минимизацией энергопотребления и выбросов парниковых газов в процессе добычи сырья. «Если уровень потерь удастся удержать на 1% или меньше, существует вероятность того, что затраты на процесс смогут конкурировать с затратами на производство нового полипропилена», — уверяет исследователь Fraunhofer Майке Иллнер.

Планируется, что технология будет опробована на заводе, который должен начать переработку 1 тонны ковровых отходов в день с марта следующего года. Вполне возможно, что данная разработка может быть применена и к другим типам полипропиленосодержащих отходов.

378

Что такое фордит и почему он стал раритетом
Фордит, он же детройтский агат, это рукотворный камень изумительной красоты, который представляет собой яркие разноцветные слои... как вы думаете, чего?
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/787/78751d91915f3c8feceb182d1deb32e1_ce_1024x546x0x128_cropped_666x444.webp
Что на самом деле представляет собой фордит? На это намекает его название

Когда-то давным-давно автомобильные кузова на заводах окрашивались вручную, при помощи пульверизаторов. Распыляемая малярами краска слой за слоем оседала на стойках и полозьях, на которых закрепляли кузовные детали для окраски и загоняли их в печь для сушки. Разумеется, краска на крепёжных элементах тоже затвердевала и превращалась в бесформенные каменные наросты.

Время от времени, в ходе профилактических работ на заводе, эти слои краски на стойках откалывались и выбрасывались. Пока однажды работник предприятия Ford в городе Детройт американского штата Мичиган не решил вдруг забрать кусок отколотой краски себе домой. Из каких побуждений он это сделал, неизвестно, но дома он отшлифовал находку и получил невероятно красивый камень.

Вот так был открыт детройтский агат, он же фордит — по названию марки автомобилей, которые собирались на том самом заводе. Разумеется, процесс окраски кузовных деталей давно автоматизирован и ни на какие рамы краска не попадает. Соответственно, и фордит давно стал раритетом, ведь его запасы не пополняются уже несколько десятков лет.

Фордит приспособили использовать для изготовления украшений — куски детройтского агата с его наслоением разноцветных полосок после обработки становятся похожи на природный агат. Кстати, по расцветке фордита знатоки могут вычислить примерный год изготовления материала, поскольку краски подбирали с учётом актуальных трендов в те или иные годы.

379

Новая кость: как на 3D-принтере печатают каркасы для будущих имплантов
Вот уже несколько лет мы читаем новости о разработках имплантов, похожих на строительные леса, которые стимулируют рост костной ткани или хряща в тех областях, где они отсутствуют. Недавно ученые разработали метод более быстрой и простой 3D-печати таких имплантатов.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/c88/c882ea4857890ec1229f1d4ded5810f9_ce_851x453x0x12_cropped_666x444.webp
Новая технология позволяет быстро и дешево создать каркас, на который впоследствии будут наращиваться новые костные ткани

Технология, бесспорно, интересная, но как же она устроена? Что ж, если у пациента отсутствует часть кости (из-за несчастного случая или болезни), врачи начинают с изготовления имплантата, который хирургическим путем помещается в промежуток, где должна быть кость. Этот имплант имеет трехмерную микроструктуру, подобную каркасу, и изготовлен из биосовместимых, биоразлагаемых материалов. Он также может содержать соединения, способствующие росту клеток.

Поскольку внутренняя структура имплантата похожа на структуру натуральной кости, клетки из прилегающей костной ткани пациента постепенно начинают мигрировать в него, «оседая» в связанных пустых пространствах. Эти клетки продолжают воспроизводиться, вытесняя материал каркаса – со временем он просто растворяется безо всякого время. В конце концов, остается лишь натуральная кость, заполняющая былую щель.

Однако 3D-печать имплантатов может быть сложной задачей из-за того, что стенки пустых пространств очень тонкие и сложные — сопла для печати на наиболее часто используемых 3D-принтерах просто не способны на такой уровень детализации. Вот тут-то в дело и вступает новая технология.

Трехмерная звездочка, напечатанная для демонстрации технологии
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/480/4800b20d44237ab44e03ad2ad5f1e71d_cropped_666x400.webp
Методика, известная как NEST3D, была разработана учеными из австралийского университета RMIT и больницы Св. Винсента в Мельбурне. Процесс начинается с 3D-печати негативного шаблона пустых пространств «строительных лесов», на котором они представлены твердым поливинилацетатным (ПВА) клеем. Обычная насадка для принтера вполне справится с этой задачей.

Когда шаблон готов, помещается в форму, в которую заливается биосовместимый и биоразлагаемый жидкий материал (например, особый полимер), заполняя пространства, не занятые шаблоном. Когда полимер затвердеет, клей ПВА просто растворяют в воде. В результате шаблон исчезает, и все, что остается, — это замысловатый полимерный «каркас», образующий необходимую структурную форму.

380

Какой крепости бывает этиловый спирт
Этанол – это всем известный одноатомный спирт, летучая, горючая и бесцветная прозрачная жидкость. Известен он прежде всего тем, что является основным компонентом алкогольных напитков, но почему он бывает разной крепости?
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/e1f/e1f2f95e70927326a8277404a5907fcf_ce_1920x1024x0x137_cropped_666x444.webp
Этанол вовсе не обязательно имеет каноничную крепость в 96 градусов

Этанол, он же этиловый спирт C2H5OH, является представителем гомологического ряда одноатомных спиртов. Он применяется не только в качестве основного компонента алкогольных напитков, но и как топливо, растворитель и дезинфицирующее средство. Этанол, полученный путём гидратации этилена или брожением, представляет собой водно-спиртовую смесь, содержащую примеси. Для его промышленного, пищевого и фармакопейного применения необходима очистка.

Этиловый спирт также можно получить методом синтетической или биохимической переработки древесины, а также путём сбраживания продуктов, содержащих крахмал или сахар. В обычных условиях этанол представляет собой бесцветную, легкоподвижную, летучую жидкость с характерным запахом и жгучим вкусом. Абсолютным спиртом называют этанол, практически не содержащий воды.

Он является хорошим растворителем многих органических веществ и некоторых неорганических солей. Физические свойства абсолютного этанола немного отличаются от свойств спирта-ректификата с концентрацией 95,57 92_ Их свойства почти одинаковы, но численные величины различаются на 0,1-0,01 процента. В процессе производства спирт очищается от примесей, а затем подвергается ректификации – это способ разделения жидких смесей, основанный на испарении и последующей конденсации.

Полученный продукт называется спиртом-ректификатом и имеет температуру кипения 78,15 градусов. Его состав – 96 процентов спирта и 4 процента воды. Но есть и другой спирт — этанол наивысшей, почти 100-процентной концентрации. Он имеет температуру кипения 78,39 градуса, а производят его из ректификата путём выпаривания под давлением, увеличивая температуру кипения всего на 0,24 градуса.

381

Создан двумерный аналог графена с уникальными свойствами
Европейские исследователи разработали совершенно новую форму углерода, которая имеет сходство с графеном, но также располагает некоторыми полезными отличиями. Невероятно тонкие листы материала обладают некоторыми электрическими свойствами, которых нет у других форм углерода, что может открыть новые возможности в области электроники и передовых литиевых батарей.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/464/4648e8502aa391fde9a981a769c87109_ce_720x384x0x22_cropped_666x444.webp
Новый материад — бифенилен — так же тонок, как графен, но проявляет совершенно другие, не менее интересные свойства

Графен вызвал много шума в кругах материаловедов из-за его невероятной прочности, гибкости, тонкости и легкости, а также его способности выступать в качестве отличного проводника тепла и электричества. Как двумерный лист углерода, он обязан этими характеристиками уникальному расположению атомов, которые организованы в виде сот, и ученые подозревали, что альтернативные устройства могут придать другим двумерным формам углерода их собственные уникальные качества.

Хотя эти углеродные материалы существовали на бумаге, ни один из них до сих пор еще не был воплощен на практике, однако ученые из Марбургского университета в Германии и Университета Аалто в Финляндии совершили большой прорыв в данной области. Эксперимент ученых начинается с углеродсодержащих молекул, которые помещаются на очень гладкую золотую поверхность, где образуют цепи двух типов, зеркально отражающих друг друга как левая и правая руки. В отличие от графена, где соединяются разные цепи, в данном случае цепи лишь одного типа связываются вместе, образуя не только сотовые структуры, но также квадраты и восьмиугольники. Исследователи окрестили новый материал «бифениленом».

«Наша идея состоит в том, чтобы использовать молекулярные предшественники, которые настроены для получения бифенилена вместо графена», — объясняет Линхао Ян, который проводил эксперименты по микроскопии с высоким разрешением в университете Аалто.

Подтвердив структуру нового материала с помощью сканирующей зондовой микроскопии с высоким разрешением, команда обнаружила, что его электронные свойства сильно отличаются от графена. Например, узкие полоски материала шириной 21 атом ведут себя как металл, тогда как полоски графена того же размера ведут себя как полупроводники.

«Эти полосы можно использовать в качестве проводников в будущих электронных устройствах на основе углерода», — уверен профессор Майкл Готфрид из Марбургского университета, возглавляющий группу.

В настоящее время ученые работают над созданием больших листов нового материала, которые можно применять для дальнейшего изучения его характеристик и потенциала. «Новая углеродная сеть может также служить в качестве превосходного анодного материала в литий-ионных батареях с большей емкостью лития по сравнению с нынешними материалами на основе графена», — отмечает автор исследования Цитанг Фан.

382

Найден способ превращать пластиковый мусор в основу для топлива всего за час
Хоть в крупных странах ежегодно производятся миллионы тонн пластика, лишь 9% материалов в конечном итоге попадают на переработку. Во многом это связано с трудностями превращения пластика в полезные «строительные блоки» для других продуктов. Новая химическая обработка, разработанная учеными из Университета штата Вашингтон, может помочь решить эту проблему.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/6aa/6aae33b36b3b2acfdc6723bae8735090_ce_1200x640x0x80_cropped_666x444.webp
Ученые разработали процесс переработки полиэтиленовых отходов в компоненты для топлива при сравнительно низких температурах

Идея использования химических реакций для превращения пластмасс в строительные блоки для реактивного топлива и аналогичных продуктов — одна из тех, над которыми ученые трудятся не первый десяток лет. Если объединить материал с катализаторами при высоких температурах, он может быть восстановлен до органических соединений, называемых углеводородами, которые состоят из водорода и углерода и выступают в качестве базовых компонентов для различных типов топлива.

Однако недавнее исследование открывает новые горизонты в использовании относительно умеренных температур и коротких временных рамок, необходимых для выполнения этого процесса. Исследователи WSU экспериментировали с катализаторами и условиями, подходящими для преобразования полиэтилена в углеводороды, и разработали новую методологию.

Используя катализатор, сделанный из углерода и серебристо-белого металлического рутения, а также некоторых широко используемых растворителей, ученые смогли преобразовать около 90% пластика в компоненты для реактивного топлива и другие углеводороды в течение одного часа. Это происходило при температуре около 220 °C, в гораздо более благоприятных и более экономически выгодных условиях, чем раньше. Так, в 2019 году ученым уже удавалось осуществить аналогичную трансформацию, но тогда установке требовалось порядка 500 °C.

В ходе экспериментов команда обнаружила, что процесс можно настроить для производства строительных блоков для других ценных продуктов, таких как смазочные материалы. Для этого нужно было просто отрегулировать температуру, количество используемого катализатора или временные рамки для изменения конечного результата.

«В зависимости от рынка можно настроить систему на то, какой именно продукт необходимо производить», — пояснил автор исследования Хунфэй Линь. «У процесса есть определенная гибкость, которая позволит обеспечить многообещающий подход к селективному производству ценных продуктов из отходов полиэтилена».

В настоящее время исследователи работают над расширением своей методики с целью коммерциализации технологии и надеются адаптировать ее для переработки других форм пластиковых отходов.

383

Как бетон, способный хранить энергию, может изменить современную архитектуру
Одна из наиболее интересных областей исследований аккумуляторов заключается в том, что эти устройства могут не только накапливать энергию, но и выступать в качестве структурных компонентов. Мы уже видели несколько впечатляющих примеров разработок, которые можно было бы использовать, к примеру, в электромобилях. Ученые в Швеции применили тот же подход к большим зданиям, продемонстрировав новый тип батареи на основе цемента. В будущем из «функционального бетона» можно будет возводить постройки любой величины.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/5c5/5c52e0d28e318036b995b941f95d9294_ce_1500x800x0x484_cropped_666x444.webp
Инженеры разработали бетон, способный выполнять роль аккумулятора — из него можно возводить конструкции любого размера

Исследование проводилось в Технологическом университете Чалмерса, где ученые корпели над разработкой более экологичных строительных материалов, уделяя особое внимание бетону. Поскольку это наиболее широко используемый в мире материал, производство которого к тому же требует больших затрат энергии, в последнее время многие исследователи посвящали свои работы тому, как можно уменьшить углеродный след бетона. Неудивительно, что и авторы нового исследования придумали интересный потенциальное решение данной проблемы.

Как и в случае с обычным бетоном, все начинается со смеси на основе цемента, но с добавлением небольшого количества коротких углеродных волокон для повышения проводимости и прочности на изгиб. В смесь также включена пара сеток из углеродного волокна, одна из которых покрыта железом, чтобы действовать как анод батареи, а другая — никелем, выступая в роли катода Как два электрода батареи, они перемещают электроны вперед и назад по мере того, как устройство заряжается и разряжается.

Эта конструкция была выбрана после долгих экспериментов, во время которых команда стремилась улучшить характеристики уже существующих батарей на основе бетона, которые, по словам ученых, плохо показали себя при тестировании. Однако новый, способный осуществлять подзарядку бетон показал себя намного более практичным.

Схема нового материала и потенциальные способы его применения
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/ef6/ef6850d03a3d9aae124baeb7b6eba0b7_cropped_666x302.webp
Батарея на бетонной основе достигает плотности энергии 7 Втч на квадратный метр материала, что, по словам команды, в 10 раз больше, чем у предыдущих батарей на основе бетона. Этот показатель по-прежнему намного ниже, чем у коммерческих батарей, но тот факт, что новинка сделана из бетона и потому ее можно масштабировать для формирования массивных конструкций, может помочь решить проблему ограниченной емкости.

Ученые уже предлагают всевозможные варианты использования своего изобретения, начиная со зданий, которые могут использоваться как накопители энергии. Его также можно использовать для питания светодиодов, обеспечения соединений 4G в отдаленных районах или в сочетании с солнечными панелями для питания датчиков, встроенных в бетонные конструкции, например, вдоль шоссе и мостов.

«У нас есть видение, что в будущем эта технология может позволить строить целые секции многоэтажных зданий из функционального бетона», — заявила автор исследования Эмма Чжан. «Учитывая, что на любую бетонную поверхность может быть встроен слой нашего электрода, мы говорим об огромных объемах функционального бетона».

384

Найден способ получать качественный графен из старых покрышек и армировать им бетон
Исследователи из Университета Райса разработали новый процесс преобразования старых покрышек в графен, который затем можно использовать для изготовления бетона. Это не только более экологично, но и, по словам команды, полученный бетон значительно прочнее.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/f83/f833e3760ad489578b4a5a6d2eb20414_ce_1440x768x0x96_cropped_666x444.webp
Ученые смогли эффективно превращать старые шины в качественный, удобный для дальнейшего производства графен

Исследование основано на предыдущих достижениях команды в создании графена с помощью процесса, называемого мгновенным джоулевым нагревом. По сути, он включает использование разряда электричества для быстрого перегрева почти любого источника углерода примерно до 2725 ° C, превращая его в чешуйки графена. Эта конкретная форма материала известна как турбостратный графен, слои которого не совпадают идеально. Это позволяет ему легче растворяться и интегрироваться в композитные материалы.

В прошлом году команда продемонстрировала эту технику, используя отходы, такие как еда или пластик, а теперь перешла на выброшенные шины. Ученые утверждают, что предыдущие попытки превратить шины непосредственно в графен не дали наилучших результатов, поэтому для нового исследования они обратились к материалу, оставшемуся после того, как они прошли стандартный процесс переработки.

Срез, на котором видно, что совпадение тончайших слоев графена далеко от идеала
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/b80/b80e42d7864eee4644baaae08df6ed22_cropped_666x336.webp
Пиролиз включает сжигание шин в среде с низким содержанием кислорода, в результате чего образуется масло, которое очень полезно для ряда промышленных процессов. Но при этом также остается твердый углеродный остаток, для которого труднее найти новую жизнь.

Исследователи из Университета Райса обнаружили, что углеродная «сажа», полученная из шин, является отличным кандидатом для производства графена. Когда они подвергли материал мгновенному джоулеву нагреву, около 70% исходного вещества было преобразовано в графен, в то время как смесь измельченной резины покрышек и технического углерода дала всего около 47%.

Затем команда продемонстрировала конкретный вариант использования нового графенового материала — производство бетона. Они добавили 0,1% по массе графена, полученного из технического углерода для шин, и 0,05 % по массе для смеси технического углерода и измельченной резины в портландцемент. Оказалось, что бетонные цилиндры, изготовленные из улучшенного цемента, показали примерно на 30% большую прочность на сжатие, чем бетон, сделанный без добавки графена.

Команда утверждает, что бетон, армированный графеном, имеет несколько экологических преимуществ. Его изготовление могло бы помочь предотвратить попадание отработанных шин на свалку, а дополнительная прочность конечного материала уменьшит количество бетона, необходимого для строительства.

«Бетон является самым активно производимым материалом в мире, и само его производство порождает до 9% процентов мировых выбросов углекислого газа», — поясняет Джеймс Тур, соавтор исследования. «Если мы сможем использовать меньше бетона на дорогах, зданиях и мостах, то сумеем устранить огромное количество химической грязи, попадающей в окружающую среду».

385

Токсокара, лептоспироз и еще 3 опасных для человека болезни, которые скрывает уличная грязь
Пришла весна и снег превратился в неприятную грязь, которая после прогулки остается на одежде и обуви. Принося ее в дом, мы, сами того не зная, рискуем своими жизнями и жизнями своих домашних животных.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/686/686e6bcb9e53544c8e50fdcfaac46207_ce_1920x1024x0x128_cropped_666x444.webp
Весна — довольно опасное время года. И дело даже не в недостатке витаминов и депрессивных расстройствах, частота которых в этот период повышается. Как это ни странно, но множество опасностей для жизни может таить самая обычная грязь. Снег, накопившийся за зиму, начинает таять, превращаясь в воду.

Однако снежный покров хорошо накапливает различные загрязняющие вещества. Мы можем видеть это по его цвету. Особенно хорошо это заметно возле оживленных трасс — там снег почти черный. По большей части в этом виноваты оседающие из воздуха микро- и наночастицы, пыль и свинец от выхлопных газов автомобилей. Кроме того, внутри сугробов немало экскрементов и мочи животных — собак и кошек. Когда весной снег начинает таять, все эти загрязнители начинают смешиваться и образуют смертоносный коктейль.

Такая смесь множества питательных соединений — отличная среда для вирусов, бактерий и других патогенов. Взглянем на грязь более пристально и посмотрим, какие угрозы она может таить для нашего организма.

Кишечная палочка
Безвредные штаммы этого организма в норме населяют наш кишечник и не приносят никакого вреда. Однако есть и довольно опасные особи внутри этого вида. Патогенные штаммы кишечной палочки (E.coli) могут попадать в организм человека через воду или грязь от фекалий животных. Испражнения — основной источник этого патогена, поэтому он служит индикатором фекальных загрязнений тех или иных проб.

Найти эту бактерию можно и в обычной весенней грязи, где есть все условия для ее существования — теплота, влага и питательные вещества. Попадая в организм человека, она может проникать в различные органы и становиться причиной заболеваний или обострять уже существующие. Например, попав во влагалище женщины, кишечная палочка может вызвать воспаление слизистой оболочки этого органа. Также E.coli может вызвать простатит, если попадет в предстательную железу мужчины.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/b69/b6996b5beadf7dbd02aecdf086e20f0e_cropped_666x560.webp
E.coli
Есть и хорошие новости: эта бактерия довольно хорошо лечится антибиотиками и редко становится причиной летального исхода. Несмотря на то, что устойчивость к лекарствам некоторые штаммы кишечной палочки развивают достаточно быстро, наш иммунитет все же может справиться с ней, не допустив развития серьезных осложнений.

Токсокара
Этот паразит намного опаснее кишечной палочки и вызывает у зараженных симптомы, очень похожие на аллергию. Токсокара (Toxocara) относится к роду круглых червей и распространяется чаще всего благодаря испражнениям собак. Фекалии животных растворяются в таящем снеге и их частицы могут попасть на вашу обувь. Грязь с обуви может попасть в организм вашего домашнего питомца, а он может передать этого паразита вам, лизнув лицо.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/149/149a7f230ea2ee929727b5bb6d8049a4_cropped_666x501.webp
Токсокара
При токсокарозе — болезни, который вызывает этот паразит — у человека появляются ярко выраженные симптомы, такие как лихорадка, бронхопневмания и зудящие высыпания на коже. Также у зараженного нередко случаются приступы удушья и кашля, а если паразит попадает в органы зрения, то может стать причиной поражения заднего сегмента глаза и его необратимых повреждений. Осложняет ситуацию и то, что выявить паразита довольно сложно из-за типичных для других заболеваний симптомов, а лечение токсокароза разработано недостаточно.

Кампилобактерии
Принося грязь в дом на своей обуви и одежде, мы также можем открывать ворота для бактерий вида Campylobacter coli. Они быстро попадают в тонкий кишечник, а затем проникают через мембрану эпителиальных клеток и быстро заселяют слизистые оболочки. На первом этапе у человека появляются все симптомы гриппа, однако вскоре начинается тошнота и рвота, сопровождающиеся болями в животе.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/cc2/cc2436a6179f8149cbba7a70def5c1b8_cropped_666x500.webp
Campylobacter
Стул человека становится жидким, а количество походов в туалет может достигать десятка. Если инфицированный человек с такими симптомами не обратится к врачу, то может погибнуть из-за дегидратации — недостатка жидкости в организме. Несмотря на это, обычно кампилобактериоз лечится довольно хорошо и не вызывает никаких осложнений. Но только в случае, если человек вовремя обратился к врачу и не имеет врожденных иммунодефицитов.

Лептоспироз
Еще одно заболевание, причиной которого становятся моча и фекалии животных, благодаря которым его возбудители попадают в грязь. Получить эту болезнь можно только от животных — от человека к человеку она не передается. Сегодня лептоспироз относится к группе забытых болезней, поэтому болеют им в развитых странах крайне редко.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/7fd/7fd203fc775c1979674e44148510481b_cropped_666x441.webp
Leptospira
Несмотря на это, вызываемое бактериями рода Leptospira заболевание лечится очень трудно и зачастую становится причиной смерти. В более чем половине случаев болезнь идет в тяжелой форме и требует реанимационных мероприятий.

На первом этапе лептоспиры попадают во внутренние органы — печень, почки, селезенку и надпочечники, — где начинают быстро размножаться. У человека при этом резко повышается температура вплоть до 40 градусов, появляется слабость и боли в икроножных мышцах. Также может сильно уменьшаться количество выделяемой мочи вплоть до ее отсутствия. Даже после полного излечения бактериальной инфекции, у человека могут наблюдаться осложнения, такие как поражение оболочек глаз, почечная и печеночная недостаточность.

Вирус Норуолк
Не сомневаемся, что с этим вирусом ваш организм уже сталкивался, ведь именно он ответственен за 90% эпидемий желудочно-кишечных заболеваний небактериальной природы. Несмотря на то, что гораздо чаще этот патоген передается при прямом контакте, а не фекально-оральным путем, заразиться им через уличную грязь можно. Это доказывают случаи норовирусной эпидемии во Франции, когда 1000 человек после грязевого пробега попали в больницу с симптомами желудочно-кишечной инфекции.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/88c/88c8e381e1fdada1164f72c1d65feca3_cropped_229x238.webp
Вирус Норуолк
В большинстве случаев этот вирус не вызывает никаких осложнений и проходит без какого-либо лечения. Однако для этого придется потерпеть 1-3 дня тошноту, диарею, боли в животе и, возможно, рвоту. Из-за того, что этот вирус встречается в природе довольно часто, наш организм способен выработать к нему иммунитет. Однако, он сохраняется ограниченное время и вскоре после того, как человек переболел, антитела к возбудителю в организме пропадают.

Это далеко не полный список патогенов, которые могут попасть в наше тело из обычной уличной грязи. Чтобы не допустить этого, рекомендуется мыть обувь после каждой весенней прогулки, не подпускать маленьких детей и домашних животных к коврикам в прихожей, а также тщательно промывать лапы собак после прогулки.

386

Можно ли зажечь лужу бензина брошенной в нее сигаретой
В кино крутой парень бросает в лужу бензина окурок, она вспыхивает, и пламя бежит по бензиновой «дорожке». Парень пафосно отворачивается, а за его спиной гремит взрыв. Но бывает ли такое в реальной жизни? Можно ли зажечь бензин от брошенной сигареты?
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/edb/edb675c522a543a7ad69929d63e56b25_ce_1024x546x0x30_cropped_666x444.webp
х/ф "Отчаянный"
Сделать дорожку из бензина, закурить сигарету и пафосно бросить окурок в лужу...
Кажется, все просто. Температура на кончике зажженной сигареты – от 700 до 900 °C. Температура воспламенения бензина значительно ниже – от 250 до 500 °C. Получается, что лужа бензина должна моментально загореться от брошенного в нее окурка. Однако исследование 2013 года, опубликованное в журнале Fire Technology, показало, что это не так.

Исследователи провели более 4 тысяч попыток поджечь бензин с помощью тлеющих сигарет различных марок – ни одна из попыток не увенчалась успехом. Условия были разными: окурок бросали и в лужу, и в емкость с бензином, и распыляли в его сторону бензиновый «спрей».

Дело в том, что пока сигарету не «тянут», ее температура значительно падает. Кроме того, бензин опасен из-за воспламеняемости паров, а не самой жидкости. Когда жидкость не находится в замкнутом пространстве, например на открытом воздухе на заправке, зажженная сигарета практически не может зажечь эти пары. Ученые также предполагают, что быстрое образование пепла на сигарете препятствует возгоранию.

Сложно рассчитать такие переменные, как пары бензина, воздушный поток и температуру сигареты, но вероятность того, что лужа бензина вспыхнет из-за брошенного окурка, крайне мала. Несмотря на это, желательно избегать подобных ситуаций.

В 2017 году «завирусилось» видео с парнем из Болгарии, который забыл затушить сигарету, остановившись на заправке. Взрыва не произошло, но работники станции залили неосторожного автолюбителя пеной из огнетушителя.

387

Коллекция заблуждений: добавление соли ускоряет закипание воды
Повара-любители уверяют, что если добавить в кастрюлю с водой щепотку соли, то вода закипит намного быстрее. К сожалению, это не так.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/4d2/4d2f69279a1d2172e0d69c60a64ffdab_ce_1920x1024x0x178_cropped_666x444.webp
Соль усиливает вкус еды, но она не поможет ускорить закипание воды в кастрюле
Добавление щепотки соли в кастрюлю с водой не приведет к заметному результату. Чтобы вода закипела, давление ее пара должно слегка превышать атмосферное давление. Именно поэтому вода на вершине Эвереста кипит при более низких температурах, так как атмосферное давление на больших высотах значительно ниже.

Когда в воду добавляют соль, молекулам воды становится сложнее перейти в газообразное состояние (что происходит при закипании). Это повышает температуру кипения соленой воды.

Правда, чтобы поднять точку кипения на 2°С нужно добавить 230 грамм поваренной соли на литр воды. Это намного больше соли, чем можно добавить в пищу. Морская вода в среднем содержит 35 грамм соли на литр.

Хотя добавление соли в воду повышает ее температуру кипения в некоторых случаях соленая вода закипает быстрее. Теплоемкость – количество тепла, необходимое для повышения температуры вещества на 1 °С – у соленой воды ниже, чем у пресной. Однако результат будет заметен невооруженным глазом только при попытке кипячения «раствора» с содержанием соли более 20%.

Поэтому, если вы хотите придать аромат воде в кастрюле, который потом впитает пища, то добавьте в нее соль. Соль усиливает способность хеморецепторов языка обнаруживать молекулы, которые воспринимаются через чувство вкуса. Других веских причин для этого нет.

388

Ученые разработали эффективный гидрогель, проводящий электричество
Обычно, если вы хотите создать устройство с высокой электропроводностью, приходится использовать твердые металлы. Однако недавно ученые из Университета Карнеги-Меллона создали мягкий и гибкий материал, отвечающий всем необходимым требованиям.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/970/9701b4554d69b098e43407eab8ffa7a8_ce_1273x678x0x0_cropped_666x444.webp
Новое вещество позволяет создавать гибкие, легко деформирующиеся и при этом не теряющие проводящих свойств материалы — применять их можно повсеместно

Под руководством профессора Кармеля Маджиди исследователи начали с суспендирования чешуек серебра микрометрового размера в полиакриламидно-альгинатном гидрогеле.

Когда этот материал впоследствии был частично дегидратирован, чешуйки серебра сцепились друг с другом, образуя сети, проходящие через матрицу гидрогеля. Эти сети не только обладали крайне высокой электропроводимостью, но также могли выдерживать механические деформации — другими словами, они оставались проводящими при растяжении, сжатии или изгибе.

Хотя другие группы ученых ранее уже пытались разработать проводящие гидрогели, им обычно приходилось выбирать между проводимостью и деформируемостью. Гидрогель Carnegie Mellon считается уникальным в том смысле, что он сохраняет оба качества, к тому же на высоком уровне.

Новый гель уже был использован для создания прикрепляемых к коже электродов, стимулирующих основные мышцы тела. Такие устройства могут быть полезны людям с нервно-мышечными расстройствами. Гель также использовался для создания плавающего робота-ската с мягким телом — и на этом области его применения не заканчиваются.

«Благодаря высокой электропроводности и высокой податливости, новый композит может найти множество применений в биоэлектронике и не только», — уверяет Маджиди. «Например, специальная наклейка с датчиками для обработки сигналов мозга, компактное переносное устройство для выработки энергии и даже гибкие дисплеи, которые можно растягивать».

389

Сколько стоит самая черная краска
Американская компания NanoLab pазработала аналог знаменитого покрытия Vantablack, и теперь самую чёрную в мире краску можно купить.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/4b2/4b23785a5e88a5781e405b3a3b1748ea_ce_935x499x0x14_cropped_666x444.webp
Самый чёрный рукотворный материал в мире называется Vantablack. Эта чудо-краска на основе нанотрубок поглощает до 99,6% падающего на неё света. Из-за этого невозможно понять, какой формы выкрашенный в Vantablack объект — ведь и то, что в тени, и то, что освещено сильнее, одинаково чёрное.

Делает Vantablack одна компания — Surrey NanoSystems. Продают его только юридическим лицам, с дополнительными сложностями для тех, кто зарегистрирован не в Великобритании. В магазине абсолютную черноту не купить: кроме юр. лиц, небольшие фрагменты покрытых краской предметов до сих пор получали музеи и университеты.

Зато в магазине (онлайн) можно купить Singularity Black — краску, только немногим уступающую Vantablack по способности поглощать свет. Маленькая баночка (20 мл) стоит 50 долларов (3000 рублей) — правда из-за пандемии цена может измениться, да и сам производитель пока приостановил выпуск продукта. Singularity Black разработали инженеры компании NanoLab в коллаборации с бостонским художником Джейсоном Чейзом (Jason Chase). Чёрная фигурка медведя на радужном фоне — это инсталляция Чейза. А на видео видно, как Singularity Black лишает объёмные объекты трехмерности:

390

Революция в строительстве: материал, который со временем становится только прочнее
Мы привыкли, что со временем материалы становятся слабее, особенно если речь идет о каркасах и крепеже. Однако новый гель становится только прочнее под воздействием внешних вибраций и стресса – это изобретение может перевернуть привычный подход к строительству.
https://images.techinsider.ru/upload/img_cache/447/447553cb585f7647cac055eae65b2f1a_ce_700x373x0x10_cropped_666x444.webp
По словам Аарона Эссер-Кана, возглавившего исследовательскую группу, новое изобретение — это «первый случай, когда за счет механической вибрации материал не теряет прочность, но становится лишь крепче»

Частью вдохновения для Эссер-Кана и его команды послужила способность человеческих костей адаптироваться к ежедневным механическим нагрузкам. Не менее важную роль также сыграл так называемый пьезоэлектрический эффект. Он относится к устройствам и материалам, которые могут воспринимать механическое напряжение и вибрацию и преобразовывать их в электрический заряд. Мы видели, как эту технологию можно интегрировать в обувь, дороги и клавиатуры ноутбуков, но команда UC описывает это конкретное приложение как первое в своем роде.

Исследователи начали с идеи о том, что заряд, производимый пьезоэлектрическим эффектом, может быть использован для запуска в материале реакции, повышающей его прочность. Поэтому они начали экспериментировать с разными химическими составами, пытаясь получить гель с правильными свойствами. Поработав над десятками смесей, команда в конечном итоге нашла победителя, представляющего собой полимерный гель со смесью так называемых тиоленовых реакторов и пьезоэлектрических частиц оксида цинка.

Этот материал может быть усилен за счет вибрации из-за частиц, которые передают энергию и инициируют тиоленовую реакцию, которая приводит к созданию новых поперечных связей в материале. В ходе испытаний команда превратила мягкий гель в материал с жесткостью, близкой к жесткости внутренней части кости, в 66 раз превышающей его собственную прочность – всего лишь подвергнув его вибрации. Интересно, что сильнее всего материал укрепился в тех местах, где он подвергался наибольшей нагрузке.

Команда видит много возможностей применения своей разработки Например – для постройки зданий, которые становятся прочнее с возрастом, или для создания медицинских имплантатов, которые более эффективно взаимодействуют с организмом. Одна из действительно многообещающих областей — это клеи, например, те, которые используются в аэрокосмической технике для соединения различных материалов.

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»



Вы здесь » Новейшая доктрина » Духом единым ... » tech Мишустин назвал приоритеты своего правительства