Форум Новости Космонавтики

Тематические разделы => Средства выведения и другие технические вопросы => Тема начата: sychbird от 25.02.2008 20:52:57

Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.02.2008 20:52:57
Решил открыть новую тему: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе. Посмотрел старые темы и ничего аналогичного не нашел. Регулярно просматриваю реферативные материалы по материаловедению и новым технологиям высокоскоростной передачи данных и часто встречаю  потенциально интересные для космических приложений. Буду рад, если кому либо мои сведения пригодяться в профессиональной деятельности.

Не исключаю, что данная тема заинтересует и других участников форума, как платформа обмена интересной информацией и возможностью высказать свое видение перспектив применения той или иной новинки.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: mihalchuk от 26.02.2008 00:16:01
Тема имеет шансы стать очень интересной.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Ярослав от 26.02.2008 01:30:53
ЦитироватьТема имеет шансы стать очень интересной.
торсионные поля не предлагать ?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.02.2008 23:35:18
Ну если с описанием вменяемого демонстрационного эксперимента, то почему бы и нет :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.02.2008 23:38:08
Раковины и создание материалов для космонавтики

По словам исследователей из Швейцарии, новое поколение летательных аппаратов сможет быть создано из материалов, на разработку которых повлияли морские ракушки и жемчужины. Исследователи уверены, что подражание структуре перламутра позволит разработать прочные и гибкие материалы, которые смогут найти применение в аэрокосмической технике .
Материал, подобный перламутру до покрытия биополимером издали (справа) и вблизи (слева) (Рисунок из Science, 2008, DOI: 10.1126/science.1148726) Переливающийся всеми цветами радуги перламутр состоит из гексагональных пластинок карбоната калия, удерживаемых вместе конхиолином (conchiolin) – мягким и гибким белком, похожим на белки, входящие в состав рогов и копыт. Комбинация хрупких неорганических пластинок и эластичного биополимера делает материал одновременно прочным и мягким. Руководитель проекта, Андре Штударт (Andre Studart), отмечает, что идея заключалась в копировании конструкций, созданных природой, при этом постаравшись не использовать непрочные материалы, используемые природой. Он добавляет, что в течение миллионов лет природа разрабатывала уникальные материалы из простых ресурсов, как, например, карбонат кальция, в то время как сейчас у людей есть возможность использования других, более прогрессивных материалов.
Микроструктура и искусственного гибридного материала. (Рисунок из Science, 2008, DOI: 10.1126/science.1148726)Группа Штударта воспроизвела микроструктуру перламутра, взяв вместо карбоната кальция тонкие пластинки алюминия. Микрокристаллы алюминия были покрыты хитозаном, дешевым природным полимером, производным хитина. В результате такой замены был получен материал прочный, как чистая керамика, отличающийся при этом гибкостью и эластичностью, свойственной лишь полимерам. Обычно оба эти свойства трудно совместить в одном материале. Источник: Science, 2008, DOI: 10.1126/science.1148726

Появился крайне интересный материал о самозалечивающем деформации и разрывы материале. Nature, 2008, 451, 977 (DOI: 10.1038/nature06669)

Может иметь значение для создания устойчивых против микрометеоритов материале для куполов Лунной базы. И вообще проблема безопастности надувных конструкций в космосе приобретает совершенно иной ракурс.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Денис Киселев от 26.02.2008 00:51:37
Цитироватьторсионные поля не предлагать ?
В конце марта должны запустить спутник "Юбилейный" с торсионным двигателем разработки НИИ КС =)), вот если заработает, то можно об этих полях написать.  :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 26.02.2008 09:59:36
Многоцелевая и помехоустойчивая антенна из газа

Американские физики разработали новую антенну, состоящую из плазмы (газа нагретого до температуры, при которой происходит ионизация атомов и молекул). Прототип новой плазменной антенны работает как обычные металлические за исключением того, что плазменная антенна «исчезает» при выключении.

Прототип антенны из плазмы отличается незаметностью, помехоустойчивостью и может быть легко перенастроен.
Новая разработка может оказаться весьма полезной для организации радиосвязи для взаимодействия между подразделениями в зоне боевых действий или в других условиях, в которых необходимо скрывать антенну от наблюдателей. Помимо легкости в «маскировке» плазменной антенны ее электрические характеристики могут быть легко перенастроены для противодействия попыткам глушения радиосвязи с помощью радиопомех.

Поведение антенны из плазмы во многом похоже на поведение антенн из твердого металла – нагретый до состояния плазмы газ отличается хорошим значением электронной и ионной проводимости.

В момент выключения источника энергии, нагревающего газ до состояния плазмы, электропроводность охлажденной плазмы понижается до нулевого значения (в обычном состоянии газы не проводят электричество), и антенна перестает детектироваться.

Прототип новой антенны был представлен Андерсоном (T. R. Anderson) и Алексеффом (I. Alexeff) на семинаре Отдела Физики Плазмы Американского Физического Общества в ноябре в Орландо. Экспериментальная установка состоит из трубок, заполненных газом, и внешне напоминает неоновые лампы. Изобретатели новой антенны предполагают, что сложная система, состоящая из множества отдельных маленьких генераторов плазмы сможет настраиваться простым включением/выключением отдельных элементов.

Источник: American Physical Society press release
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 26.02.2008 10:01:46
Новая форма боргидрида лития для водородной энергетики

Ярослав Филинчук (Yaroslav Filinchuk), Чернышов (D. Chernyshov), Невидомский (A. Nevidomskyy) и Дмитриев (V. Dmitriev), работающие в научном центре Swiss-Norwegian Beam Lines at ESRF получили новую форму LiBH4, позволяющую сделать еще один шаг к эре водородной энергетики.

Боргидрид лития содержит 18,5% водорода, что делает его весьма многообещающим материалом для хранения водорода. К сожалению, применение этого материала ограничивается его крайне высокой стабильностью (боргидрид лития разлагается с выделением водорода при температурах, более высоких, чем 300 градусов Цельсия).

Кристаллическая структура новой формы LiBH4. (Рисунок: ESRF)

Применив к образцам боргидрида лития давление около 200000 атмосфер, исследователи из ESRF получили новую нестабильную форму гидрида, потенциально способную выделять водород при невысоких температурах. Открытие оказалось вдвойне приятным, так как теория не предсказывала такого изменения свойств гидрида вследствие повышения давления.

Для определения взаимного расположения атомов в материале, полученном в результате сверхсжатия, был использован метод дифракции синхротронного излучения diffraction of synchrotron light. Таким способом были обнаружены две новые структурные формы боргидрида лития, одна из которых отличается беспрецедентно короткими контактами между атомами водорода.

Комбинация экспериментальных и теоретических методов исследования позволяет предположить, что новая форма LiBH4 может высвобождать водород даже при комнатной температуре. Филинчук поясняет, что дополнительная привлекательность новой формы обуславливается тем, что она начинает образовываться уже около 10000 атм., а при этом давлении многие фармацевтические компании осуществляют формование таблеток.

Исследователи полагают, что их следующий шаг будет заключаться в попытке «заморозить» новую форму LiBH4 при обычных условиях и проверить, будет ли она представлять лучший источник водорода, чем обычная, несжатая форма боргидрида лития.

Источник: Angewandte Chemie Int. Ed., DOI: 10.1002/anie.200704711
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 26.02.2008 10:27:47
Технология - неплохой кандидат для постановки экспериментов на МЛМ:
Солнце еще высоко – делайте наночастицы!

Исследователи из Израиля считают, что для получения полезных наноматериалов достаточно лишь сконцентрированного солнечного света.

Джеффри Гордон (Jeffrey Gordon) из Университета Бен-Гуриона и Решеф Тенне (Reshef Tenne) из Института Вейцманна собирали солнечную энергию и передавали ее в лабораторию с помощью оптико-волоконных световодов, где свет фокусировался на порошках сульфида молибдена или кварца. По словам исследователей, им впервые удалось получить нановолокна и наносферы из чистого кварца.

Вольфганг Тремель (Wolfgang Tremel), специалист по неорганическим наночастицам из Университета Майнца поясняет, что главной проблемой синтеза фуллереноподобных наночастиц и нанотрубок при высоких температурах является необходимость связывания краев фрагментов для получения желаемой кривизны наноизделия.

Гордон и Тенне полагают, что использование солнечной энергии для получения наночастиц проще и дешевле методов лазерной абляции или высокотемпературного синтеза, поскольку требует лишь простую оптическую систему, доставляющую солнечную энергию к реактору.

Конечно, до практического использования нового метода получения наночастиц еще далеко – для воспроизводимого получения одинаковых по форме наночастиц необходима детальная конфигурация как оптических систем, так и реактора. Дополнительно возникает вопрос – что отвечает за получение наночастиц – только температура, или еще и фотохимия.

Тремель также отмечает, что в настоящем состоянии развития новая методика еще неспособна производить наночастицы в граммовых количествах. Он полагает, что одна из самых интересных черт новой методики – возможность получения новых типов фуллереноподобных наночастиц. Он добавляет, что использованные условия позволяют образование наночастиц из оксидов металлов, имеющих существенно меньшее давление паров, чем у халькогенидов металлов.

Источник: J. Mater. Chem., 2008, DOI: 10.1039/b714108d
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.02.2008 11:33:07
Композит, прозрачный как стекло и прочный как сталь

Исследователи из Университета Мичигана разработали прозрачный материал с прочностью и жесткостью материала бронежилета с помощью послойного чередования нанопластин глины и слоев поливинилового спирта.

Материал сочетает в себе высокую прозрачность и гибкость наряду с прочностью к растяжению, характерной для некоторых марок Кевлара. Слоистая структура материала позволяет наночастицам глины принимать расположение для наиболее прочного связывания с полимером. При приложении силы к материалу полимер перераспределяет нагрузку на более прочный минерал.

Задача получения композита такого типа заключается в передаче свойств наноразмерных пластинок глины (их высокой прочности к растяжению и жесткости) полимеру, по которому они распределены.

Метод, применявшийся при изготовлении нового композитного материала, руководитель группы Николас Котов (Nicolas Kotov) описывает как послойную укладку [layer-by-layer (LBL)].

В ходе строительства композита «снизу доверху» работа над ним ведется таким образом, что единовременно строится лишь один слой, что позволяет добиваться одинакового расстояния между пластинками и очень эффективного связывания неорганики с полимером. Этот процесс медленный, однако, при тщательном контроле приводит к образованию материала с уникальными характеристиками. Для усиления связывания частичек глины с полимером исследователи дополнительно использовали сшивающий агент.

Котов считает, что новый композит сможет оказаться полезным для многих областей, включая микроэлектронные, микроструйные и биомедицинские приборы, для которых важна прозрачность материала. Он полагает, что прочность композита сможет сыграть свою роль в разработке новых типов брони и беспилотных летательных аппаратов.

Источник: Science, 2007, 318, 80, (DOI: 10.1126/science.1143176)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Salo от 27.02.2008 12:37:15
Bingo! :lol:
Даешь вторую тысячу!
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.02.2008 12:05:06
Технология специально для Лунных условий.

 Полупроводник способствует фоторазложению воды

Исследователи из Германии разработали катализатор, способный разрушать воду до водорода и кислорода под действием света. Исследование комбинирует два важнейших энергетических источника будущего: солнечную энергию и водородное топливо.

Дисилицид титана расщепляет воду.

Исследователи из Института Биоорганической Химии Макса Планка в Мюльхейме обнаружили, что дисилицид титана (TiSi2) может способствовать фоторазложению воды в процессе, родственном фотосинтезу. Полупроводник может также способствовать разделению и отдельному хранению выделяющихся кислорода и водорода. Последнее обстоятельство решает проблему, характерную для ранних методов разложения воды, использование которых приводило к образованию взрывоопасной смеси двух газов.
Секрет успешной работы катализатора заключается в тонких слоях оксида титана (TiO2) и оксида кремния, образующихся на поверхности TiSi2. Эти слои защищают катализатор от отравления, связанного с его дальнейшим окислением и обуславливают формирование каталитически активных центров, облегчающих протекание реакции.

Оксидные слои также предлагают приемлемое решение проблеме разделения водорода и кислорода. По мере протекания реакции водород и кислород абсорбируются и удерживаются поверхностью катализатора. Несмотря на малую емкость такого «газохранилища» два газа могут высвобождаться в различных условиях: водород высвобождается при охлаждении катализатора до комнатной температуры, а кислород – при «темновом» нагревании катализатора до 100°C.

Один из исполнителей проекта Мартин Демут (Martin Demuth) отмечает, что в отличие от других фотокатализаторов, применявшихся для разложения воды, TiSi2 отличается высокой стабильностью, способностью поглощать свет в широком спектральном диапазоне, а также доступностью и дешевизной.

Источник: Angew. Chem. Int. Ed., 2007, DOI 10.1002/anie200701626

И производится может на месте, поскольку кремния и титана на Луне в избытке, и использоваться на месте. И кроме того продукт дорогой и малотонажный, может экспортироваться на Землю и в систему Сатурна(Европа)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.02.2008 12:07:35
ЦитироватьBingo! :lol:
Даешь вторую тысячу!

Это у нас не заржавеет. Thank's.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: KBOB от 27.02.2008 09:54:31
Комнатная сверхпроводимость
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.02.2008 15:26:17
ЦитироватьКомнатная сверхпроводимость

Нечто подобное высказал известный специалист по конструкциям паровозов проф. Щукин прочитав утром за завтраком газету с описанием экспериментов проф. Попова по приему сигналов из Кронштада с помощью намагниченных железных опилок. :wink:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.02.2008 12:41:55
Очередное улучшение катализатора для топливных ячеек

Петер Штрассер (Peter Strasser) с коллегами из Гарварда разработал биметаллические наночастицы, эффективно катализирующие конверсию кислорода в воду – реакцию, благодаря которой в топливных ячейках выделяется энергия.

Разработанные частицы обладают эффективностью в шесть раз большей, чем чистая платина, обычно используемая для катализа в существующих образцах топливных ячеек.

Наночастицы, состоящие из атомов платины (белые сферы) и меди (розовые) были электрохимически очищены от поверхностных атомов меди. (Рисунок: © by Peter Strasser)

Первоначально Штрассер изучил наночастицы, состоящие из атомов платины и меди, подвергшиеся электрохимической очистке (electrochemical dealloying process) для удаления атомов меди с поверхности частицы. Полученные в результате этого частицы катализатора имели активную поверхность для протекания реакции окисления водорода, обогащенную атомами платины и обогащенное медью ядро наночастицы.

Штрассер отмечает, что изучение катализаторов с различным стехиометрическим составом продемонстрировало, что сплавы с эквимолярным соотношением платины и меди обладали достаточно высокой активностью. Первоначально исследователи были уверены в нестабильности таких катализаторов благодаря выщелачиванию меди в ходе протекания электрохимического процесса. Тем не менее, низкая стабильность катализаторов и выщелачивание меди обернулось увеличением активности катализатора и новой стратегией к его созданию.

Штрассер добавляет, что просто приготовление сплава, состоящего из 80% платины и 20% меди, уже позволяет получить катализатор более эффективный, чем чистая платина. При этом электрохимическая очистка такого сплава от поверхностных атомов меди позволяет получить катализатор с еще большей активностью.

Источник: J. Am. Chem. Soc., 2007 (DOI: 10.1021/ja0742784)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.02.2008 13:29:10
Посмотрел фото Лукашевича из германского музея. Там на одной хорошо виден профиль переходного отсека какой-то ступени с расположенным внутри двиглом. Профиль имеет внутри неглубокие шпангоуты с малым шагом и на внешней поверхности  еше менее глубокие стрингеры с еще меньшим шагом.

И  естественно напрашивается  вопрос: почему листы с подобным профилем нельзя получать прокаткой с последующей горячим прессованием по форме изделия непосредственно перед сваркой. Я правдо не знаю пластических характеристик алюминиевых сплавов. Но под такую удешевляющую технологию можно перед металлургами и задачу ставить прицельно по модификации сплавов под углом зрения очевидного тренда к удешевлению производства носителей.

Что по этому поводу думают уважаемые кроты?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Salo от 28.02.2008 14:35:34
А Вы сравните производительность прокатного стана с объёмом потребления такого листа  всей ракетной промышленностью мира.
И сразу всё станет ясно. :cry:
Ракета кстати называлась Европа. :wink:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.02.2008 13:44:10
ЦитироватьА Вы сравните производительность прокатного стана с объёмом потребления такого листа  всей ракетной промышленностью мира.
И сразу всё станет ясно. :cry:
Ракета кстати называлась Европа. :wink:

Ну эта задача с положительной обратной связью. Будут дешевые носители и резко возрастет потребность в продукции. Просто это межотраслевая проблема, а они всегда туго идут. Да  и стоимость прокатного стана для алюминиевых сплавов не идет в сранвнение  со станами для сталей. Температуры другие. Хотя точность изготовления, конечно выше.
 Задача для мозговой атаки разнопрофильной группы технологов и экономистов.

Подобный лист и для авиапрома мог бы представлять  интерес и для автопрома тоже.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: cisco от 28.02.2008 21:46:33
Были ли в проектах воздушного старта идеи на дирижаблях?
Например катамаранного двубалонного типа грузоподъемностью 250 - 300 т или тороидального аэростата той же грузоподъемности.

Эксплуатация дирижабля в проекте МАКС НПО Молния в разы дешевле той же Мрии, а потолок до 20 - 25 км

Здесь статья из журнала "Вокруг Света" посвящённая дирижаблям с
таблицей сравнения АН 255 и действующего прототипа "Фиалка 35"
http://www.vokrugsveta.ru/vs/?article_id=6174

Хочется услышать мнение Гуру на сей счет, у меня сложилось мнение что конструкторам такая идея почему то никогда не приходила в голову.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий Виницкий от 28.02.2008 22:25:14
Такая мысль может придти в голову только разнузданным дилетантам. Тут на форуме многокрано высмеяно. Поищите.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.02.2008 23:26:47
Дмитрий, "разнузданные дилетанты" это тот самый контингент, из которого произрастает,  в начале в кругу их общения, а далее и в ширь и в глубь народных масс, интерес к космосу, об отсутствии коего мы тут не раз сокрушались.
Зачем их обижать неласковым словом? Их, ИМХО, надо привечать добрым словом и пестовать. Разнузданность зачастую бывает от попыток преодолеть смущение и опасения, что гуру обгавкают. А дилетантизм понятие преходящее.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий Виницкий от 29.02.2008 00:29:40
Не, дирижабли, кроме развлечений - сон разума, на манер паровозов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Геннадьевич Шлядинский от 29.02.2008 00:41:44
ЦитироватьБыли ли в проектах воздушного старта идеи на дирижаблях?
Например катамаранного двубалонного типа грузоподъемностью 250 - 300 т или тороидального аэростата той же грузоподъемности.

Эксплуатация дирижабля в проекте МАКС НПО Молния в разы дешевле той же Мрии, а потолок до 20 - 25 км

Здесь статья из журнала "Вокруг Света" посвящённая дирижаблям с
таблицей сравнения АН 255 и действующего прототипа "Фиалка 35"
http://www.vokrugsveta.ru/vs/?article_id=6174

Хочется услышать мнение Гуру на сей счет, у меня сложилось мнение что конструкторам такая идея почему то никогда не приходила в голову.

Я конечно не гуру, но идею эту прорабатывать приходилось.  

Одна из самых больших сложностей с дирижаблем, это перебалластировка.
Одно дело иметь дирижабль на 300 т, который поднимает этот груз, переносит его на расстояние и благополучно его спускает. Представьте себе дирижабль, да еще на высоте в десятки километров, который практически мгновенно вдруг облегчается на эти самые 300 т.  :roll:

Надо помнить еще одну вещь, что дирижабль на 300 т грузоподъемности и дирижабль для подъема на высоту в 25 км, это суть два разных типа дирижаблей.

В идее все красиво и заманчиво, но реализация сего очень не проста. Проще долить несколько тонн в первую ступень и не заморачиваться.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: cisco от 29.02.2008 02:09:51
ЦитироватьОдна из самых больших сложностей с дирижаблем, это перебалластировка.
Одно дело иметь дирижабль на 300 т, который поднимает этот груз, переносит его на расстояние и благополучно его спускает. Представьте себе дирижабль, да еще на высоте в десятки километров, который практически мгновенно вдруг облегчается на эти самые 300 т.  

Надо помнить еще одну вещь, что дирижабль на 300 т грузоподъемности и дирижабль для подъема на высоту в 25 км, это суть два разных типа дирижаблей.

В идее все красиво и заманчиво, но реализация сего очень не проста. Проще долить несколько тонн в первую ступень и не заморачиваться.

Я так понимаю что это вполне реализуемо ... в перспективе.
Ну а если предельно упростить задачу:
Тородоидальный стратосферный аэростат в качестве первой ступени выводит РН на высоту 15-20 км ну а далее производится старт РН массой 10 - 15 тонн. Вместо дорогого гелия возможно использование дешевого водорода и стоимость вывода на экономии 1 ступени колоссальна (2/3 стоимости а иногда и 3/4 обычного запуска)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий Виницкий от 29.02.2008 02:24:46
Смысл городить такие проблемы ради РН в 15 тонн?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.02.2008 08:40:27
Для технологических экспериментов на МЛМ крайне важно, иметь возможность экспресс-контроля результатов на орбите. Это возможно, только если приборное оформление методик крайне миниатюрно. Ниже приводиться ссылка на одно из подобных решений. Может использоваться, ИМХО, как для материаловедческих, так и для биологических экспериментов.

Прибор для определения токсинов в маленьком чемоданчике

Исследователи из США разработали прибор, помещающийся в небольшом чемоданчике и способный в течение минут определять содержание тяжелых металлов в образце.

Исследователи из Северозападной Тихоокеанской Национальной Лаборатории США скомбинировали магнитные наночастицы с электрохимическим детектированием для измерения свинца и других токсичных металлов в биологических жидкостях, как, например, кровь, моча и слюна. Питающийся от батарей полевой прибор может использоваться для регулярного обследования лиц подверженных повышенному риску – рабочих, лиц, живущих на загрязненных территориях.

Портативная система может определять свинец и другие токсичные металлы в малых концентрациях. (Рисунок из Analyst, 2008 DOI: 10.1039/b711199a)

Обычно точное определение содержания свинца в биологических образцах требует использования масс-спектрометров, которые не могут быть уменьшены до портативного размера, проводя анализы в течение длительного времени. Портативные системы позволяют получать результаты с большей скоростью, но с меньшей точностью, в особенности в сложных биологических смесях.

Команда под руководством Вассана Янтаси (Wassana Yantasee) смогла решить проблему точности определения с помощью супермагнитных наночастиц из оксида железа, покрытых димеркаптоянтарной кислотой [dimercaptosuccinic acid (DMSA)]. Свинец, содержащийся в образце, быстро связывается с боковыми группами DMSA, после чего легко определен электрохимически с помощью электромагнитного электрода, притягивающего наночастицы с ядром из оксида железа.

Вся процедура анализа длится от трех до четырех минут и позволяет достигать отличной чувствительности определения. Для свинца возможно определение концентраций уровня 10–9 М, что сравнимо с точностью определения этого элемента хромато-масс-спектрометрическими методами.

Помимо высокой точности и экспрессности определения новый прибор отличается высокой простотой в использовании. Исследователи отмечают, что для использования нового прибора не обязательно химическое образование, и после непродолжительного обучения им смогут пользоваться медсестры общего профиля или инструктора по технике безопасности на предприятиях.

Источник: Analyst, 2008 DOI: 10.1039/b711199a
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: wolf от 29.02.2008 12:03:40
ЦитироватьСмысл городить такие проблемы ради РН в 15 тонн?
А это надо у японцев спросить с их экспериментами. Правда, учитывая стоимость тамошних ракет... :roll:  :wink:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: поверхностный от 29.02.2008 12:55:30
ЦитироватьА Вы сравните производительность прокатного стана с объёмом потребления такого листа  всей ракетной промышленностью мира.
Слышал про строительные дюралевые профили. Разрабатывают, катают на заказ, задешево. При очень замудренной геометрии. Сплав похуже Д16Т. Можно уточнить.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.02.2008 12:49:55
Если можно, уточните производителя. Заранее спасибо.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 01.03.2008 13:59:57
Производные лития и магния для хранения водорода

Автокаталитическая реакция позволяет хранить водород в тройных гидридах и извлекать его из них.

Исследовательские группы компании Форд и Университета Калифорнии под руководством Юн Янга (Jun Yang) обнаружили, что «автокаталитическая» реакция способствует быстрому низкотемпературному выделению водорода из композитного материала, полученного на основе трех различных гидридов.

Ряд соединений водорода, как, например, боригидрид лития или гидрид магния могут высвобождать водород, впоследствии поглощая его при смене условий. Однако эти соединения не могут использоваться для двигателей автомобилей, так как для извлечения из них водорода требуется высокая температура, выделение водорода протекает слишком медленно и сопровождается образованием нежелательных сопродуктов

Отрицательной чертой этих соединений является также и то, что их «перезарядка» может происходить лишь при высоком давлении водорода. Ранее было показано, что бинарные гидриды (композиции на основе двух различных гидридов) позволяют добиться несколько лучших результатов, так как они выделяют водород при температурах, несколько более низких, чем температуры разложения индивидуальных соединений.

Исследователи под руководством Янга продвинулись дальше, скомбинировав три водородсодержащих соединения – амид лития, боргидрид лития и гидрид магния в соотношении 2:1:1. Свойства полученного композита превосходят свойства бинарных смесей гидридов.

Причину улучшения свойств исследователи видят в сложной последовательности реакций, протекающих с различными соединениями. Нагревание образца «включает» высвобождение водорода из всех соединения, причем процесс реализуется как автокаталитический, что позволяет начать высвобождение водорода при 150°C. Выделяющийся водород отличается высокой чистотой, так как в процессе разложения «тройного» гидрида не выделяется аммиак.

Источник: Angew. Chem., Int. Ed. 2008. DOI: 10.1002/anie.200703756
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 01.03.2008 18:37:47
http://www.ingentaconnect.com/content/asp/jnn/2007/00000007/00000009/art00031

Изложенные в статье результаты позволяют расчитывать на получение в скором времени гибридного высокоэнергетичного горючего для окислителя в виде ЖК. Обладая УИ близким к УИ ЖК/ЖВ новое гибридное топливо не будет иметь недостатка низкой плотности и будет долгохранимым.

Исследователи из политехнического института Ренселлера (RPI) получили материал в виде наноразмерных вертикальных пластин, очень похожих на лезвия. Ранее считалось, что с помощью метода осаждения из паровой фазы под острым углом к поверхности (oblique angle vapor deposition) можно получить только трёхмерные структуры в виде цилиндрических нанотрубок и нанопроводков. Более того, никакими другими методами учёным ещё не удавалось получить подобную двухмерную "острую" структуру в нанодиапазоне. А группа учёных под руководством профессора Гво-Чин Вана (Gwo-Ching Wang) получила очень тонкие (15-30 нанометров) и длинные (несколько сотен нанометров) пластинки магния, которые, ко всему прочему, расположены равномерно и достаточно далеко друг от друга (на расстоянии 1-2 микрометров).
Как следствие, полученный материал (на какой подложке производилось осаждение, не уточняется) обладает большой площадью поверхности. А она, наряду с расстоянием между пластинами-лезвиями, позволяет использовать материал для хранения водорода.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 01.03.2008 19:01:34
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/318/5847/80

Удивительную технологию разработали в университете Мичигана (University of Michigan). Американские исследователи решили давнюю проблему, мучавшую учёных не один год. Если различные нанообъекты типа углеродных трубок, нанопластинок или наностержней демонстрируют очень высокую прочность (отнесённую к их размерам, конечно же) благодаря (среди прочего) своей бездефектной структуре, то при создании из таких же элементов куска материала макроскопического размера "нанопрочность" куда-то улетучивается.Чтобы перенести прочность, свойственную наночастицам, на макроуровень, исследователям пришлось прибегнуть к заимствованиюидеи у природы: они решили создать слоёный пирог (или торт-наполеон), подражающий тончайшим слоям раковин моллюсков.
Главный автор новации — Николас Котов (Nicholas Kotov). В работе ему помогали коллеги из университета Мичигана: Джоерг Лаханн (Joerg Lahann), Айялусами Рамамурти (Ayyalusamy Ramamoorthy), Эллен Арруда (Ellen Arruda) и Энтони Ваас (Anthony Waas).
Они создали робота, который строит слоистый (с толщиной слоёв нанометрового порядка) композитный материал, поочерёдно нанося на стеклянную подложку то "кирпичи", то "строительный раствор" из специальных ёмкостей.
Кирпичами для пластиковой стали послужили наночешуйки глины, взвешенные в воде (вернее, это была пудра из материала Na+-Montmorillonite — MTM, с наибольшим поперечником частиц в 110 нанометров), а цементом — полимерный клей поливиниловый спирт (PVA) плюс глутаральдегид (glutaraldehyde).
После нанесения каждого слоя робот дожидался его высыхания и только потом наносил новый слой.
Общий принцип строения пластиковой стали. Коричневым показаны нанопластинки MTM, жёлтым — PVA, голубым — стеклянная подложка, чёрным и зелёным — молекулы глутаральдегида (иллюстрация University of Michigan).
Опытный образец пластиковой стали имеет размеры примерно как у пластинки жевательной резинки, а толщину — как у полиэтиленового пакета. Он прозрачен, лёгок и прочен. Правда, упругое растяжение пластиковой стали далеко не такое хорошее, как у полимеров типа полиэтилена. Напротив, она довольно "дубовая".
Кусочек "пластистали", созданный в университете Мичигана, содержит 300 двойных слоёв (то есть каждый такой слой, в свою очередь, состоит из одного слоя MTM и одного слоя PVA). Чтобы последовательно нанести их все, автоматическому аппарату потребовалось несколько часов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 02.03.2008 01:17:52
ИМХО самая полезная "новинка" - прогресс в твёрдотельных лазерах и системах наведения. Как средство дешёвого вывода.
Возвращаемая турбинка для атмосферы, бак с водородом для повыше... И никаких летающих бочек.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 02.03.2008 11:43:25
ЦитироватьИМХО самая полезная "новинка" - прогресс в твёрдотельных лазерах и системах наведения. Как средство дешёвого вывода.
Возвращаемая турбинка для атмосферы, бак с водородом для повыше... И никаких летающих бочек.
Вы не могли бы более детально изложить Ваше видение принципа работы водородной ступени. С учетом длительности и географических размеров участка выведения.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: поверхностный от 03.03.2008 08:16:41
:) Слухи касались не листового проката, а экструзионных профилей.
С чужих слов: Максимальный поперечный размер 250 мм. Для частника могут делать профили из дешевых строительных сплавов АД31, АД33 (на сайтах упоминается возможность изготовления из Д16). Они уступают в прочности Д16Т на 30-40%.  Заказ матрицы должен стоить около 70 тысяч рублей.
Интересная картинка: http://www.plantas.lt/ru/aljminievye_profili/nestandartnye_profili/
Содержательная дискуссия, "Экструдированные лопасти из алюминиевых сплавов"
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=print;num=1174479498
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Bell от 03.03.2008 15:26:03
ЦитироватьСмысл городить такие проблемы ради РН в 15 тонн?
Летающие пусковые установки МБР?  :wink:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.03.2008 15:45:27
To поверхностный.

Спасибо за информацию Очень интересно .
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.03.2008 15:49:05
Выкладываю ссылку на Бостонскую конференцию по ЯРД 2007 г

http://www.inspi.ufl.edu/space07/program/index.html

И для затравки: И пусть официально NASA возвращается на Луну исключительно лишь на химических ЖРД, в научных центрах агентства в последние годы наблюдается активизация исследовательских работ в области тепловых ядерных движков. Пусть ещё работ – бумажных.

А значит, после очень громкого, но холостого выстрела 1950-1960-х годов на новом уровне технологий космонавтика может вернуться к этой теме.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 03.03.2008 17:38:39
ЦитироватьВы не могли бы более детально изложить Ваше видение принципа работы водородной ступени. С учетом длительности и географических размеров участка выведения.

Воздух кончился - перешли на водород как рабочее тело. Например тупо греем в фокусе приёмника тыщ до 5 (или скока там керамика позволит). И/или преобразователь какой в электричество для ионника, но тут всё менее очевидно...

При необходимости увода за горизонт - передача следующему лазеру/ батарее.  А с экватора - так прямо на гсо, вертикально.

Что особенно приятно - можно выводить любую мелочь по мере необходимости и доступности подсветки. Это вам не верёвки на орбите :). Плюс, все технологии "бесплатно" - как побочный продукт "тупооой" лазерной ПРО.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 04.03.2008 18:15:05
Выкладываю ссылку на прообраз роботизированной технологии строительства сооружений из окружающей породы. Может, ИМХО, использоваться для строительства опорных баз в поясе астероидов или в системах планет-гигантов. А может с вариациями и для Лунных условий подойдет.
http://www.new-territories.com/welostit.htm
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.03.2008 17:34:51
Графитовые «усы» или темная энергия?

Игольчатые кристаллы графита могут объяснить уменьшение интенсивности астрономического света.

Нитевидные кристаллы графита (графитовые усы) были обнаружены в метеоритах, что подтвердило давнюю догадку о возможности существования таких структур в открытом космос.

Нитевидные кристаллы графита, подобные этим, обнаруженным в метеорите, могут быть широко распространены в космосе. (Рисунок из: Science, DOI: 10.1126/science.1153578)

Это открытие, в свою очередь, может объяснить феномен «потускнения» ряда астрономических объектов. Астрономы предполагают, что подобные иглообразные кристаллы графита, кремния или железа могут присутствовать в межзвездной пыли, поглощая видимый свет, испускаемый рядом сверхновых звезд и инфракрасное излучение центров ряда галактик.

Теперь впервые исследователи смогли подержать образцы космических графитовых усов в руках, что, по словам Марка Фриза (Marc D. Fries), специалиста из Института Карнеги в Вашингтоне, может привести к лучшему пониманию основных физических принципов лежащих в основе нашей Вселенной.

Фриз и астробиолог Эндрю Стил (Andrew Steele) изучили несколько углеродсодержащих метеоритов хондритного типа, которые, как они полагают, могли сформироваться во времена молодости Солнечной системы. Используя электронную микроскопию и Рамановскую спектроскопию, исследователи обнаружили кальций-алюминиевые включения, содержащие иглоподобные графитовые структуры.

Графитовые усы могут образовываться при конденсации богатых углеродом газов. Подобные структуры нередко образуются на Земле в лабораторных условиях, а иногда – как нежелательные помехи при производстве ровных поверхностей. В космическом пространстве графитовые усы могут образовываться в начальные моменты формирования планетных систем, после чего распределяться в межзвездном пространстве.

Астроном НАСА Эли Двек (Eli Dwek), назвавший открытие «волнующим» поясняет, что такие «усы» могут нести ответственность за «потускнение» космических объектов, играя роль своеобразных антенн. Он добавляет, что для создания такого эффекта лишь небольшая доля межзвездных пылинок должна иметь такую вытянутую форму.

Двек добавляет, что длина игл определяет длину волы света, который они могут поглощать. Длина графитовых усов, обнаруженных Фризом и Стилом около 1–2 мкм, для поглощения инфракрасного или микроволнового излучения требуются иглы с большей длиной, существование которых пока еще остается загадкой.

Потускнение, вызванное наличием в космосе графитовых усов, может также быть пересмотреть взгляды астрофизиков на таинственную «темную энергию», в настоящее время привлекаемую для объяснения расширения Метагалактики – введение концепции «темной энергии» частично обусловлено изменениями в яркости сверхновых звезд.

Источник: Science, DOI: 10.1126/science.1153578
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.03.2008 17:55:49
Коментарий с к сообщению dan144444
 
В теме по плазменному двигателю VASIMIR
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5706&postdays=0&postorder=asc&start=45
я выкладывал ссылку http://www.ufn.ru/ufn76/ufn76_7/Russian/r767b.pdf  и там есть упоминание о разработке КБХА двигателя для лазерного поджига.

Обсуждалось, что он применим, толька в атмосфере, т.к. рабочее тело в нем окружающий воздух. Естествено это сильно ограничивает интерес к нему.

Но сопоставив эту информацию с сообщением dan144444 приходищьт к выводу, что лазерный поджиг возможно применим и за пределами атмосферы.

Хотя dan144444 предлагал вроде бы другое, но имея бак с водородом за пределами атмосферы  не исключено, что удастся  так синхронизировать залповый выброс газа в область перед отражателем с частотой мощных лазерных импульсов, что пробой, инициированный  в газе  лазерным импульсом завершиться до рассеивания молекул газа в вакууме.

Надо бы посчитать, но мало исходных данных. Может кто возьмется прикинуть, из знающих характеристики современных мощных лазеров?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 06.03.2008 01:42:36
Если брать внешний нагрев (каковой снимает ограничения на температуру плазмы) - тогда уж добавлять в выхлоп моих любимых серебрянных наночастиц - свет на плазмоны ловить.... Газ постоянно течёт в фокус (импульсный режим - зло), греется в плазму, работает...
А если туда ещё магнитную ловушку присобачить, да с МГД.... :roll:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 06.03.2008 13:38:27
ЦитироватьЕсли брать внешний нагрев (каковой снимает ограничения на температуру плазмы) - тогда уж добавлять в выхлоп моих любимых серебрянных наночастиц - свет на плазмоны ловить.... Газ постоянно течёт в фокус (импульсный режим - зло), греется в плазму, работает...
А если туда ещё магнитную ловушку присобачить, да с МГД.... :roll:
А хватить ли мощи не в импульсном режиме лазера? Все равно пробой-то в газе импульсный.  Или вы считаете, что можно обеспечить постоянный режим пробоя? Я не копенгаген в этих вопросах.  

Fakir! Ау!. Скажите веское слово.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 06.03.2008 13:44:51
Описана технологическая новинка, годная для создания простейших индикаторов изменения температурных условий на Марсе. Раскидать по точкам и отслеживать в оптике с орбиты.

Материал помнит форму и цвет

Химики разработали полимер, запоминающий форму, изменение состояния которого сопровождается изменением цвета. Этаособенность нового материала позволяет легко отслеживать даже самые незначительные его изменения.
Полимер на холоду представляет собой оранжевую спираль, при нагревании он преобразуется в зеленый стержень.
Материалы, запоминающие форму, были впервые открыты в 1960-е года и с тех пор интенсивно изучаются. Новая работа заключается в разработке способов мониторинга перехода между состояниями полимера с помощью введения красителей. Работа таких систем основана на химических превращениях красителя, вызванных изменением в структуре материала, однако разработанные до настоящего времени системы позволяли лишь единожды отследить изменения благодаря необратимому превращению красителя.
Патрик Матер (Patrick Mather) и Кристоф Ведер (Christoph Weder) из Университета в Кливленде модифицировали этот подход, получив запоминающий форму полимер, обратимо меняющий цвет при достижении температуры перехода.
Для демонстрации Матер и Ведер взяли известный «полимер с памятью» – полициклооктен, и обработали его раствором фенилен-виниленового красителя. Далее они нагрели срержнеобразный полимер до 75 °C, сформировали его в спираль и охладили до 5°C с сохранением формы. При этой температуре полимерная спираль обладает оранжевой окраской, однако при помещении в силиконовую баню, разогретую до 80°C, она восстанавливает свою исходную форму и принимает зеленую окраску.

Изменение окраски связано с обратимым агрегацией-деагрегацией молекул красителя, происходящей при температуре перехода. По словам Матера, эта обратимость является необходимым условием для слежения за многократными циклическими изменениями, следить за которыми необходимо во многих областях – от архитектуры до медицины.

Источник: J. Mater. Chem., 2008, 18, 1082, DOI: 10.1039/b718445j
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 06.03.2008 19:27:56
Способ беспроводной передачи мощности.

http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1143254

может сгодиться для выносных устройств и фрагмертарных спутников.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 06.03.2008 23:45:29
ЦитироватьИли вы считаете, что можно обеспечить постоянный режим пробоя?

Мне не нравится сам термин "пробой", впрочем я не физик. Проблему я вижу просто - газ должен быть ионизован, чтобы эффективно ловить свет. Серебрянные наночастицы представляются мне хорошим катализатором.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Lin от 07.03.2008 10:55:20
http://aerocrat.livejournal.com/29370.html

КОНЦЕПЦИЯ ДИРИЖАБЛЯ ПО ЗАКОНАМ БИОНИКИ: MADE IN SWITZERLAND
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 07.03.2008 19:13:40
Цитата с сайта КБХА:
http://www.kbkha.ru/?p=8&cat=12&prod=63#

Лазерный ракетный двигатель ЛРД

Назначение
Для обеспечения тяги летательному аппарату, приводимому в движение плазменной вспышкой, инициированной лазером.

С 2002 года КБХА в кооперации с Исследовательским Центром им. М.В. Келдыша и НИИНИ оптико-электронных приборов занимается исследованием проблемы создания ракетного лазерного двигателя ЛРД, который существенно экономичнее традиционных двигателей на химическом топливе. Изготовлена и испытана модель такого двигателя.

Дополнения: cм. пост dan14444 выше в этой теме и мои посты ответов ему.
Хорошо бы обсудить.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 07.03.2008 20:45:28
Всё же для лазерного троллейбуса ионник симпатичнее прямого нагрева -  последнее ИМХО "каменный топор"... Поскольку горючку тащить не надо - мошности ионника может хватить.

Мне вот интересно, есть ли где СБ высокой мощности? Шоб напрямую с лазера электричество снимать, пусть и с невысокой эффективностью?
По идее такие СБ http://www.membrana.ru/articles/inventions/2008/02/11/183800.html
должны быть очень быстрыми...

Или всё же только прямой нагрев, плазма с мгд, магнитная фокусировка?...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 07.03.2008 20:14:23
Вот сижу и думаю, что бы такое ответить dan 144444?

Принимаю советы. :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.03.2008 11:57:49
Судя по отсутствию интереса к теме начала разработки в КБХА ЖРД с внешним лазерным поджигом - иначе говоря началу практической реализации, пусть и вяловатому, возможности реального отказа от "химии" как источника энергии для вывода в космос ПН, на форуме присутствуют исключительно апологеты "химии" . :D

Даже затравка по конференции в Бостоне, сигнализирующая о вероятности возобновления интереса к ТФЯРД оставлена без внимания. :roll:

Зато возможность и вероятность получить радиационное поражение любимого организма от высотомера СА Союза обсуждается с неподдельным интересом. :P

О времена! О нравы! :cry:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.03.2008 13:55:44
Выкладываю ссылку на программу разработки высотного самолета со сроком беспосадочного баражирования 5 лет.

Идеи носятся в воздухе. В свое время  в теме АКСа обсуждалось мое предложение двухступенчатого АКСа, где космическая ступень с крылом малого удлинения постоянно находиться в полете и стыкуется чередуясь с разными первыми ступенями для дозаправки и перегрузки ПН, стартующими с разных аэродромов в экваториальной зоне.

http://www.darpa.mil/BAA/SN07-38.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 09.03.2008 16:36:51
ЦитироватьСудя по отсутствию интереса к теме начала разработки в КБХА ЖРД с внешним лазерным поджигом - иначе говоря началу практической реализации, пусть и вяловатому, возможности реального отказа от "химии" как источника энергии для вывода в космос ПН, на форуме присутствуют исключительно апологеты "химии" . :D

Даже затравка по конференции в Бостоне, сигнализирующая о вероятности возобновления интереса к ТФЯРД оставлена без внимания. :roll:

Зато возможность и вероятность получить радиационное поражение любимого организма от высотомера СА Союза обсуждается с неподдельным интересом. :P

О времена! О нравы! :cry:

Почему же, лично мне это очень интересно. Правда, я не технарь :oops:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.03.2008 14:45:18
Салют, comarade!
Нас уже двое. Не пропадем! :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 10.03.2008 14:28:44
ЦитироватьСалют, comarade!
Нас уже двое. Не пропадем! :D

Салют. Где-то здесь не так давно постил про американского  учёного Лейка Мирабо и его светолёты. Но что-то не могу найти - в гугле проще: :(
http://forum.cosmoport.com/viewtopic.php?p=6538&sid=f565b74ea5c26cc7002365a666470cab
http://www.inauka.ru/space/article63399/print.html
http://www.informnauka.ru/rus/2006/2006-02-24-06_52_r.htm
вот, кажется, одна из лучших статей: "На крыльях света", Наука и жизнь. - 1997.http://nauka.relis.ru/21/9805/21805025.htm

Вообще тема обалденно интересная. Это кажется, единственный не противоречащий современной науке способ создать пепелац как в фантастических фильмах - чтобы летать в космос на многоразовом аппарате размером примерно с КК "Джемини"! Ну а в перспективе на основе такой технологии можно полететь и к звёздам!
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 10.03.2008 14:44:34
Вот как это выглядит. Пока




мечты-мечты...


вот, кстати, в процессе поиска наткнулся на интересную страничку:http://www.projectrho.com/rocket/rocket3c2.html
Её автор попытался собрать все известные схемы перспективных двигателей. С упоминаниями в фантастике.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Имxотеп от 10.03.2008 16:10:28
ИМХО, лазерные двигатели, как и вообще системы с внешней подачей энергии, для выведения на орбиту непригодны. В независимости от их типа ракетный способ создания тяги с высоким УИ автоматически требует чудовищных мощностей  - от гигаватта на тонну массы аппарата. Конечно можно себе представить батареи мегаваттных лазеров, чудовищные энергосистемы для их питания, но как показывает инженерная практика,  время экстенсивных технических решений постепенно уходит в прошлое и врядли "светолеты Мирабо" когда-нибудь достигнут орбиты.
Я вообще склоняюсь к постепенному качественному перевооружению систем выведения. Новые материалы, более технологиные решения, за счет которых те же по возможностям ракеты будут в 3 раза проще и в 10 раз дешевле. Может быть какие-нибудь, прости господи, нанотехнологии позволят реализовать вещи, которые сейчас излишне сложны и ненадежны.  Вот где-то чмтал:   недавно получили устойчивое горение наночастиц алюминия в гиперзвуковом потоке. Они очень быстро горят, дают хорошую энергетику, плотность опять же не чета водороду - глядишь забабахают замечательный прямоточник,  может даже твердотопливный, может даже для АКС.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 10.03.2008 22:57:51
ЦитироватьИМХО, лазерные двигатели, как и вообще системы с внешней подачей энергии, для выведения на орбиту непригодны. В независимости от их типа ракетный способ создания тяги с высоким УИ автоматически требует чудовищных мощностей  - от гигаватта на тонну массы аппарата. Конечно можно себе представить батареи мегаваттных лазеров, чудовищные энергосистемы для их питания, но как показывает инженерная практика,  время экстенсивных технических решений постепенно уходит в прошлое и врядли "светолеты Мирабо" когда-нибудь достигнут орбиты.
Я вообще склоняюсь к постепенному качественному перевооружению систем выведения. Новые материалы, более технологиные решения, за счет которых те же по возможностям ракеты будут в 3 раза проще и в 10 раз дешевле. Может быть какие-нибудь, прости господи, нанотехнологии позволят реализовать вещи, которые сейчас излишне сложны и ненадежны.  Вот где-то чмтал:   недавно получили устойчивое горение наночастиц алюминия в гиперзвуковом потоке. Они очень быстро горят, дают хорошую энергетику, плотность опять же не чета водороду - глядишь забабахают замечательный прямоточник,  может даже твердотопливный, может даже для АКС.

Да вот не скажите. В том то всё и дело, что полёты в космос и в космосе требуют пресловутых гигаваттов. И без них никак. Выведение на орбиту, на межпланетную траекторию, торможение, посадка, старт - всё это требует колоссальных мощностей и энергий. А когда встанет вопрос об освоении минеральных ресурсов энергии понадобится ещё больше. Я уж молчу про терраформинг. И никуда от этого не деться. Никакая супер-пупер технология не отменит необходимости количественного наращивания энергетики. Если мы действительно намерены делать в космосе что-либо серьёзное.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 11.03.2008 05:18:47
Цитироватьот гигаватта на тонну массы аппарата

С учётом того, что "ракетный способ" - только для заатмосферного довывода.... Весьма неочевидная оценка - где её обоснование посмотреть можно?

Кроме того, вывод даже 10-килограммовых посылок постоянным потоком - очень небезынтересный вариант.

И наконец - что такого "чудовищного" в гигаваттной энергосистеме? Вот перевести оный гигаватт в луч пока станет дороговато. Но эта облась развивается ну оооочень шустро - ПРО, однако... :roll:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.03.2008 15:49:53
Предлагаю перенести обсуждение лазерных технологий с внешней передачей энергии ускоряемому аппарату в отдельную тему. Тема очень интересная и, ИМХО, заслуживает того.

Данная ветка замышлялась как место информационной подпитки специалистов смежных профессий по перспективным для космических применений технологическим открытиям и инновациям.

Не хочется единолично принимать такое решение. Хотелось бы услышать мнение членов сообщества.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Имxотеп от 11.03.2008 18:20:49
2 pkl
я не против гигаватттов, я против их перекачки с земли на аппарат.

ЦитироватьВесьма неочевидная оценка - где её обоснование посмотреть можно?
оценка следует из очевидной формулы W=F*u/2, где W- мощность ракетного двигателя, F - тяга, u - скорость истечения. Для аппарата массой 1 т, разгоняемому с ускорением 5g, и типичной скорости истечения для лазерного двигателя в 40 км/c как раз и получается 1 гигаватт.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 11.03.2008 19:43:58
ЦитироватьПредлагаю перенести обсуждение лазерных технологий с внешней передачей энергии ускоряемому аппарату в отдельную тему. Тема очень интересная и, ИМХО, заслуживает того.

Данная ветка замышлялась как место информационной подпитки специалистов смежных профессий по перспективным для космических применений технологическим открытиям и инновациям.

Не хочется единолично принимать такое решение. Хотелось бы услышать мнение членов сообщества.

Я не против. Но я пару раз пытался поднять обсуждение по лазерно-ракетной теме - меня никто не поддержал.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 11.03.2008 19:51:21
Цитировать2 pkl
я не против гигаватттов, я против их перекачки с земли на аппарат.

Ну не хотите, как хотите. Придётся ставить реактор на борт. Со всеми вытекающими. Или заморачиваться с импульсным ЯРД. Или - с атомарным водородом.

Цитировать
ЦитироватьВесьма неочевидная оценка - где её обоснование посмотреть можно?
оценка следует из очевидной формулы W=F*u/2, где W- мощность ракетного двигателя, F - тяга, u - скорость истечения. Для аппарата массой 1 т, разгоняемому с ускорением 5g, и типичной скорости истечения для лазерного двигателя в 40 км/c как раз и получается 1 гигаватт.

Нормально. Только зачем такая чудовищная скорость истечения при старте с Земли? 7-10 км/с, мне кажется, более чем достаточно. Может, тогда и гигаватт не нужен...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 11.03.2008 19:53:44
ЦитироватьW=F*u/2

Для заатмосферной, уже разогнанной ступени 1-2g может быть достаточно. u тоже можно понизить - рабочее тело не слишком критично.

Впрочем, тут оптимизировать надо - когда уменьшение ускорения приведёт к потерям за счёт перерасхода рабочего тела, уменьшающего ПН. Система уравнений вполне симпатичная получится, для посчитать минимальную мощность как функцию массы ПН, целевой орбиты, скорости и высоты разделения с атмосферной ступенью.
Последние два параметра, кстати, тоже оценить совсем непросто. Например, до какой высоты турбинка первой ступени троллейбуса сохранит тягу (т.е. на какой высоте падение скорости первой ступени перевесит уменьшение тормозящего слоя атмосферы)? Чем оную высоту можно повышать? Насколько можно разогнать?

Соответственно, надо смотреть преимущества  и проблемы у "лазерного прямоточника" по сравнению с турбинкой; считать выгодность двух атмосферных ступеней или традиционных бустеров (последние с повышением мощности выводящих лазеров отомрут, но поначалу могут быть полезны)...

А отдельная тема под троллейбус - это хорошо, это правильно.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.03.2008 14:51:51
Соединение может иметь значения для разработки гибридных двигателей.

Получено соединение с двойной связью бор-бор

Исследовательская группа Грегори Робинсона (Gregory H. Robinson) получить соединение с тройной связью бор-бор, однако эта попытка не увенчалась успехом. Вместе с тем исследователи получили другое, предсказанное ранее квантово-химическими расчетами производное бора – первое стабильное, нейтральное соединение с двойной связью бор-бор.
Для получения «диборена» исследователи из Университета Джорджии синтезировали новый исходный материал: RBBr3, где R – объемный N-гетероцуиклический карбеновый лиганд. Это соединение было обработано восстановителем [графитом калия (C8K)] в диэтиловом эфире для получения RBaBR. Однако исследователям удалось выделить два кристаллических водородосодержащих продукта: диборен RHB=BHR и диборан RH2B–BH2R. Авторы объясняют «появление» в продуктах водорода его выделением из эфира под действием C8K.
Ранее другими группами сообщалось о дианионах, содержащих фрагмент B=B, однако ранее никому не удавалось получить стабильную и нейтральную молекулу со связью B=B.

Длина связи B=B в полученном диборене составляет 1.560 Ангстрем, что существенно короче одинарной связи в соответствующем диборане RH2B–BH2R, а также короче, чем межатомное расстояние бор-бор в некоторых дианионах, предположительно содержащих сильную
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 12.03.2008 17:07:39
Бораны ишшо хуже гидразинов. Нафиг, нафиг...
В химических топливах прорывов вообще не будет. Водород - это наше фсё.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: walt от 12.03.2008 17:20:33
дауш любое топливо априори может попасть в воздух которым мы дышим)
а вот чем сегодня могут похвастать создатели мономолекулярных конструкций?? применительно к космонавтике
давненько что то новостей не слыхать)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.03.2008 18:41:48
Мое  ИМХО, что мономолекулярные и радикальные конструкции в интересах "тепла в каждом доме"  :wink: надо получать в топливных трактах  и КС методами химии высоких энергий. Энергию можно в микроволновом диапазоне гнать "в каждый доме" извне, а можно и на борту получать от ЯЭР.
Но боюсь, что до этих, интереснейших с моей точки зрения возможностей, дело дойдет не раньше следующей итерации ввиду финансовых проблем с Восточным, Лапотным и морской водой  в процессе подачи  "тепла в каждый дом" :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: walt от 12.03.2008 21:58:48
поподробнее
не понял где связь между МБР и нанотехнологиями
хотя да оборонка двигатель науки испокон века
но вот мономолекуляры родились на западе и чото молчат послднее время  :?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.03.2008 23:22:12
Похоже, мы оба друг друга не  очень поняли. Судя по всему вы имеете ввиду какие-то псевдостабильные мономолекулярные химические формы. Что-то такое мне в литературе попадалось, но не зафиксировал. Хотя термодинамический интерес очевиден.
Мне, как специалисту по химии высоких энергий интересен процесс их динамической генерации в процессе  смесеобразования  или первой фазы горения.
Все остальное - приколы на тему, что денег на эту экзотику сейчас никто не даст.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 13.03.2008 13:51:24
Может пригодиться для скафандров.

Морские огурцы и разработка нового материала

Внезапное повышение жесткости кожи позволяет морским огурцам защищаться от атак хищников. Обратив на это внимание, исследователи из США разработали новый композитный материал, подражающий этому свойству. Кристоф Ведер (Christoph Weder) и Стюарт Роуен (Stuart Rowan) уверяют, что новое изобретение может пригодиться в биомедицинских целях.
Морской огурец – близкий родственник морской звезды, может стать жестким в течение пары секунд благодаря способности к контролюнад взаимодействиями между волокнами коллагена своих покровных тканей. Исследователи попытались сымитировать такие взаимодействия, использовав сеть из нановолокон целлюлозы, внедренных в резиноподобный полимер.
В отсутствии воды нанокристаллиты целлюлозы образуют жесткую сеть, придающую всему композитному материалу высокую жесткость, сравнимую с жесткостью поликарбоната. Однако при обработке материала водой, вода «разлепляет» нановолокна целлюлозы, и материал становится в 1000 раз мягче, в этом состоянии его механические свойства сравнимы со свойствами невулканизированного каучука.
Исследователи полагают, что новые материалы с переключаемыми механическими свойствами могут быть использованы в микроэлектродах, имплантируемых в мозг для лечения болезни Паркинсона. В водной среде человеческого тела эти микроэлектроды могут стать мягкими, предотвращая повреждение тканей жесткими элементами конструкции.
Дальнейшие эксперименты с составом нового «умного» материала исследователи смогли разработать композит, механические свойства которого переключаются в результате изменений температуры, они надеются разработать другие, материалы, свойства которых могли меняться в результате химического или электрического воздействия.

Источник: Science, 2008, 319, 1370
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Peter от 13.03.2008 15:01:14
ЦитироватьВ химических топливах прорывов вообще не будет. Водород - это наше фсё.

Ну, американы тему кубанов копают... Грозятся получить УИ уровня 700-800 сек (ссылку дать не могу, искать надо).
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 13.03.2008 18:56:47
Как над структурой не извращайся - наличие атомов тяжелее водорода УИ портит; сильно напряжённая хрень невзрывчатой не бывает; а уж цена...

С химией если извращатся - так для материалов, адгезию усов к металлу повышать, или теплопроводность давить...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Peter от 13.03.2008 20:30:18
Цитироватьсильно напряжённая хрень невзрывчатой не бывает; а уж цена...

Кто бы спорил... Что цена будет - закачаешься, это и сейчас понятно :)

Цитироватьтак для материалов, адгезию усов к металлу повышать

Просто интересно - что это такое?

Я имею некотрое касательство к разработке спец. керамик, и мне было бы интересно узнать - а что именно надо-то?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 13.03.2008 21:29:18
Дык угольные нанотрубки и прочие усы в композитах имеют одну главную задницу - матрица с ними связана плохо.  Модифицировать их так, шоб и матрица (металл, пластик, керамика) к ним вязалась и прочность не страдала - задача на нобелевку.

Надувной бак из алюминия, анизотропно армированного углём, да с какими-нить аминогруппами...
Теплоизоляция - пенокерамика с субмикронными полостями, регулярная, армированная, с ковалентно связанными фуллеренами в матриксе, вакуумированная и после этого герметизированная силоксанами...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Peter от 13.03.2008 21:52:39
ЦитироватьДык угольные нанотрубки и прочие усы в композитах имеют одну главную задницу - матрица с ними связана плохо. Модифицировать их так, шоб и матрица (металл, пластик, керамика) к ним вязалась

Растить надо вместе, и ноу проблемз...

Или металлокомпозиты, и на них - плазменное напыление.. Есть у меня смутное чувство, что эти проблемы давно решены...

ЦитироватьНадувной бак из алюминия, анизотропно армированного углём, да с какими-нить аминогруппами...

А это нафиг? Была какая-то классическая статья (амеровская, пару лет назад), о материале для баков - титано-алюминиевая слойка с обжатием высоким давлением. Выигрыш порядка 30% по массе.

ЦитироватьТеплоизоляция - пенокерамика с субмикронными полостями, регулярная, армированная ковалентно связанными фуллеренами, вакуумированная и после этого герметизированная...

Вам шашечки или ехать? ПРиведите требуемые (очень желательно - кем требуемые) значения теплопроводности.
/то есть, нафиг тут нужны фуллерены - для меня загадка...Одна из/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: mihalchuk от 13.03.2008 23:26:02
ЦитироватьНадувной бак из алюминия, анизотропно армированного углём, да с какими-нить аминогруппами...
Не помню где, но видел репортаж об американской фирме, которая предлагает технологию алюминиевых баков, армированных стекловолокном. Гораздо дешевле нанотрубок и довольно эффективно по сопротивлению разрыву.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 14.03.2008 04:12:55
1. Металл, армированный усами или трубками при хорошем сцеплении всяко прочнее/легче армированного стекловолокном (фи!) или помянутых слоек.

2. "Растить вместе" - это как? И причём тут проблема адгезии? Ну не цепляется металл к графиту без посредников!
"Растить вместе" прокатит, если армировать аморфный металл длинными монокристаллами его же... Кто придумает условия для роста такой хреновины - тоже нобелевку получит :).

З. "Требуемые значения теплопроводности" - не понял? Здесь технологические новинки обсуждаются или конкретный агрегат?
Чем меньше, прочнее и легче - тем лучше.

4. Фуллерены, особенно большие - та же "нанопена", и теплопроводность давят и лёгкие до неприличия. Про практичность использования при нынешних ценах скромно промолчу... :roll:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Peter от 14.03.2008 10:13:35
ЦитироватьМеталл, армированный усами или трубками при хорошем сцеплении всяко прочнее/легче армированного стекловолокном (фи!) или помянутых слоек.

Обычно, только для одного направления нагрузок при выраженной анизатропии. Замучаешься. Получишь невзаимомозаменяемые листы/отрезки трубы.

ЦитироватьРастить вместе" - это как? И причём тут проблема адгезии? Ну не цепляется металл к графиту без посредников!
"Растить вместе" прокатит, если армировать аморфный металл длинными монокристаллами его же... Кто придумает условия для роста такой хреновины - тоже нобелевку полу

Проблема адгезии здесь при том, что графит обычно неплохо цепляется к карбидам металлов, а металл - к собственнному карбиду, который будет образовываться на поверхности волокон при вращивании в матрицу.

Цитировать"Требуемые значения теплопроводности" - не понял? Здесь технологические новинки обсуждаются или конкретный агрегат?
Чем меньше, прочнее и легче - тем лучше.

Самая меньшая теплопроводность у вакуума - нулевая :))) Практически это реализуется в пенах, довольно крупнопузырьковых, выращенных в вакууме малым давлением газа-наполнителя. Но это должно совмещаться с требованиями по прочности. Соответственно, нанопена или не нано - это вопрос численный, а не абстрактный.

Фуллерены производятся и продаются. Прайс можно посмотреть например, у фирмы немецкой Plasmochem (и вообще прайсы на нанометариалы).

Наноматериалы коммерчески обычно становятся интересны тогда, когда их можно создать "грубыми" методами. Такие методы есть, но отнюдь не для всего на свете.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.03.2008 15:02:28
Из нанотрубок уже делают двумерные образцы метрового масштаба. Можно производить слоистые компазиты. Ссылку уничтожил случайно, но попадалась и в Мембране.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.03.2008 15:08:08
Вот это уже серьезный кандидат на носитель искусственного интеллекта для межзвездных экспедиций. Энергозатраты минимальные - следовательно живуч.

Химическое колесо может раскрутить компьютеры будущего

По словам исследователей из Японии, кругообразное расположение молекул хинона может одновременно выполнять до 16 операций, что дает огромные потенциальные возможности для увеличения производительности компьютеров будущего.
Анирбан Бандиопадхиай (Anirban Bandyopadhyay) и Сомобрата Ачария (Somobrata Acharya) из Национального Института Наук о Материалах в Ибараки использовали молекулярный переключатель, способныйпринимать четыре состояния, из дурохинона (2,3,5,6-тетраметил-1,4-бензохинона). Бандиопадхиай уже продемонстрировал ранее, что в зависимости от заряда и конформации каждое из этих производных хинона может хранить два байта информации.
Кругообразное расположение 17 молекул дурохинона может переключаться между состояниями с помощью центральной молекулы.
Дальнейшая работа исследователей была посвящена изучению самоорганизации нескольких дурохиноновых молекул на поверхности золота. Было обнаружено, что 16 молекул могут образовать замкнутый круг, в центре которого располагается семнадцатая молекула – такая самоорганизация реализуется за счет сетки водородных связей, возникающих между молекулами. Так как каждая из молекул дурохинона взаимодействует с соседями, то независимыми друг от друга остаются только восемь молекул в составе супрамолекулярного «колеса».
Было обнаружено, что воздействие электронных импульсов сканирующего тупннельного микроскопа, влияющее на состояние центральной молекулы дурохинона, позволяет передается на восемь молекул, находящихся на периферии молекулярного круга.
Так как каждая из восьми молекул может хранить два бита информации, теоретически молекулярный прибор имеет информационную емкость в 16 бит, позволяя одновременно осуществлять параллельные вычисления. По словам Бандиопадхиай, это обстоятельство может обусловить применение нового молекулярного прибора для разработки компьютеров будущего.

Источник: Appl. Phys. Lett., 2006, 89, 243506 (DOI: 10.1063/1.2402895)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 14.03.2008 16:10:31
ЦитироватьМеталл, армированный усами или трубками при хорошем сцеплении всяко прочнее/легче армированного стекловолокном (фи!) или помянутых слоек.

Обычно, только для одного направления нагрузок при выраженной анизатропии. Замучаешься. Получишь невзаимомозаменяемые листы/отрезки трубы.

Хе, либо анизотропно но прочно, либо изотропно  но хреново.  "Листы  и отрезки трубы" = каменный век.

ЦитироватьПроблема адгезии здесь при том, что графит обычно неплохо цепляется к карбидам металлов, а металл - к собственнному карбиду, который будет образовываться на поверхности волокон при вращивании в матрицу.

А вот фиг! Для нанотрубок образование карбида = разрушению структуры. Или предполагается так чугуний охлаждать, шоб углерод высаживался карбидом к волокнам?  :roll:

ЦитироватьСамая меньшая теплопроводность у вакуума - нулевая Smile)) Практически это реализуется в пенах, довольно крупнопузырьковых, выращенных в вакууме малым давлением газа-наполнителя. Но это должно совмещаться с требованиями по прочности. Соответственно, нанопена или не нано - это вопрос численный, а не абстрактный.

Читайте тщательнее! Вакуумная пена в моей хреновине тоже имеется. Но стенки макропузырьков тоже желательно вспенивать (на другом уровне размеров), и фуллереновый матрикс позволяют это при сохранении прочности. Особенно, если резонансные колебания матрицы как функции межфуллереновых связок рассчитать... Собсно, термин "нано" здесь вполне оправдан - структурные фичи именно этих размеров потенциально могут давить фононы.

ЦитироватьФуллерены производятся и продаются. Прайс можно посмотреть например, у фирмы немецкой Plasmochem (и вообще прайсы на нанометариалы).

Гм... Ну да... И что?

ЦитироватьНаноматериалы коммерчески обычно становятся интересны тогда, когда их можно создать "грубыми" методами. Такие методы есть, но отнюдь не для всего на свете.

Гм... Ну да... И что?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 14.03.2008 16:27:19
Цитироватькандидат на носитель искусственного интеллекта для межзвездных экспедиций
"Казалось бы, при чем здесь..."
Так абсолютно любую статью к космосу привязать можно. Давайте всё же ограничимся тем, что имеет более... хм... прямое отношение к космонавтике :).

Иначе можно обсуждать "вероятностные особенности мутагенеза концевых последоветельностей рабидовирусов и их влияние на эпидемологическую обстановку в космическом корабле" или "влияние музыкальных произведений в ре-миноре на психическую устойчивость экипажа".... :roll:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Peter от 14.03.2008 17:29:23
ЦитироватьХе, либо анизотропно но прочно, либо изотропно но хреново.

Поскольку большинство реальных изделий нагружены более чем в одном направлении, и требуется стандартизация и унификация деталей, узлов и т.п., то прихъодится действовать по принципу "лучше хреново", зато анизатропно, воспроизводимо, стандартно... Исключения могут быть (на данном уровне развития технологии) лишь для каких-то предельных случаев, когда выигрыш за счет уникальных материалов очень уж велик.

Цитировать"Листы и отрезки трубы" = каменный век.

Индустриальный!

ЦитироватьДля нанотрубок образование карбида = разрушению структуры.
А где Вы видели в моих вариантах нанотрубки? Волокна и нетканые ткани.

ЦитироватьЧитайте тщательнее! Вакуумная пена в моей хреновине тоже имеется.
Здесь согласен. Невнимательно прочитал. Но опять фуллерены :(((
Поймите, еще обычные композиты не до конца "дожаты". Сильно не до конца.

Цитировать
ЦитироватьЦитата:
Фуллерены производятся и продаются. Прайс можно посмотреть например, у фирмы немецкой Plasmochem (и вообще прайсы на нанометариалы).

Гм... Ну да... И что?

А то, что это объяснение, почему я против фуллеренов, нанотрубок и прочего в таком духе (не всего, правда): цены.

ЦитироватьЦитата:
Наноматериалы коммерчески обычно становятся интересны тогда, когда их можно создать "грубыми" методами. Такие методы есть, но отнюдь не для всего на свете.  

Гм... Ну да... И что?

... Вот я и предлагаю подождать этого счастливого момента для интересующих нас материалов. Ну, или поспособноствовать ему, если Вы можете (я - практически, нет).
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Shin от 14.03.2008 17:50:01
Давайте всё же не будем здесь активно обсуждать детали. А то потеряются сообщения, ради которых и организован топик.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.03.2008 16:53:14
ЦитироватьИначе можно обсуждать "вероятностные особенности мутагенеза концевых последоветельностей рабидовирусов и их влияние на эпидемологическую обстановку в космическом корабле" или "влияние музыкальных произведений в ре-миноре на психическую устойчивость экипажа".... :roll:
Отчасти Вы правы. Не удержался, очень знаковый материал. Надо было закинуть в ветку об инженерных вопросах межзвездных перелетов.

Но у меня, как инициатора ветки тоже проблема - как не дать ей заглохнуть. Надо каждый день отмечаться. Помогайте. Вот пока не удается решить вопрос с выделением в отдельную ветку лазерного поджига. Задал вопрос админам, и пока молчок. Ау! :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 14.03.2008 21:38:58
ЦитироватьА где Вы видели в моих вариантах нанотрубки? Волокна и нетканые ткани.

А я когда поднимал тему адгезии писал именно о них... Так что вы отвечали кому-то другому... :roll:

ЦитироватьПоймите, еще обычные композиты не до конца "дожаты". Сильно не до конца.

И, собственно, что? Я привёл примеры возможных радикальных прорывов в химии для космоса. А "обычные композиты" - это совсем другая история. Там для благородного безумия места мало...

Цитироватьэто объяснение, почему я против фуллеренов, нанотрубок и прочего в таком духе (не всего, правда): цены.

Цены в таких вещах - в основном функция спроса и времени. Их не двадцатистадийным синтезом варят и не из лунного реголита добывают. Понадобятся - доведут технологию, зациклят печку, на входе уголь - на выходе волокна.
А вот если пугаться современных цен - то они (цены) такими и останутся.

Цитировать... Вот я и предлагаю подождать этого счастливого момента для интересующих нас материалов. Ну, или поспособноствовать ему, если Вы можете (я - практически, нет).

Если мне придётся писать грант на создание материала для конкретного аппарата в течение пары лет - я разумеется использую "обычные композиты".
А вот если грант по фундаментальной разработке принципиально новых материалов, с прицелом лет на 20... :)

Насчёт поспособствовать... Я с этими нано работаю, но больше с медицинским уклоном. Мне интереснее вылечить старость и потом слетать на альфу центавра, чем слетать и помереть...  :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: mihalchuk от 15.03.2008 11:16:52
Цитировать1. Металл, армированный усами или трубками при хорошем сцеплении всяко прочнее/легче армированного стекловолокном (фи!) или помянутых слоек.
Зря отвергаете стекловолокно. У стекла прочность на разрыв где-то 350-400 кгс/кв. мм., у хорошей стали 60-100 кгс/кв. мм, у инструментальной - около 120, но она здесь ни при чём. Стекло легче стали. В пересчёте на массу сталь близка по эффективности к используемым АМг-сплавам, получается, что стекловолокно на порядок эффективнее металла.
Цитировать2.
"Растить вместе" прокатит, если армировать аморфный металл длинными монокристаллами его же... Кто придумает условия для роста такой хреновины - тоже нобелевку получит :).
Это, безусловно, будет очень красивая структура металла, но прежде чем такое предлагать, не мешало бы ознакомиться с данными по свойствам аморфных металлов, прежде всего - железа. По моим неподтверждённым сведениям, у него прочность на разрыв - за 1000 кгс/кв. мм, достаточно научиться недорого получать аморфное железо, и можно пускать его в работу - например, для начала делать баки для газов наддува.
Цитировать4. Фуллерены, особенно большие - та же "нанопена", и теплопроводность давят и лёгкие до неприличия. Про практичность использования при нынешних ценах скромно промолчу... :roll:
Согласен - фуллерены и нанотрубки - это в лучшем случае пока для космической экзотики типа АМС, ну и ещё для аппаратов на ГСО.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Peter от 15.03.2008 11:21:19
ЦитироватьЕсли мне придётся писать грант на создание материала для конкретного аппарата в течение пары лет - я разумеется использую "обычные композиты".

Действительность, как обычно, еще интереснее - хоть сроки обычно и чуть больше (3-5 лет) - речь идет не о грантах, а о контрактах. Поставить столько-то килограммов вещества с такими-то характеристиками. Если почитать наши федеральные программы - то эти "какие-то характеристики" - это то, что существуют + 10-20% лучше. И крайне ограниченные суммы.

Если посмотреть американские открытые отчеты - там более здраво формулируется, но, по-сути, то же (изучить такую-то систему, найти оптимум характеристик (таких-то), предоставить образцы в таком-то виде).

Мне это кажется убожеством, но по-иному, видимо, процесс вообще не удается контролировать - деньги иначе будут попилены без остатка и без полезного выхода.

Иное дело - фундаментальная наука, но речь здесь не о ней.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 15.03.2008 12:35:54
ЦитироватьЗря отвергаете стекловолокно.
Да не отвергаю я его - просто потолок у таких композитов слишком близок для "безумных" проектов.
Да, кварцевые волокна (или даже обычная fused silica, как етто будет по рюсски... :)), обработанные скажем триэтоксимеркаптопропилсиланом, отожжённые в азоте, ориентированные гидродинамикой или полем и залитые металлом - это замечательно. Но не фантастично :)

ЦитироватьЭто, безусловно, будет очень красивая структура металла, но прежде чем такое предлагать, не мешало бы ознакомиться с данными по свойствам аморфных металлов, прежде всего - железа. По моим неподтверждённым сведениям, у него прочность на разрыв - за 1000 кгс/кв. мм, достаточно научиться недорого получать аморфное железо, и можно пускать его в работу - например, для начала делать баки для газов наддува.
Да я вроде ознакомлен... :) Композит с монокристаллами всяко прочнее будет, при всех достоинствах чисто аморфного.

Кстати, а в чём нынче технологический затык с аморфным? Азота много уходит или плёнки слишком тонкие?

ЦитироватьИное дело - фундаментальная наука
Что такое "фундаментальная наука" я представляю слабо, но если речь об академической (американской) - то всё измеряется статьями и импакт фактором. Отчёт по гранту при наличии оных статей проблем не составляет, как бы далеко в сторону не уполз.
А в отраслевой, да ещё российской, с упомянутыми килограммами и процентами я, к счастью, не работал :).
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: mihalchuk от 15.03.2008 13:07:20
Цитировать
ЦитироватьЗря отвергаете стекловолокно.
Да не отвергаю я его - просто потолок у таких композитов слишком близок для "безумных" проектов.
Эти проекты окажутся безумными по стоимости. ИМХО.
ЦитироватьДа, кварцевые волокна (или даже обычная fused silica, как етто будет по рюсски... :)), обработанные скажем триэтоксимеркаптопропилсиланом, отожжённые в азоте, ориентированные гидродинамикой или полем и залитые металлом - это замечательно. Но не фантастично :)
Это всё не так просто. Вообще-то нужны волокна, ориентированные по двум осям (это для цилиндра). Получить такое гидродинамикой затруднительно. И вообще по технологии много вопросов.
ЦитироватьДа я вроде ознакомлен... :) Композит с монокристаллами всяко прочнее будет, при всех достоинствах чисто аморфного.
Это ещё следует доказать. Мне сиё утверждение не кажется очевидным.
ЦитироватьКстати, а в чём нынче технологический затык с аморфным? Азота много уходит или плёнки слишком тонкие?
Я не в курсе этих технологий, то по тому, что я знаю, аморфное железо пока получается в небольших количествах, и оно дорого. При этом возможно только получение образцов с небольшими размерами. А из них нужно делать большие изделия, и при этом не потерять аморфность.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 15.03.2008 16:43:43
ЦитироватьВообще-то нужны волокна, ориентированные по двум осям (это для цилиндра). Получить такое гидродинамикой затруднительно.

Первое что приходит в голову:
1. 2+ плёнки с перпендикулярными волокнами, сцеплять диффузией
2. на часть волокон вешаем заряд и разворачиваем полем (металл можно вообще потом электролизом вгонять)

ЦитироватьЭто ещё следует доказать. Мне сиё утверждение не кажется очевидным.
То, что монокристалл прочнее аморфной массы? Неочевидно?   :shock:
Недостаток монокристаллов в хреновой устойчивости к пластическим деформациям, ну так на то и композит.

ЦитироватьЯ не в курсе этих технологий, то по тому, что я знаю, аморфное железо пока получается в небольших количествах, и оно дорого. При этом возможно только получение образцов с небольшими размерами. А из них нужно делать большие изделия, и при этом не потерять аморфность.
Насколько я знаю, барабанная технология даёт плёнки любых размеров. Вот только варить их не получится... Может, их можно электролизом клеить?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Peter от 15.03.2008 17:16:18
2 dan14444

Вы так красиво треплитесь... Вы бы поставили подпись на контракте? Вот нам на разработку 10 лимонов (руб), а иначе - штрафные санкции (поверьте, вполне адекватные вложению)? А за это я обязуюсь поставить в течение трех лет тонну фуллерена - 70. И у вас нет ничего. Ну, обычная лаборатория.
---------------------
Насчет усатости в материалах - есть хорошие файлы по усам боридов титана в титане. Если кому надо, скину/дам ссылку (с работы).
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: mihalchuk от 15.03.2008 20:34:42
Цитировать
ЦитироватьВообще-то нужны волокна, ориентированные по двум осям (это для цилиндра). Получить такое гидродинамикой затруднительно.

Первое что приходит в голову:
1. 2+ плёнки с перпендикулярными волокнами, сцеплять диффузией
2. на часть волокон вешаем заряд и разворачиваем полем (металл можно вообще потом электролизом вгонять)
Насочинать можно много чего. А вот сделать... У вас металл снимет весь заряд, а электролизный металл будет непрочен.
Цитировать
ЦитироватьЭто ещё следует доказать. Мне сиё утверждение не кажется очевидным.
То, что монокристалл прочнее аморфной массы? Неочевидно?   :shock:
Недостаток монокристаллов в хреновой устойчивости к пластическим деформациям, ну так на то и композит.
Не всё так просто. В композите есть ещё и наполнитель. А аморфная масса - сплошная. И вопрос практики: что легче сделать без дефектов?
ЦитироватьНасколько я знаю, барабанная технология даёт плёнки любых размеров. Вот только варить их не получится... Может, их можно электролизом клеить?
Ну, не любых, но ощутимых по ширине. А вот по толщине... Впрочем, если кинете ссылку на что-нибудь свежее по этому вопросу, буду благодарен.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 15.03.2008 23:25:12
ЦитироватьВы так красиво треплитесь... Вы бы поставили подпись на контракте? Вот нам на разработку 10 лимонов (руб), а иначе - штрафные санкции (поверьте, вполне адекватные вложению)? А за это я обязуюсь поставить в течение трех лет тонну фуллерена - 70. И у вас нет ничего. Ну, обычная лаборатория.

Шо я, с дуба рухнул? За $400000 такой проект делать? С нуля??? Да это только на зарплаты уйдёт - меньше чем за $4000 в месяц хорошего постдока найти нереально, и никаких "дешёвых отечественных кадров" тут нет - рынок вполне открытый.
Извольте оборудованную лабу (или отдельно деньги и время на неё), 5 лет и минимум на порядок большую сумму. Тогда какие-то технологические наработки обеспечу, включая статьи в Advanced Materials, Nano Letters и т.п. Возможно, дойдёт до патента. Но никаких гарантий именно тонны.
Это - нормальный расклад для американского академа, в котором я 12 лет работаю.

Хотите с гарантией - выделяйте НИИ, 5-10 лет, неограниченное финансирование (как на атомную бомбу) - тогда подпишусь.  :D

ЦитироватьНасочинать можно много чего. А вот сделать... У вас металл снимет весь заряд, а электролизный металл будет непрочен.
Знаете, если б у меня была готовая технология - я б её здесь за так не описывал.  :wink:
Понятно, что ориентация зарядом - в электролите. Электролизный металл можно потом греть. Или ортогональную сетку (в металлодендритном матриксе мобыть, шоб гомогенность была?) заливать металлом, напылять металл, т.д. и т.п.
Я здесь всё же не грант пропозал пишу :).

ЦитироватьНе всё так просто. В композите есть ещё и наполнитель. А аморфная масса - сплошная.
Вы не поняли - в предлагаемом композите аморфный металл и есть наполнитель.

ЦитироватьИ вопрос практики: что легче сделать без дефектов?
??? А что с чем сравнивается?

Вообще, не забывайте - проектик предлагался как "безумный", на нобелевку в случае успеха.

ЦитироватьНу, не любых, но ощутимых по ширине.
Дык длинна барабана легко масштабируется. А ссылок у мэнэ под рукой нету - это не моя область.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: mihalchuk от 16.03.2008 00:05:00
Цитировать
ЦитироватьНе всё так просто. В композите есть ещё и наполнитель. А аморфная масса - сплошная.
Вы не поняли - в предлагаемом композите аморфный металл и есть наполнитель.
Ну, это, как бы вам сказать... фантастика, да ещё и лихая!
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 16.03.2008 00:29:01
ЦитироватьНу, это, как бы вам сказать... фантастика, да ещё и лихая!

Зато интересная. :lol:
Кстати, не вижу принципиальной невозможности наносить дендриты металла на барабан и заливать их металлом же. Не исключено, что что-то интересное получится. Правда, при таком подходе лучче брать другие волокна... :roll:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.03.2008 23:30:15
Ну уж если фантазировать! :D

Растить объемное изделие на основе коллагенового каркаса в растворе, форма программируется через ДНК. Все прочие прибамбасы за счет последовательной смены растворов и био-агентов сборщиков.
Вчера читал аннотацию - рибосому уже вроде окучили.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 16.03.2008 00:32:38
Цитироватьформа программируется через ДНК
Это как? Если матрикс не нуклеотидный а коллагеновый?

И в чём заключалось окучивание? :shock:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.03.2008 13:52:47
Каркас формируется в результате  контролируемого роста живых клеток.
Контроль через ДНК.
Рибосому зафиксировали на искусственном препарате и наблюдали детали функционирования.

Я виноват, что спровоцировал Вас на офтоп. Здесь бы надо отдельную тему, если интересно. Что-нибудь вроде "Возможности нано- и биотехнологий для создания искуственной Ноосферы вне Земли"
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дем от 16.03.2008 15:02:04
ЦитироватьНасколько я знаю, барабанная технология даёт плёнки любых размеров. Вот только варить их не получится... Может, их можно электролизом клеить?
Собственно, если у нас есть лента - логичный вывод - ракету надо наматывать :) А потом сверху обмазать чем-нибудь для герметизации
Собственно, есть ещё один вариант получения аморфных металлов - вакуумное напыление. Если напылять на край ленты - оно возможно и сварится....
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Peter от 16.03.2008 21:39:07
ЦитироватьКстати, не вижу принципиальной невозможности наносить дендриты металла на барабан и заливать их металлом же. Не исключено, что что-то интересное получится. Правда, при таком подходе лучче брать другие волокна...

Для сталей этой называется "булат". И барабана не надо, просто подбирается режим закалки... И заливать ничего не надо...

Суть в том - берется очень чистая сталь, дополнительно очищается раскислителями (и испарением примесей)  при температуре примерно 2000-2100 С, науглероживается (3-3,5%), закаливается с образованием дендритной структуры. (по сути, это рецептура Аносова, изложенная нынешним языком, просто у него стали были погрязней, потому не удавалось напихать больше, примерно, 2,5% углерода с сохранением упругости)

Что-то такое же простое и нужно для других материалов. А не вся эта р-романтика.....
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 16.03.2008 22:07:15
ЦитироватьДля сталей этой называется "булат".
:shock: Это была шутка юмора?
Насколько мне известно, связка в булате - обычный поликристаллический металл.

Цитироватьвакуумное напыление
Возможно. Но...  Во-первых получить действительно аморфное напыление не так просто - говорю по опыту работы с SEM. Во вторых напылить шов длинной с ракету и толщиной в миллиметр (?!) - та ещё задачка...
Так что это один из возможных вариантов, но ИМХО не самый перспективный.

// offtop
ЦитироватьКаркас формируется в результате контролируемого роста живых клеток. Контроль через ДНК.
И они ещё не получили нобелевку? :) Сомнения меня гложут - ссылочку давайте.

ЦитироватьРибосому зафиксировали на искусственном препарате и наблюдали детали функционирования.
И как это связано с клеточсным каркасом? Рибосома - не самый крупный нуклеопротеид, вообще-то... :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.03.2008 21:44:36
ЦитироватьИ они ещё не получили нобелевку? :) Сомнения меня гложут - ссылочку давайте.

ЦитироватьРибосому зафиксировали на искусственном препарате и наблюдали детали функционирования.
И как это связано с клеточсным каркасом? Рибосома - не самый крупный нуклеопротеид, вообще-то... :)
Ну я же написал "Ну уж если фантазировать!" С.

Но работы реальные ведутся у ортопедов. Результат пока не очевиден и дорога еще длинная. Я всего лишь консультант, так что  дать ссылочку не могу.

Рибосома, конечно, к этой теме не причем. Привел для примера, как далеко можно  пытаться фантазировать на перспективу.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 16.03.2008 23:13:45
Тогда уж упомяну печать органов на струйном принтере

http://www.membrana.ru/articles/health/2004/08/18/214600.html

это, в отличие от генетического программирования морфологии развития - реальность уже сейчас. Ну, почти реальнось... :roll:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: mihalchuk от 16.03.2008 23:13:54
ЦитироватьСобственно, есть ещё один вариант получения аморфных металлов - вакуумное напыление. Если напылять на край ленты - оно возможно и сварится....
Не слышал, чтобы можно было напылить аморфный металл типа железа. Про кремний - знаю. Но что значит напыление? Имеется в виду молекулярное напыление, или нужна мишень из аморфного металла? Первое не так просто, металл будет осждаться в кристаллах, и с этим придётся бороться. Во втором случае не будет крепкой сцепки.
ИМХО, для корпусов баков нужно что-нибудь попроще. Типа: закатал стеклоткань в алюминиевую оболочку.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.03.2008 23:09:16
Если речь о намотке, то, ИМХО, логичней попрощаться с алюминием в принципе. Можно наматывать мономолекулярные пленки, сматывая их с поверхности жидкостей и на этом же обороте барабана сшивая пространственно УФ излучением или микроволновым. И прослаивать углеволокном. Но это наверное для многоразовых носителей подъемно по начальным капвложениям. Думаю характеристики можно получить на уровне нанотрубок углеродных и не будет  трудностей масштабного фактора.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 17.03.2008 03:55:02
Ого, это масштабно... :shock: :D
Но... Слоем в максимум 1 нм намотать 1 мм?... Минимум миллион оборотов включая не слишком быструю сшивку? Ой-ей... Но допустим.

А что именно наматываем? Если органический полимер - то там упорядоченную структуру можно получить и попроще. И по прочности к трубкам там не подойти. Монослой графита? Очень сомнительно...
Так что конкретизируйте.

Далее, в чём выгода по сравнению с намного более простой намоткой относительно толстой плёнки аморфного металла?

З.Ы. Сшивать микроволнами - это как?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 17.03.2008 15:34:32
Для  органических полимеров в лабораторных масштабах и УФ работает. Плотность пространственных связей С-С беспрецедентная. Очевидно особенности реакции монослоя с ювенильной поверхностью. Физоко-механические характеристики так же. Остальное - экстраполяция с долей фантазии. Сравнения с нанотрубками с учетом синергезиса с углеволокном.

В верхнем  энергетическом диапазоне микроволнового излучения с учетом эффектов локализации на связи выход по разорванным связям при некоторых условиях сравним с УФ.

Сравнение с намоткой пленки аморфного металла, если это катит, то наверное металл выгодней. И там и там мало данных для сравнения. Наверное своя ниша есть и будет у обоих вариантов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 19.03.2008 12:21:09
Для специалистов по химии гидразина и производных.

Боковая координация диазена к железу

Совместная исследовательская группа из Австралии и Великобритании впервые получила неописанное координационное соединение, в котором реализуется боковая координация диазенового лиганда.

Лесли Филд (Leslie Field) из Университета Южного Уэльса (Сидней, Австралия) отмечает, что его группой получен первый представитель нового класса соединений, добавляя, что предложенный метод синтеза железодиазенового комплекса за счет реакции комплекса железа с гидразином был удачным прорывом. До этой удачи им же предпринимались многочисленные, но безуспешные попытки синтеза диазеновых комплексов другими путями. Ирония судьбы заключается в том, что целью изученного процесса был отнюдь не диазеновый, а гидразинсодержащий комплекс железа.
Железо-диазеновый комплекс может являться интермедиатом процесса восстановления азота до аммиака.
Диазен (HN=NH) при комнатной температуре представляет собой очень неустойчивую и реакционноспособую молекулу, поэтому Филд надеется, что новый комплекс позволит более подробно изучить химические свойства этого соединение. Особый интерес, по словам австралийского ученого, представляет собой прежде неизвестная боковая координация этой молекулы.
Филд добавляет, что полученный комплекс может являться интермедиатом восстановления азота до аммиака. Детальное изучение химических свойств комплекса может пролить свет на роль железа в катализе этого процесса. Возможно, что лучшее понимание механизма восстановления азота может привести к разработке улучшенных способов получения аммиака из азота.

Аммиак относится к химическим продуктам, производимым мировой химической промышленностью в огромных количествах – в 2006 году мировое производство аммиака составляло 122 мегатонны. Промышленное производство аммиака из азота требует применение высокой температуры и высокого давления. По словам Филда, более глубокое понимание каталитического механизма восстановления азота позволит разработать более эффективные катализаторы и существенно смягчить условия промышленного синтеза аммиака.

Источник: Chem. Commun., 2008, DOI: 10.1039/b802039f
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 19.03.2008 15:42:54
Статья о технологии защиты турбинных лопаток от "посторонних частиц"

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TW8-4PXG7PR-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=22cb42f8fdc8a966a0b71ce6efa002b0 :wink:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 20.03.2008 13:35:07
Новый метод определения перекиси водорода

С целью определения взрывчатых веществ на основе перекисных соединений (такие использовались при террористических атаках на лондонское метро в 2005) исследователи разработали простой и дешевый сенсор, способный к селективному определению паров перекиси водорода.
Помимо использования в борьбе с терроризмом новый прибор может использоваться для определения H2O2 в промышленных процессах, в которых существует риск утечки этого соединения.
Чувствительным компонентом нового детектора для определения H2O2 являются металлофталоцианины.
Достаточно часто для изготовления взрывчатых веществ на основе органических пероксидов в качестве предшественника используют H2O2, благодаря этому пероксидные бомбы обычно содержат следовые количества этого соединения. Сенсор, размером со спичечную коробку, разработанный исследовательской группой под руководством Уильяма Троглера (William C. Trogler) из Университета Калифорнии в Сан Диего, может детектировать пары H2O2, концентрация которых лежит в пределах миллиардных долей. Исследователи утверждают, что дешевый и компактный прибор детектирует H2O2 гораздо лучше, чем методы, использующиеся в настоящее время, которые основаны на использовании сложного и дорогого инструментария.
Для определения H2O2 в новом приборе используются тонкие пленки фталоцианиновых комплексов металлов. Эти пленки представляют собой хеморезисторы – их сопротивление зависит от взаимодействия с различными реагентами. Так, для фталоцианиновых комплексов обработка окислителями приводит к уменьшению сопротивления, а восстановителями – к его увеличению.
Несмотря на общую закономерность в присутствии окислителя H2O2 ведут себя по-разному. Обработка кобальтофталоцианина перекисью приводит к уменьшению силы тока, текущего через сенсор, однако фталоцианиновые комплексы других металлов (медь или никель) в результате взаимодействия с H2O2 понижают сопротивление. Таким образом, получается, что сенсор, содержащий одновременно фталоцианины кобальта и меди позволяют получить уникальную сигнатуру H2O2.

Источник: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/ja710324f
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.03.2008 12:44:01
Не исключено, что может найти применение по назначению, обсуждавшемуся в теме о кноподавке.

http://www.physics.ucsb.edu/~sy/long%20lifetime%20PLECs.pdf
В Питере по этим направлениям  тоже эффективно работают. Кто интересуется могу связать.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 21.03.2008 17:59:51
Шо то уж очень многие последние новости тут дублируются с перепонкой...  :roll:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.03.2008 09:16:30
Есть такое дело. А в чем криминал? Как дайджест-источник она вполне приемлема, ИМХО. А ссылки указываю профессиональные и  бегло проверяю на вшивость.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.03.2008 09:18:03
Экологически чистая пиротехника

Исследователи из Германии и Австрии утверждают, что использование соединений, богатых азотом, может являться экологически чистой альтернативой существующим пиротехническим средствам.

Для многих в этом мире химия ассоциируется с тем, что плохо пахнет или взрывается. Томас Клапотке (Thomas Klap
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 22.03.2008 16:56:18
ЦитироватьА в чем криминал?
Та ни, сам её читаю... А вообще мир тесен - помянутая статейка из ангеванты у меня на столе щаз лежит, с кемпорта приползла :).
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.03.2008 16:27:34
И у меня большая часть материалов от его русского эквивалента. :D А вообще дело случая, куда раньше заглянешь. С утра на мыльные ящики, или с вечернего устатка на перепонку.  :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.03.2008 16:28:50
И у меня большая часть материалов от его русского эквивалента. :D А вообще дело случая, куда раньше заглянешь. С утра на мыльные ящики, или с вечернего устатка на перепонку.  :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 23.03.2008 10:44:40
Подобные анаэробные штаммы бактерий могут использоваться для восстановления сульфидно-железных концентратов биохимическими методами на других планетах в чисто гидравлических а не термических металлургических технологиях. Возможно с получением аморфного железа.  Интерес представляет и механизм отщепления воды при реакции. Возможность закольцевать  технологическую воду в замкнутом цикле.

Бактерия может превратить субстрат в радикал

Для анаэробного микроба, живущего в кишечнике человека обнаружена интересная биохимическая реакция, существование которой предполагалось, но еще не было доказано. У бактерии clostridium difficile обнаружен фермент, превращающий субстрат, необходимый для энергетического обмена, в радикал.
Гидроксиацил-CoA теряет молекулу воды с образованием аллилкетилрадикала. R – кофермент A
Обычно в ходе ферментативных реакций радикалы субстрата образуются за счет радикальных кофакторов. Бактерия C. difficile provides представляет собой первый описанный случай превращения ферментом своего субстрата в радикал за счет простого переноса электрона.
Сообщившие о новом типе ферментативной реакции исследователи под руководством Антонио Пьерика (Antonio J. Pierik) из Университета Филипса в Марбурге также сообщают, что в отличие от классических примеров окислительно-восстановительной активации биохимических субстратов, описанных в учебниках, субстрат более охотно превращается в радикал при восстановлении, чем при окислении. Известно, что большее количество ферментов способствует генерации радикалов просто за счет отрыва водорода.
Необычная реакция метаболизма бактерии C. difficile катализируется ферментом 2-гидроксиизокапроил-CoA дегидратазой, способствующей конвертированию лейцина в короткоцепочечные карбоновые кислоты.
Переработка лейцина в отсутствии кислорода представляет собой сложную задачу, отчасти из-за того, что в ходе процесса образуется устойчивый интермедиат 2-гидроксиацил-CoA. До процесса дегидратации этого интермедиат не может быть восстановлен.
Перенос избыточного электрона от сульфидно-железных кластеров из активного центра фермента способствует превращению 2-гидроксиацил-CoA в кетильный радикал, который может подвергаться дегидратации, превращаясь в аллилкетилрадикал. Далее радикал окисляется до производного изокапреноила, которое впоследствии может быть восстановлено.

Источник: Nature, 2008, DOI: 10.38/nature06637
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 23.03.2008 19:48:32
Цитироватьпервый описанный случай превращения ферментом своего субстрата в радикал за счет простого переноса электрона
Гм... Звиняйте мой склероз... А что тогда делают лимфоциты в производстве супероксида?  

Цитироватьмогут использоваться для восстановления
А нафига через радикалы? :shock:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.03.2008 00:43:36
Честно говоря не мое поле.  Но мне интересны все микробиологические возможности востановления, так как давно пришел к выводу что для Лунных условий они предпочтительней, чем традиационные термические. Легче автоматизировать,  менее материалоемкие и потенциально безотходные, так как мертвые остатки биомассы могут пойти либо на создание искуственных гумусов, либо окисляться в атоклавных условиях до СО2[/size] и воды. А могут быть и источником органического сырья для технологических целей.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 24.03.2008 05:01:38
Цитироватьмикробиологические возможности востановления ... для Лунных условий они предпочтительней
Сильное утверждение, но допустим...
 
Тады перый вопрос - жрать (энергия) они должны свет или химию?

Второй - затачиваем заразу для вакуума :shock:  или таки технологических танков с водой и давлением?

Третий - что за сырьё?

Четвёртый - как обеспечиваем углерод и воду (шлака будет много, с ним - потери).

Про "безотходность" - совсем не понял...  Предполагается, что они нацело сожрут какой-то минерал? :roll:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: avmich от 24.03.2008 15:31:59
Этого ещё не обсуждали?

Водород внутри фуллеренов (http://www.media.rice.edu/media/NewsBot.asp?MODE=VIEW&ID=10750&SnID=986985334)

"Based on our calculations, it appears that some buckyballs are capable of holding volumes of hydrogen so dense as to be almost metallic," said lead researcher Boris Yakobson, professor of mechanical engineering and materials science at Rice. "It appears they can hold about 8 percent of their weight in hydrogen at room temperature..."

Немедленно приходит в голову вопрос, что будет, если порошок таких наночастиц залить жидким водородом. Во-первых, если даже при комнатной температуре 8% водорода по массе - то тут будет ещё больше, видимо (внутри фуллеренов). Во-вторых, такое горючее проще по трубам перекачивать. Ну и УИ может быть интересным :) .
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 24.03.2008 12:48:59
Не для космоса. 8% - они и есть 8%. Заливай - не заливай - обычного жидкого не догнать. К гидридам, палладию и т.п. это тоже относится.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: avmich от 24.03.2008 23:33:07
ЦитироватьНе для космоса. 8% - они и есть 8%. Заливай - не заливай - обычного жидкого не догнать. К гидридам, палладию и т.п. это тоже относится.

Если метан добавлять к жидкому водороду, то УИ растёт первое время ;) .

Но на самом деле, с фуллереновым водородом основной эффект в другом. А именно, в том, что водород там - "8% по массе". Что приводит к тому, что описывается в статье как свойства, соответствующие металлическому водороду.

Какая там энергоёмкость металлического водорода? Есть подозрение, что такое топливо существенно превзойдёт по УИ обычный водород.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.03.2008 13:05:44
ЦитироватьСильное утверждение, но допустим...
 
Тады перый вопрос - жрать (энергия) они должны свет или химию?

Второй - затачиваем заразу для вакуума :shock:  или таки технологических танков с водой и давлением?

Третий - что за сырьё?

Четвёртый - как обеспечиваем углерод и воду (шлака будет много, с ним - потери).

Про "безотходность" - совсем не понял...  Предполагается, что они нацело сожрут какой-то минерал? :roll:
Предпочтительней конечно свет, но это на первом этапе может переусложнить задачу. Могут быть комбинации, через фото разложение воды например.

Технологических танков с водой и давлением. Насчет прямо в вакууме я, откровенно говоря, не думал. Не знаю, что сходу и сказать. Весьма проблематично, если не  на уровне бреда? Грибковые штаммы какие-нибудь.? Допустить можно, но массоперенос!

На первом этапе завозные. В дальнейщем углерод пополняется за счет переработки остатков жизнедеятельности колонии. Вода закольцовывается по максимому.

Конечно не нацело, но кремний, титан сера, алюминий да еще в аморфном виде иле в растворах сырье для последующих переделов. можно стремиться к квизибезотходности.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.03.2008 13:15:37
Из сегодняшнего выпуска КИ:

Уникальный эксперимент "Плазменный кристалл" идет на орбите уже 10 лет, начиная со станции "Мир". Полученные результаты в дальнейшем позволят создать "пылесос" для направленного обезвреживания радиоактивных выбросов в атмосферу при ядерных авариях, разработать мощные компактные ядерные источники питания для космических аппаратов, а также выращивать искусственные алмазы.

Я где то с полгода назад писал в теме о  якобы безрезультатности технологических экспериментов в космосе о многозначительном молчании в по этому вопросу. Но вот сказано: "Аз....." Похоже НИОКР дали первые обнадеживающие плоды и требуют более масштабного инвестирования.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Shin от 24.03.2008 14:21:39
Щас бы Старого сюда, он бы этот "Плазменный кристалл" разнес бы. Но это крайность. :)
Мне "ПК" кажется наиболее фундаментальным, что ли, экспериментом. Но радужных прогнозов я бы остерегся. Хочется развернутых статей по результатам эксперимента, где грамотно всё разложено по полочкам.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Chilik от 24.03.2008 10:41:45
ЦитироватьМне "ПК" кажется наиболее фундаментальным, что ли, экспериментом. Но радужных прогнозов я бы остерегся. Хочется развернутых статей по результатам эксперимента, где грамотно всё разложено по полочкам.
Статей и выступлений на конференциях Фортова и Ко. много. С точки зрения чистой науки это достаточно интересно. Во-первых, заметное отличие от классической плазмы по поведению: заряды пылинок большие, до миллиона электронных, и, главное, в отличие от обычной плазмы здесь заряд иона/пылинки является переменной величиной. Во-вторых, перестроения частичек в "кристалле" происходят небыстро и их можно просто снимать на камеру. Видны волны, движение дислокаций и т.п. Насколько хорошо это моделирует реальное твёрдое тело - не знаю, но кино у них достаточно эффектные.
Совсем другое дело, что идёт жёсткий PR этой деятельности. Похоже, на МКС из науки просто больше нечем заняться. И много чуши вокруг, типа помянутых газофазных реакторов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.03.2008 13:48:18
ЦитироватьЩас бы Старого сюда, он бы этот "Плазменный кристалл" разнес бы. Но это крайность. :)
Мне "ПК" кажется наиболее фундаментальным, что ли, экспериментом. Но радужных прогнозов я бы остерегся. Хочется развернутых статей по результатам эксперимента, где грамотно всё разложено по полочкам.
Подозреваю, что опасения по поводу интелектуальной собственности не дадут это сделать в ближайшее время. Да еще инстинкты режимоблюстителей обострились до предела. Вот по Решетневу и Ко[/size] содержательной информации по предметам вменения в вину нет никакой. Тут в соседней ветке писалось об отправке в Китай разрезанных  водородных РД с Байконура. Вот  за посадку  героев этого действа я бы голосовал двумя руками. А так не понятно, и все оглядываться будут еще долго.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.03.2008 13:55:38
ЦитироватьИ много чуши вокруг, типа помянутых газофазных реакторов.
А содержательно, а не ерлыками кидаясь, по этому вопросу имеете что нибудь сказать? Ввсегда стоит услышать от знающего человека, в чем ты ошибаешься. :roll:  :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Shin от 24.03.2008 15:08:53
ЦитироватьА содержательно, а не ерлыками кидаясь, по этому вопросу имеете что нибудь сказать? Ввсегда стоит услышать от знающего человека, в чем ты ошибаешься. :roll:  :)

Ну, если в статьях Фортова есть где-нибудь рецепт изготовления крутых и эффективных реакторов, или хотя бы наметки как их сделать, то пусть пусть сюда кинут цитатку. :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.03.2008 14:32:12
Еще в шестидесятых годах прорабатывалась под эгидой Келдыша, если мне не изменяет мой склероз, идея гетерогенного реактора с вихревым  центробежным удержанием пылевидных твелов по оси теплообменника, не имеющего разделительной жаровой стенки. При том уровне технологий задача оказалось слишком сложной, да и необходимой из соображений экологии степени удержания пылевидных твелов достичь не удавалось.
Пылевидный плазменный кристал дает надежду на удержание за счет электормагнитных полей  псевдокристаллической активной зоны в стабильном состоянии в потоке ионизированного водорода и компактности такой активной зоны. Основной механизм теплопередачи за счет излучения.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 24.03.2008 17:49:04
ЦитироватьЕсли метан добавлять к жидкому водороду, то УИ растёт первое время ;)
.
Ой! Паачему? Повышение температуры перевешивает? Тады паачему не с ацетиленом? И пааачему это не общая практика? Расслоение?

Цитироватьсвойства, соответствующие металлическому водороду
Какие именно?

ЦитироватьКакая там энергоёмкость металлического водорода?
Понятия не имею. И что такое, собсна, энергоёмкость?
А вот температура продуктов сгорания, подозреваю, примерно та же или ниже чем у жидкого - дополнительный фазовый...  Или имеется ввиду что-то зверски обжатое и метастабильное?


ЦитироватьПредпочтительней конечно свет, но это на первом этапе может переусложнить задачу.
Т.е. возим с земли глюкозу?  :shock:  Или как?

ЦитироватьМогут быть комбинации, через фото разложение воды например.
В смысле, кормить водородом?

ЦитироватьНа первом этапе завозные. В дальнейщем углерод пополняется за счет переработки остатков жизнедеятельности колонии.
А там он откуда берётся? Весь привозной?

Цитироватьалюминий да еще в аморфном виде
Ой... ой-ой-ой... ладно, спишем алюминий на похмелье... Но откуда постоянно возникает аморфность? Или я прозевал очередную нобелевскую?  :wink:

ЦитироватьВесьма проблематично, если не на уровне бреда? Грибковые штаммы какие-нибудь.?
Допустим, забыли про воду и давление. Но жрать-то они что будут?

Вообще, строить микробиологическую цепочку надо с источника энергии. Альтернативы свету я не вижу - разве что какой селенолог подскажет доступные (вместе!) донор и акцептор электронов на Луне... Далее - что у нас есть с С, О, Н в тех же минералах?
Давайте бредить от этих исходных
:).
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: avmich от 25.03.2008 07:54:15
Цитировать
ЦитироватьЕсли метан добавлять к жидкому водороду, то УИ растёт первое время ;)
.
Ой! Паачему? Повышение температуры перевешивает? Тады паачему не с ацетиленом? И пааачему это не общая практика? Расслоение?

Не думаю, что расслоение - топливо получается скорее гелевым (хотя увеличение УИ от метана на первых 5% добавки). Ацетилен, возможно, даст ещё больше :) не знаю, и не знаю, почему не применяют, хотя подозреваю, что привыкли.

Цитировать
Цитироватьсвойства, соответствующие металлическому водороду
Какие именно?

ЦитироватьКакая там энергоёмкость металлического водорода?
Понятия не имею. И что такое, собсна, энергоёмкость?
А вот температура продуктов сгорания, подозреваю, примерно та же или ниже чем у жидкого - дополнительный фазовый...  Или имеется ввиду что-то зверски обжатое и метастабильное?

Метастабильное. Да, температура в камере растёт. Энергоёмкость - запас энергии (во внутримолекулярном виде), который можно переводить в кинетическую форму, в расчёте на единицу массы.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.03.2008 23:11:22
Цитироватьалюминий да еще в аморфном виде Ой... ой-ой-ой... ладно, спишем алюминий на похмелье... Но откуда постоянно возникает аморфность? Или я прозевал очередную нобелевскую?  :wink:
В 1827 немецкий химик Фридрих Вёлер получил алюминий в виде порошка восстановлением гексафторалюмината калием:
Na3AlF6 + 3K ® Al + 3NaF + 3KF.
http://www.krugosvet.ru/articles/113/1011314/1011314a2.htm

А вообще ультрадисперсный аморфный аллюминий один из наиболее перспективных компонентов гибридных топлив.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 25.03.2008 01:50:09
ЦитироватьЭнергоёмкость - запас энергии (во внутримолекулярном виде), который можно переводить в кинетическую форму, в расчёте на единицу массы.
Я о том, что она является функцией не только топлива в конкретном агрегатном состоянии, а кучи всего разного включая температуру, теплоёмкость, давление что топлива что окислителя и т.п. Посему говорить об энергоёмкости "металлического водорода" несколько некорректно.

ЦитироватьМетастабильное.
Ой, как оно рванёт..., да в самый неподходящий момент... :lol: И фуллерены взрывоопасность не вылечат - если метастабильность для запасания энергии использовать. Но уверен, что ничего такого в той статье не подразумевалось.

В любом случае, запасать энергию в одном компоненте а не в паре = искать приключений на ягодичные мышцы.

ЦитироватьВ 1827 немецкий химик Фридрих Вёлер получил алюминий в виде порошка восстановлением гексафторалюмината калием:
Na3AlF6 + 3K ® Al + 3NaF + 3KF.
И, собственно, что? Вы предлагаете микробиологически получать калий?  :shock:

Цитироватьаморфный аллюминий один из наиболее перспективных компонентов гибридных топлив
Нафига именно аморфный???
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: avmich от 25.03.2008 13:22:18
Цитировать
ЦитироватьЭнергоёмкость - запас энергии (во внутримолекулярном виде), который можно переводить в кинетическую форму, в расчёте на единицу массы.
Я о том, что она является функцией не только топлива в конкретном агрегатном состоянии, а кучи всего разного включая температуру, теплоёмкость, давление что топлива что окислителя и т.п. Посему говорить об энергоёмкости "металлического водорода" несколько некорректно.

Да, конечно. Разумеется, при сравнимых условиях. То есть, имеется в виду, что выделяющаяся энергия при сжигании таких фуллеренов в кислороде (например) выше, чем при сжигании водорода в кислороде, при прочих равных. Причём выше настолько, что компенсирует лёгкость водородных молекул.

Цитировать
ЦитироватьМетастабильное.
Ой, как оно рванёт..., да в самый неподходящий момент... :lol: И фуллерены взрывоопасность не вылечат - если метастабильность для запасания энергии использовать. Но уверен, что ничего такого в той статье не подразумевалось.

Статья вообще о расчётах :( а не об экспериментах, скажем, а это, как известно, две большие разницы, или четыре маленькие. Но это же только начало.

И метастабильности бывают разные. Любое однокомпонентное топливо можно рассматривать как метастабильное - у него же запас внутренней энергии выше, чем у него же после срабатывания в камере. И это не значит, что такие топлива автоматом нельзя использовать. Хотя, конечно, двухкомпонентники в этом смысле менее опасны.

Короче, интересно будет конкретные данные получить по экспериментам. Их нет, согласен :) поэтому данная работа пока есть теория. Но прогнозы, тем не менее, мне выглядят интересными. Давно уже мечтается об УИ ЖРД в 6 км/с, а тут вроде бы может получиться... если с охлаждением камеры справимся, конечно :) .
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 25.03.2008 05:34:39
ЦитироватьТо есть, имеется в виду, что выделяющаяся энергия при сжигании таких фуллеренов в кислороде (например) выше, чем при сжигании водорода в кислороде, при прочих равных. Причём выше настолько, что компенсирует лёгкость водородных молекул.
Но я до сих пор не понял, в чём преимущество этих фуллеренов перед коллоидом угля в водороде (не говоря уж о всякой напряжённой и ненасыщенной фигне).  Если б водород в фуллерене был настолько высокоэнергетичен - нафига б он туда полез при вменяемых давлениях?

ЦитироватьЛюбое однокомпонентное топливо можно рассматривать как метастабильное - у него же запас внутренней энергии выше, чем у него же после срабатывания в камере. И это не значит, что такие топлива автоматом нельзя использовать. Хотя, конечно, двухкомпонентники в этом смысле менее опасны.
Однокомпонентные топлива, насколько я знаю, гетерогенны на микроуровне и из-за этого практически не детонируют. А вот гомогенные - увы... Или есть исключения?


А вообще, химические топлива - это неинтересно. Водород-кислород слишком близок к теоретическому потолку чтоб стоило огород городить с дорогой и нестабильной экзотикой.
Мелкая оптимизация упомянутым вами метаном и слабым растворчиком озона, разве что...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: avmich от 26.03.2008 17:29:15
ЦитироватьА вообще, химические топлива - это неинтересно. Водород-кислород слишком близок к теоретическому потолку чтоб стоило огород городить с дорогой и нестабильной экзотикой.

Тут понятие теоретического потолка применимо несколько нестандартно. Поэтому... Если УИ окажется, скажем, больше 6 км/с :) и это будет вполне в пределах теоретически возможного - просто потому, что удельная энергетика топлива достаточно велика - то практически это интересно.

Дорого и нестабильно - это тоже надо бы оценивать численно. С жидким кислородом и водородом тоже опасно работать, гидразин и перекись водорода - однокомпонентые топлива, и ничего, используются. Всё зависит от конкретных свойств.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 26.03.2008 10:01:20
Цитировать
ЦитироватьВ 1827 немецкий химик Фридрих Вёлер получил алюминий в виде порошка восстановлением гексафторалюмината калием:
Na3AlF6 + 3K ® Al + 3NaF + 3KF.
И, собственно, что? Вы предлагаете микробиологически получать калий?  :shock:
???
Не-а. Это я отбиваюсь от подозрений по поводу похмельного синдрома :lol:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 26.03.2008 13:09:47
Вы их только усилили! :wink:
Как можно алюминий, который разлагает воду, получать микробиологически? И тем более калий?  :mrgreen:  

Впрочем... Многие действительно новые идеи поначалу представлялись похмельными... Дерзайте! :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 26.03.2008 12:46:36
Помоему мы сейчас обсуждаем судьбу жидких  и не очень хвостов, после микробилогической переработки железа и сульфатов. По моим представлениям в основе должны остаться гидравлические переделы, но не все они должны быть микробиологическими. Отсюда и аморфный характер извлекаемых в  конкретном переделе целевых компанентов, получаемых осаждением или коагуляцией. В пределе должна остаться технологическая возвратная вода и, возможно, органические полярные и не полярные растворители.

А по поводу получения калия микробиологически. Разве не получали в течении столетий  калиевый поташ сжиганием водорослей. Это конечно не в чистом виде  микробиологический  способ, но все же. В условиях относительной доступности солнечно-термальной энергии почему нет? Ну это я, конечно, фантазирую с чистого листа с Вашей подачи, и все надо скрупулезно проверять на вшивость.
Долбайте без зазрения, буду только рад. Истина  как булат, требует  основательной ковки.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 26.03.2008 15:59:01
Тогда повторю неизбежную, как мне кажется, отправную точку:

" строить микробиологическую цепочку надо с источника энергии. Альтернативы свету я не вижу - разве что какой селенолог подскажет доступные (вместе!) донор и акцептор электронов на Луне...
Далее - что у нас есть с С, О, Н в тех же минералах?"

Без выбора этих двух исходных (источников энергии и основных элементов культуры) - фантазировать не получится...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.03.2008 13:37:52
Сделан шаг на пути к искусственному фотосинтезу
Исследователи сделали важный шаг на пути к искусственному фотосинтезу. Им удалось синтезировать стабильный металлооксидный кластер, позволяющий осуществить быстрое и эффективное окисление воды до молекулярного кислорода.

Водород рассматривают в качестве топлива будущего, ведутся интенсивные работы по его использованию в топливных ячейках и автомобильных двигателях. Однако, для того, чтобы водородная энергетика действительно стала экологически безопасной, необходима разработка способов получения водорода из возобновляемых источников. Очевидно, что самым элегантным способом решения этой проблемы может являться фоторазложение воды на кислород и водород (искусственный фотосинтез).
Одна из проблем, стоящая на пути разработки – образование активных интермедиатов, благодаря чему важна задача увеличения устойчивости катализаторов. Такой стабильный катализатор был впервые получен международным исследовательским коллективом из Германии и США. Новый неорганический металлооксидный кластер, содержащий ядро из четырех атомов рутения, обеспечивает быстрое и эффективное окисление воды до кислорода, оставаясь при этом стабильным.
Профессор Пауль Когерлер (Paul K
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.03.2008 13:43:30
Предстовляет интерес для разработчиков систем СЖО описанная методика  lab-on-a-chip.

Как молекула запаха попадает на обонятельные рецептор?
Несмотря на огромную роль, которую запах играют в нашей жизни, у нас еще не четкого представления о том, как мы ощущаем запахи. Исследователи из Французского Национального Института Исследования сельского хозяйства в Жу-ен-Жоза использовали технологию lab-on-a-chip для изучения этого сложного процесса.

Методика lab-on-a-chip помогает изучать химию запаха.
Исследователям известно, как одоранты связываются с обонятельными рецепторами (ОР), расположенными в верхней области носа. У человека есть более 350 типов ОР, которые в различных комбинациях позволяют нам осязать запахи. Одоранты ввязываются с ОР, что в конечном итоге, преобразует энергию и топологию химического связывания в невральный сигнал, воспринимающийся нами как запах.
Наибольшая загадка предлагаемого механизма заключается в том, как одоранты попадают на ОР – ведь последние обычно бывают защищены слоем слизи, содежащей большое количество воды, в то время как большинство «молекул запахов» гидрофобны. Было высказано предположение о том, что для переноса одоранта через слой водной слизи используется посредник – одорант-связывающий белок [odorant binding protein (OBP)], хотя прямых свидетельств взаимодействия одоранта, обонятельного рецептора и белка OBP пока еще не было получено.
Теперь Жасмина Видич с соавторами смогли непосредственно наблюдать такое взаимодействие. Использование плазмонного резонанса поверхности [plasmon resonance (SPR)] позволило изучить связывание всех участников первой стадии обонятельного процесса на чипе сенсора. В методе SPR для возбуждения плазмонов (электромагнитных волн, локализованных на поверхности) используется свет. Колебания плазмонов весьма чувствительны к изменению в их окружении, таким образом, процесс связывания может быть отслежен за счет измерения изменения в характере этих колебаний.

Источник: Lab Chip, 2008, DOI: 10.1039/b717724k
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.03.2008 21:04:57
Цитировать" строить микробиологическую цепочку надо с источника энергии. Альтернативы свету я не вижу - разве что какой селенолог подскажет доступные (вместе!) донор и акцептор электронов на Луне...
Далее - что у нас есть с С, О, Н в тех же минералах?"

Без выбора этих двух исходных (источников энергии и основных элементов культуры) - фантазировать не получится...
Все таки на первом этапе основными источниками С и Н будут отходы жизнедеятельности, а значит завозные. И первые кандидаты на микробиологические цепочки-анаэробные бактерии используемые в системах очистки воды. Получаемые иловые осадки можно использовать по двум каналам. Глубокое окисление до метана и менее глубокое до гуминоподобных веществ. Назначение обоих продуктоа понятно. Выбор в пользу того и другого вариантов или их соотношения будет зависеть от стратегии развертывания базы. При начальном недостатке конструктивных объемов, ИМХО, выгоднее первый. С появлением надувных конструкции -второй. И уже тут могут разворачиваться и фотосинтетические цепочки.
А микробиологическое производство на базе Лунных минералов это следующий этап. И тут, мне кажется, нужно отталкиваться от того типа метоболизма бактерий, который существует у штаммов, пригодных для подобных процессов. Если им нужно углеводородное питание - получать его от переработки илов не оглядываясь на энергозатраты. Массы то илов расти будут и за счет этих микробилогоческих переделов. Ну а если найдуться способные к фотосинтетическому питанию и при этом эффективны в основной задаче,  то и прекрасно. Ну и третий, отдаленный этап, генноинженерные методы создания искуственных штаммов под световое питание или под комбинированное, с использованием фотоэмиссии в твердой фазе.

Общая стратегия мне представляется примерно такой.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 28.03.2008 00:44:31
Цитироватьсе таки на первом этапе основными источниками С и Н будут отходы жизнедеятельности, а значит завозные. И первые кандидаты на микробиологические цепочки-анаэробные бактерии используемые в системах очистки воды. Получаемые иловые осадки можно использовать по двум каналам. Глубокое окисление до метана и менее глубокое до гуминоподобных веществ. Назначение обоих продуктоа понятно.

Нифига не понял... На кой хрен нужна микробиология если все материалы завозные? Если С и Н завозные - не проще этот метан и прочую гадость готовыми привезти??? :lol:
На этом фоне "Глубокое окисление до метана" уже не впечатляет... :?

ЦитироватьМассы то илов расти будут и за счет этих микробилогоческих переделов.

Я понял, вы нашли способ обойти закон сохранения материи! :shock: Бактерия жрёт ил и производит того же ила вдвое больше! Гениально!
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.03.2008 13:37:15
C и Н  первого этапа завозные безисходно, так как люди должны питаться и восполнять требуемую для метаболизма воду.  (кислород не рассматриваем) И  большая часть этих колличеств С и Н будут мертвым баластом без микробиологической переработки. Завозной метан золотой. Расчет на то, что потребности завоза грузов для энергообеспечения и микробиологии и плюс завозная доля обеспечения метаболизма  в сумме меньше, чем потребности грузов для энергообеспечения плюс  полностью завозное обепечение метаболизма персонала, по крайней мере начиная с некоторой даты от начала функционирования базы. И по мере функционирования и роста численности доля завозного С и Н уменьшается. Грузопотребление наиболее дорогая часть расходов на поддержание постоянной базы. А выход на увеличение доли самообеспечения в  массе потребных химических элементов не может быть быстрым.

Ну а масса илов будет приростать  и за счет вовлечения масс Р, N, K, Н, S, Ca лунного происхождения. Поначалу эти доли будут очень малы. Но с развитием горных работ и второго этапа микробиологии есть надежда и на канал поступления лунного углерода.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 28.03.2008 20:51:56
ЦитироватьНу а масса илов будет приростать и за счет вовлечения масс Р, N, K, Н, S, Ca лунного происхождения.
:shock: При сколь-нибудь заметном приращении - это уже будет не "ил"... И я вообще бы воздержался от использования этого термина...

Микробиологические элементы системы жизнеобеспечения и микробиологическая промышленная добыча - абсолютно разные вещи, в частности по масштабу. И "золотой" привозной углерод пойдёт не в метан с илом, а в рециркулируемую пищу.

Промышленную же микробиологию имеет смысл рассматривать только на местных источниках С, Н, N. Насколько такие доступны - я не знаю...

Далее... Представить заразу, способную некоторое врема функционировать в вакууме и даже разрушать породу я в принципе способен... Но размножаться это не сможет точно - просто по причине отсутствия жидкой воды.
Значит - баки, загружаемая порода и выгружаемый шлак. С шлаком неизбежно будет уходить биомасса - т.е. см. выше про минералы.

Далее... Энергия - фотосинтез много проще любых других вариантов. Но... Неглубокие баки с прозрачной крышкой, термостатированные на жидкую воду.  Как сделать поля таких конструкций?
Альтернатива - реактор/поля СБ и синтез химической жратвы для клеток в заглублённых для термостатирования баках - ещё хуже...

В общем, несравнимо проще сделать что-то живое для Венеры (атмосфера) или Марса (если найти место с плюсовой температурой... или создать такое солеттой). Ну её нафиг, эту Луну! :lol:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.03.2008 13:37:09
Луна будет и уже есть первой в списке. Приходиться соответствовать. А в землеподобные горнометаллургические технологии на Луне я не верю.

Что скажете насчет этого материала?

Кислота Льюиса как катализатор гидрирования

Исследователи из Канады разработали каталитический metal-free метод прямого гидрирования иминов и восстановительного раскрытия циклов азиридинов. Дуглас Стефан (Douglas Stephan) из Университета Виндзора обнаружил, что простая коммерчески доступная кислота Льюиса [B(C6F5)3) в сочетании с объемным имином образуют так называемую «недостаточную пару Льюиса» [frustrated Lewis pair (FLP)]. Такие частицы способны реагировать как с донорами, так и с акцепторами благодаря тому, что их стерический объем не позволяет образоваться стабильным аддуктам основание-кислота Льюиса. Стефан предполагает, что FLP могут реагировать с водородом, образуя иминий-гидридоборатную ионную пару. Затем иминий может подвергнуться нуклеофильной атаке боргидрида, образуя желаемый амин.
Обычно для гидрирования используют гидрирование водородом в присутствии потенциально дорогих и токсичных катализаторов на основе переходных металлов или стехиометрическое количество гидридов металлов главных групп (LiAlH4). Уже разработан ряд органокаталитических методов гидрирования, однако в них не используется молекулярный водород. Группе Стефана удалось продемонстрировать, что новая методика весьма удобна для эффективного гидрирования ряда стерически загруженным иминов, а также для восстановительного раскрытия азиридиновых циклов. Введение в реакционную смсь объемных фосфинов позволяет также осуществлять восстановление электнонообедненных иминов и защищенных нитрилов. Источник: Chem. Commun., 2008, DOI: 10.1039/b718598g
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 29.03.2008 17:45:49
ЦитироватьЧто скажете насчет этого материала?
Ну катализатор...  А космос-то здесь причём?  :shock: Или я чего проглядел?

ЦитироватьЛуна будет и уже есть первой в списке.
В списке на что? Абстрактного "освоения" не бывает. Задачу сформулируйте...

ЦитироватьА в землеподобные горнометаллургические технологии на Луне я не верю.
Вас это огорчает?  :)
Понятно, что технологии будут другими.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.03.2008 21:55:54
Задачу как всегда формулирует политика "держать флаг не ниже супостата" :D
А нам остается реализация. Увы, без денег наука не живет :cry: .

Хотя, иногда меня посещают химеры на тему, что когда-нибудь   наша братия дотумкается, что   основа бизнеса - методы оценки и прогнозирования рисков,  не более чем прикладные аспекты теории игр и теории вероятности, и можно не получать realty  от патентов, идя в наем к бизнесу,  а вкладывать их в уставный капитал  бизнес-структур, и аккамулировать прибыль в фондах с именным правом получать финансирование прапорцианально доходу от патентов с участием имярек.
 Определенный процент надо отчислять на венчурные проекты. Авторы успешных будут пополнять число акционеров-участников фонда. А топ-менеджмент фондов формировать из стажеров бизнес школ. Аудит вести как набор учебных курсовых задач соответствующих учебных заведений.
А вся организация подобного проекта - задача синтеза  и отладки алгоритмов и процедурной реализации упраления  сложной системой.

Команда нужна единомышленников разноплановая по специализациям и не малая. В этом сложность.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 31.03.2008 13:40:39
Вот интересная новинка, которая наверняка найдет применения в датчиках надувных конструкций. И для сенсоров, встроенных в перчатки скафандров. Да и для зондов АМС, сбрасываемых на газовые планеты пригодяться.

Кремниевые микросхемы можно растянуть и согнуть
Исследователи из США разработали кремниевые микросхемы, которые можно сгибать, растягивать и скручивать, не рискуя нарушить их электронные свойства.

Такие гибкие микросхемы могут примяться для изготовления нательных медицинских сенсоров или «интеллектуальных» хирургических перчаток.
Микросхемы состоят из нанолент, образованных кремниевыми монокристаллами. Такие наноленты получают в соответствии с методами, уже известными для микроэлектроники на основе кремния, однако модифицированными для получения слоев кремния толщиной около 1.5 мкм.
После получения ультратонкие микросхемы связывают с предварительно растянутым куском резины. Возвращение резины к исходному размеру заставляет схему напрячься подобно мехам аккордеона. Такие сжатые микросхемы могут сгибаться или растягиваться, сохраняя свои электронные свойства.
Схемы нового типа могут использоваться для создания транзисторов, усилителей и логических устройств, сохраняя производительность, свойственную полупроводниковым устройствам на хрупких подложках.

Возглавлявший исследование Джон Роджерс (John Rogers) из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн отмечает, что новые схемы могут быть использованы в приложениях, недоступных для полупроводниковых систем на подложке.
Сотрудничая с другими исследовательскими группами, группа Роджера работает над разработкой гибких электронных схем, помещенных на поверхность мозга пациентов, страдающих от эпилепсии. Они также планируют внедрить новые гибкие сенсоры и электронику в хирургические перчатки, снабжающие хирурга дополнительной информацией в ходе операции.

Источник: Science, 2008, DOI: 10.1126/science.1154367
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 07.04.2008 13:39:06
ЦитироватьBingo! :lol:
Даешь вторую тысячу!
Заметано!
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 07.04.2008 13:42:50
Боинг испытал пилотируемый самолет на водородных топливных ячейках. За основу взят серийный самолет малой авиации. Идет работа и по метановым топливным ячейкам подобного масштаба.

http://www.boeing.com/news/releases/2008/q2/080403a_nr.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 08.04.2008 13:08:55
Может пригодиться для методик изучения наличия жизни в составе планетных роботов.

Как заставить каплю двигаться вверх?
Благодаря новому способу перемещать капли вверх по вертикальным поверхностям гибких чипов методология lab-on-a-chip сможет расширить области своего применения.
Химики из Канады разработали метод «вездеходного управления каплей» [all-terrain droplet actuation (ATDA)] для перемещения капель по подъемам чипов с достаточно высокими углами. Аарон Вилер (Aaron Wheeler) из Университета Торонто уверен, что цифровые микроструйные приборы, использующие ATDA, смогут использоваться для быстрого перемещения жидкости, например, для организации циклического перемещения от нагревания к охлаждению.
Вилер разработал ATDA на гибкой водоотталкивающей полиимидной поверхности, армированной медью. Такая поверхность может сгибаться под различными углами, образуя ступени, изгибы и выступы. Капли жидкости перемещаются за счет последовательной активации пар электродов, которые тянут каплю вперед, понижая водоотталкивание по предполагающемуся маршруту ее движения. Такой метод позволяет полностью контролировать движение капли, включая ее движение вверх по вертикальной поверхности.
Вилер предполагает возможность использования новой методики в анализе ДНК методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР), успешность проведения которой зависит от возможности быстрого перемещения жидкости между нагревательным и охлаждающим элементами. Приборы ATDA также могут использоваться для экстракции ДНК из сложных органических смесей.
Ричард Фэйр (Richard Fair), специалист по приборам lab-on-a-chip из Университета Дюк (Дарем, США) говорит о том, что рано загадывать о том, где смогут пригодиться приборы ATDA. По его словам, демонстрация возможности новой методики впечатляет, однако разработка реальных приложений для них – совсем другая история.

Источник: Lab Chip, 2008, DOI: 10.1039/b801516c

Стало возможным анализировать фемтограммовые пробы вещества
Одна из целей химиков-аналитиков – разработка простой и удобной методики, позволяющей получать информацию о структуре и химических свойствах вещества, используя его крайне малые количества.

Исследователи из Университета Иллинойса продемонстрировали метод, позволяющий получить максимально возможную информацию, из пробы, масса которой исчисляется фемтограммами.
Новая методика, разработанная профессором Уильямом Кингом (William P. King), комбинирует высокую чувствительность метода атомной силовой микроскопии и аналитические возможности спектроскопии ИК.
В новой методике используется проба из кремниевого кантилевера, интегрированная с нагревательным устройством. Температура кантилевера может точно контролироваться в температурном интервале от 25 до 1000 градусов Цельсия. Такое сочетание позволяет отбирать небольшие массы образцов для анализа. Масса образца может быть определена за счет измерения частоты колебания кантилевера.
Для проведения анализа кантилевер нагревается до температуры, чуть превышающей температуру плавления. После плавления образец анализируют, совместно используя ИК и КР спектроскопию. Использование Фурье-накопления позволяет получить спектры изучаемого соединения, помогающего в определении его структуру, в течение минут. Таким образом новый метод впервые позволяет получать спектральные данные для крайне малых количеств анализируемого вещества.
Кантилевер может быть очищен для повторного использования – для этого достаточно нагреть его до температуры, превышающей температуру разложения пробы. Возможность нагрева щупа до 1000 градусов позволяет использовать новую методику для анализа широкого круга органических соединений.

Источник: Anal. Chem., 2008, DOI: 10.1021/ac702423c
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 08.04.2008 13:39:18
Наночерви свиваются в наногнезда
В отличие от вчерашнего первоапрельского материала про нанопутов и наночервей эта статья уже не является розыгрышем.
Для того, чтобы преодолеть высокую хрупкость аэрогелей-термоизоляторов исследователи из США создали наноструктуры, топологией напоминающие птичьи гнезда.

Аэрогели уже используются для защиты от холода электронных приборов марсоходов NASA. Эти материалы привлекают внимание исследователей благодаря сочетанию низкой плотности и хорошей изолирующей способности. Однако применение этих материалов, полученных из переплетенных нанолент, ограничивается их крайне высокой хрупкостью. Николас Левентис (Nicholas Leventis) с коллегами из Университета Науки и Технологии Миссури получил более прочный материал за счет усиления переплетения нитей.
Обычно аэрогели получают из наночастиц оксида кремния, организованных по типу ожерелий из жемчуга. Такие «ожерелья» могут быть усилены полимерным покрытием, способствующим их связыванию в местах контакта. Изучив сложную переплетенную структуру птичьих гнезд, Левентис решил заменить оксид кремния оксидом ванадия, образующим более переплетенную наноструктуру.
В отличие от сшитых наночастиц оксида кремния аэрогели из оксида ванадия не разрушаются под давлением и могут поглотить в четыре раза больше кинетической энергии, чем керамика на основе карбида кремния, использующаяся для изготовления облегченных бронежилетов. Новые материалы смогут применяться во многих областях, в которых может пригодиться их многофункциональные свойства – прочность в сочетании с хорошей акустической и термической изоляцией. «Наногнезда» могут быть полезными для создания новых легких конструкционных материалов как для строительства, так и для автомобиле- и авиастроения.

Источник: J. Mater. Chem., 2008, DOI: 10.1039/b801770k
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.04.2008 10:53:43
Микро НDТV камера для научных применений.

http://www.toshiba.com/taisisd/indmed/products/prod_detail_ikhd1.jsp
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.04.2008 11:03:23
Метаматериал с обратной рефракцией в ИК области. Может найти применения для задач обеспечения теплового режима и создания компактных ИК спектрометров и телескопов.
https://www-cms-edit.princeton.edu/main/news/archive/S19/21/37O65/index.xml?section=students
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.04.2008 12:05:59
НАСА финансмрует разработку с использованием  беспроводной связи технологии  определения места утечек в корпусе МКС на основе анализа источника звуков, сопровождающи утечку воздуха.
http://www.public.iastate.edu/~nscentral/news/2007/oct/leak.shtml
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 10.04.2008 22:36:44
Разработана очень интересная и компактная методика анализа биологически активных субстанций в образцах. В основе методики обычный CD-привод.
http://pubs.acs.org/cgi-bin/abstract.cgi/ancham/2007/79/i20/abs/ac070328b.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 10.04.2008 22:37:52
Разработана очень интересная и компактная методика анализа биологически активных субстанций в образцах. В основе методики обычный CD-привод.
http://pubs.acs.org/cgi-bin/abstract.cgi/ancham/2007/79/i20/abs/ac070328b.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.04.2008 15:33:59
Нанонити для освещения микрообъектов. Может пригодиться для снимков  высокого разрешения микрообъектов  анализаторов биоактивности и для дистанционной петрографии
http://www.nature.com/nature/journal/v447/n7148/abs/nature05921.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 11.04.2008 17:50:05
Для чего наниты?  :shock:

Мне тут со спамом пришло, но это наверное для Охуморы:
ЦитироватьПрогноз технологического развития до 2020 года
Прогноз технологического развития до 2020 года

На основании анализа опубликованных отчётов о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, на основании системного анализа патентно-лицензионной ситуации и тенденций её развития и предпосылок к принципиальным и локальным изменениям,-

Отобраны четыре группы основополагающих технологий, которые будут определять характер и пути развития человечества в 21 веке:

А) Новейшие базовые технологии, т.е. революционные технологии , на основе применения которых может принципиально быть изменено развитие общества и его формирующих основ,-

1. ЭЛЕКТРОНИКА И ИНФОРМАТИКА

1.1. Микроэлектроника
1.2. Терабитная память
1.3. Сверхпроводящие устройства
1.4. Супер-интеллектуальные чипы
1.5. Самовоспроизводящиеся чипы
1.6. Оптическая электроника, в том числе,- терабитные оптические запоминающие устройства; терабитные оптические устройства связи; элементы и узлы оптических ЭВМ и управляющих систем различного уровня на базе оптической терабитной памяти;
1.7. Биоэлектроника, в том числе,- биодатчики; био-ЭВМ;
1.8. Оборудование информационных систем, в том числе,- супер-ЭВМ параллельного действия; нейро-ЭВМ;
1.9. Программное обеспечение, в том числе,- системы автоматического перевода; системы моделирования реальности( VIRTUAL REALITY SYSTEMS ); самопополняющиеся базы данных;

2. НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2.1. Керамика, в том числе,- сверхпроводники( катушки , обладающие свойством сверхпроводимости при высоких температурах ); сверх- теплопроводники- нанокомпозиты на базе искусственных и натуральных алмазов; газовые турбины и двигатели , созданные с использованием керамических материалов; новые виды стекла( нелинейное оптическое стекло ) ; новые виды покрытий на стекле и керамике, существенно изменяющие их свойства;
2.2. Полупроводники, в том числе,- оптические интегральные схемы; полупроводниковые элементы со сверхрешёткой;
2.3. Металлы, в том числе,- аморфные сплавы; сплавы с поглощённым водородом; магнитные материалы;
2.4. Органические материалы, в том числе,- органические нелинейные оптоэлектронные элементы; память, основанная на оптическом выжигании дырок; молекулярные приборы; термопластичные молекулярные композитные материалы;
2.5. Композитные материалы, в том числе,- высококачественные пластики с упрочнением из углеродных волокон; высококачественные металлические композитные материалы; высококачественные керамические композиты ; высококачественные композиты типа- карбон- карбон ( углерод-углерод, с модифицированным графитом, с пиролизированным графитом, с многоступенчато пиролизированным графитом, с электрохимически активированным графитом, на гибкой или эластичной вискозной основе с последующей электрохимической активацией после нанесения на вискозную матрицу пиролизированного графита );

3. НАУКА О ЖИЗНИ

3.1. Новые виды медицинских препаратов, в том числе,- лекарственные препараты для лечения ( профилактики ) опухолевых заболеваний; лекарства для лечения( профилактики ) старческого слабоумия; лекарства для лечения ( профилактики ) заболеваний имунной системы и аллергии;
3.2. Использование соматических особенностей человека, в том числе,- банк костного мозга; биоэнергия;
3.3. Производство искуственных биообъектов, в том числе,- искусственные органы; искусственные ферменты и мембраны.

Б) Базовые технологии , обеспечивающие производственную деятельность, то есть технологии и интегрированные сочетания технологий, обеспечивающие конкурентноспособность промышленности на мировом рынке.

4. ЭНЕРГЕТИКА

4.1. Технологии производства энергии, в том числе,- топливные батареи; солнечные источники энергии; альтернативные бензино-водные эмульсии; малогабаритные реакторы на лёгкой воде, обладающие собственной устойчивостью; реакторы ядерного синтеза; высокоскоростные реакторы-умножители;
4.2. Технологии повышения эффективности использования энергии, в том числе,- высокоэффективные холодильные установки и тепловые насосы; сверхпроводящие конденсаторы энергии;

5. АВТОМАТИЗАЦИЯ

5.1. Роботизация, в том числе,- роботы с искусственным интеллектом; устройства для работы с микрообъектами;
5.2. Технологии в области обрабатывающего оборудования, в том числе,- станки с искусственным интеллектом и компьютерным числовым программным управлением; комплексные обрабатывающие центры; станки сверхточной обработки;
5.3. Технологии CAD/CAM,- КОМПЬЮТЕРИЗОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО, в том числе,- системы компьютеризованного проектирования с искусственным интелектом; моделирование изделий;
5.4. Технологии CIM/HIM (комплексно-интегрированное и высокоинтегрированное производство ), в том числе,- автономные системы с распределённым управлением; интегрированное технологическое оборудование.

В) Социально-важные базовые технологии, то есть технологии, помогающие поднять уровень жизни.

6. СВЯЗЬ

6.1. Спутниковые и передвижные системы связи, в том числе,- персональные средства связи; сети данных на основе сверхмалых наземных станций(VSAT ) и спутников;
6.2. Передача изображения, в том числе,- телевидение высокой разрешающей способности(HDTV ); системы кабельного телевидения для спутниковой связи-передачи радиопрограмм(CS/DC-CATV );
6.3. Многоканальная связь, в том числе,- системы телевизионной конференц-связи; видеотелефоны;
6.4. Развитие сетей связи, в том числе,- коммутаторы широкополосных интегральных цифровых сетей связи(ISDN );оптические системы абонентской связи; локальные оптические сети связи;

7. ТРАНСПОРТ

7.1. Железнодорожный транспорт, в том числе,- средства транспорта с линейным двигателем , работающем на принципе сверхпроводимости. Средства транспорта нового поколения с линейным двигателем, работающим на принципе сверхпроводимости при высоких температурах; высокоскоростной наземный транспорт с линейным двигателем( HSST ); усовершенствованная система управления движением поездов ( ATCS ); бимодальные системы( сквозная система движения );
7.2. Технология производства автомобилей, в том числе,- автомобили нового поколения( с комбинированными двигателями, с двигателями работающими на эмульсиях бензина и воды или солярового масла и воды ); автомобили с альтернативным источником энергии ( электромобили ); революционные технологии производства автомобилей;
7.3. Судостроение, в том числе,- техно-суперлайнеры; суда с поверхностным скольжением; суда с искусственным интеллектом; аквароботы;
7.4. Воздушный транспорт, в том числе,- многоместные пассажирские самолёты; гиперзвуковые транспортные самолёты; малогабаритные пропеллерные самолёты с вертикальным взлётом и посадкой;

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

8.1. Технологии освоения космоса, в том числе,- подземные сооружения для проведения экспериментов в условиях невесомости; исследовательские базы на поверхности луны; катапульта с линейным двигателем;
8.2. Наземные технологии, в том числе,- сооружение сверхнебоскрёбов; сверхбольшие воздушные купола; технологии демонтажа сверхнебоскрёбов;
8.3. Использование подземного пространства, в том числе,- сети подземных грузопотоков; строительство подземных автотрасс и железных дорог на большой глубине; подземные системы конденсации тепла;
8.4. Использование океана, в том числе,- создание искусственных островов; плавучие станции; морские пастбища; морские зоны отдыха.

Г) Технологии , направленные на борьбу с ухудшением экологической обстановки, на создание ресурсосберегающих производств, на создание безотходных производств

9. ЭКОЛОГИЯ.

9.1. Меры , связанные с общим потеплением земли( потеплением климата), в том числе,- технологии связывания СО2 с помощью катализатора; технологии связывания СО2 с помощью растений; технологии связывания и переработки СО2;
9.2. Борьба с разрушением озонового слоя земли, в том числе,- газы заменяющие фреон; технологии регенерации фреона;
9.3. Борьба с отходами, в том числе,- саморазрушающиеся пластики; подземные системы переработки обычных отходов; подземные сооружения для хранения и обработки воды;
9.4. Технологии ресурсосберегающих производств
9.5. Технологии безотходных производств
9.6. Технологии дезактивации заражённых объектов
9.7. Технологии очистки водных сред от радиоактивных загрязнений
9.8. Технологии средств индивидуальной защиты от техногенных и природных катастроф
9.9. Технологии средств индивидуальной защиты от террористических актов
9.10. Технологии одноразовых средств индивидуальной защиты от техногенных и природных катастроф
9.11. Технологии одноразовых средств индивидуальной защиты от террористических актов
9.12. Технологии защиты индивидуального жилья от техногенных катастроф
9.13. Технологии защиты индивидуального жилья от природных катастроф
9.14. Технологии альтернативных источников энергии для индивидуального жилья в случае аварийных ситуаций
9.15. Технологии получения синтетической воды из воздуха

Лившиц Давид Иосифович, США
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.04.2008 17:11:58
ЦитироватьДля чего наниты?  :shock:
Бес попутал! :D  :D  :D  Я перед этим читал в "Лучше не скажешь", про христианского Циолковского. :oops:

"Пресс-служба Роскосмоса и отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Московского Патриархата." С.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 11.04.2008 18:32:53
Цитировать
ЦитироватьДля чего наниты?  :shock:
Бес попутал! :D  :D  :D  Я перед этим читал в "Лучше не скажешь", про христианского Циолковского. :oops:

"Пресс-служба Роскосмоса и отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Московского Патриархата." С.
Гм... а ядерным оружием патриархат еще не владеет?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.04.2008 12:51:52
Эти сенсоры могут оказаться полезными и для СОЖ и для космических заправок.

Многослойные металлоорганические пленки теперь и в 3-D
Координация металл-лиганд наряду со стекинг-взаимодействием
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.04.2008 11:43:07
Теперь можно понизить рабочую температуру топливных ячеек
Исследователи в области наук о материалах из Испании и Великобритании разработали материал для катодов, позволяющий понизить температуру использования твердых оксидных топливных ячеек [solid oxide fuel cells (SOFCs)].
Альберт Тарансон (Albert Taranc
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 17.04.2008 22:03:20
Разработана «супернержавеющая» сталь
В Национальной Лаборатории Оак Ридж (США) разработана нержавеющая сталь нового состава.

Новый сплав может позволить существенно расширить температурный интервал эксплуатации стальных изделий, что, в свою очередь, приведет к увеличению эффективности будущих энергопроизводящих установок.
Образец новой нержавеющей стали HTUPS-4 [Fe + 20% Ni, 14% Cr, 2.5% Al (в % по массе)], испытанный на ползучесть при 750 градусах Цельсия, давлении воздуха 100МПа, в течение 2191 часов. Невооруженным глазом образование оксидов железа практически незаметно. (Credit: Image courtesy of DOE/Oak Ridge National Laboratory)
Новый сплав отличается очень высоким уровнем сопротивления к коррозии в сравнении с обычными марками нержавеющей стали, при этом не наблюдается понижение сопротивления к ползучести материала, а стоимость производства остается на уровне стоимости производства уже используемых марок стали.
Главное отличие нового материала от существующих марок нержавеющей стали заключается в том, что на поверхности «супернержавеющей» стали образуется защитный слой из оксида алюминия, а не из оксида хрома. Ранее сочетание высокого сопротивления к коррозии и сопротивления к ползучести отмечалось лишь для сплавово на основе никеля, себестоимость производства которых почти в пять раз превышает себестоимость производства стали новой марки.
Исследователи надеются, что новый материал вскоре найдет свое применение в тех областях химической и обрабатывающей промышленности, в которых требуется создание высоких температур (до 800 градусов Цельсия).

Источник: news release issued by DOE/Oak Ridge National Laboratory.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Lev от 17.04.2008 23:14:49
Для изготовления дополнительных противометеороидных экранов, которые скоро поставят на СМ РС МКС будет использована т.н. "базальтовая ткань". Считается очень эффективным материалом и раньше в космической технике в России не использовалась. Это будет фактически первое её испытание в реальных условиях.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 18.04.2008 22:03:11
Материал может оказаться интересным и для ТЗП и для систем СОЖ.

От полимеров к пористому углероду
Микропористые углеродные материалы с точно настраиваемым размером пор могут быть получены из гиперразветвленных полимеров.

Пористые углеродные материалы обладают большим потенциалом и могут быть использованы в различных областях, включая разделение и абсорбцию газа, а также носители для катализаторов. Однако современные способы получения этих материалов (темплатный синтез и карбонизация смесей полимеров) не позволяют контролировать размер и распределение пор.
Норифуми Кобаяши (Norifumi Kobayashi) и Масаши Кижима (Masashi Kijima) из Университета Цукуба разработали новый способ получения пористых углеродных материалов, позволяющий контролировать распределение пор. Исходным материалом для исследователей послужили гиперразветвленные полимеры, в которых жесткие циклические компоненты, как например бензольные кольца, связаны друг с другом цепочками, содержащими по несколько метиленовых звеньев.
Жесткие компоненты обладают гораздо большей термической стабильностью в сравнении с цепочками, поэтому при нагревании полимеров до 450°C деградации подверглись лишь цепочки –(СH2)–. В результате этого получился жесткий сетчатый полимер, содержащий поры постоянного размера там, где ранее находились фрагменты –(СH2)–.
Нагревание этого материал до температуры около 900°C привело к образованию микропористого углеродного материала с отличными порами. formed a microporous carbon material with finer pores. Кижима описывает новый пористый углеродный материал как «пористую органокерамику» (porous organoceramics).
Джон Плейтер (John Plater), химик-органик из Университета Абердина поражен работой японских коллег и отмечает, что новый способ открывает широкие возможности для получения новых функциональных материалов с заданными свойствами.

Источник: J. Mater. Chem., 2007, DOI: 10.1039/b707925g
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 19.04.2008 12:28:23
В Нордвике сегодня открывается конференция по электрически заряженным солнечным парусам. Интересная идея.
http://www.electric-sailing.com/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: avmich от 20.04.2008 17:17:16
http://www.forecast-3d.com/dmls/index.html
http://www.morristech.com/services/rapid/dmls.asw

Лазерное спекание можно использовать как метод изготовления объектов сложной геометрии - например, камер ЖРД.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.04.2008 23:05:07
Сверхтвердые материалы можно получить при обычном давлении
Химики-неорганики из США, не используя повышенное давление, синтезировали материал, твердость которого может соперничать с твердостью алмаза.
Исследователи из группы Хсиу-Йинг Чанга (Hsiu-Ying Chung) из Университета Калифорнии получили «сверхтвердый» диборид рения (ReB2) при обычном давлении. Твердость нового материала была доказано очень просто – образец ReB2 может оставлять царапины на поверхности алмаза. Открытие может найти свое применение в тех промышленных процессах, в которых невозможно (или слишком дорого) применять алмазные резцы.
До настоящего времени алмаз оставался самым твердым из известных материалов и находил применение в инструментальной технике, хотя в ряде случаев применение алмазных резцов невозможно или нежелательно. Например, обработка стали или других сплавов железа алмазными резцами может приводить к образованию карбидов железа и, как следствие, разрушению инструмента. Альтернативой алмазу являются соединения бора с неметаллами (давно известный BN и синтезированные недавно B6O и BC2N), однако для получения этих соединений требуется давление не менее 50000 атм. и температура не менее 1500 градусов.
Исследователи из Калифорнии в течение пяти дней нагревали смесь порошков рения и бора в запаянной ампуле при температуре 1000 градусов и получили слиток ReB2, твердость которого сравнима с твердостью кубической формы BN. Причину высокой твердости борида рения исследователи видят в комбинации высокой плотности электронов и коротких связей с ярко выраженным ковалентным характером (характеристика связей похожа на связи в алмазе). Металлический рений является относительно мягким материалом (благодаря ненаправленному характеру металлической связи), однако введение атомов бора в кристаллическую решетку приводит лишь к ее 5% расширению. В результате всего вышесказанного образуется очень плотно упакованная структура, характеризующаяся самыми короткими связями металл-металл среди известных диборидов металлов.

Источник: Science, 2007, 316, 436
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: walt от 22.04.2008 13:13:48
расскажите как там поживают мономолекулярные конструкции типа нанотрубок итп
что там новенького
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.04.2008 15:02:37
Недавно Мембрана давала снимок одеяла из нанотрубок. То есть освоен масштаб несколькиз квадратных метров. Ссылку потерял.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 23.04.2008 12:44:57
Доцент Али Акойлу (Ali Akoglu) из университета Аризоны (University of Arizona) и его студенты, совместно со специалистами компании Ridgetop Group, построили несколько экспериментальных компьютеров, способных диагностировать отказы в собственной аппаратной части и перестраиваться для продолжения работы.
По мнению Акойлу, бортовые компьютеры с самодиагностикой и аппаратной реконфигурацией могут придать очень высокую надёжность космическим миссиям.
Работа над этим проектом началась в 2006-м году. Студенты Акойлу, составившие описание такой системы (в качестве выпускной работы), сумели заинтересовать NASA и получить грант в размере $85 тысяч.
Теперь Али и его помощники демонстрируют первые результаты работы. Они спроектировали и построили весьма необычные компьютеры, отталкиваясь от давно известной, но специфической архитектуры, называемой многократно программируемыми вентильными матрицами (Field Programmable Gate Arrays — FPGA).
Последние представляют собой набор логических элементов, устроенный так, что при помощи специального софта его можно превратить едва ли не в любую схему. Обычно FPGA используют лишь при разработке чипов, то есть в качестве тестовых прототипов. Они очень удобны для поиска окончательного облика микросхемы. Ведь вместо постройки нескольких вариантов "железа", тут нужно всего лишь реконфигурировать один чип FPGA.
Американцы же предложили схему такого рода применять в качестве основного компьютера. Разумеется, с рядом уточнений.
В основе схем нового типа Али (на этом снимке он — слева) и его "бойцы" положили такие принципы, как врождённый параллелизм на функциональном уровне и рациональную маршрутизацию (с минимизацией числа и длины связей)
Тут нужно сделать небольшое отступление. В мире компьютеров известно два больших типа (или класса) схем (процессоров, чипов) — универсальные (такие как центральный процессор PC) и специализированные. Первые могут отрабатывать любые программы, но не так уж быстры. Даже двухъядерные с 3 гигагерцами тактовой частоты. Во всяком случае — в сравнении со специализированными схемами. Последние пусть и могут выполнять только одну задачу, но зато — на аппаратном уровне и очень-очень быстро.
Скажем, это может быть чип, преобразующий аналоговый сигнал с микрофона в цифровой. Больше он ничего делать не сможет, но уж эту работу проделает на огромной скорости.
Акойлу говорит, что на основе архитектуры FPGA можно создать компьютер, лежащий где-то посередине между первым и вторым типом схем, перенимающий у обоих их достоинства. То есть такой комп, который мог бы выполнять большое количество разных задач, но на аппаратном уровне.
И главное — он мог бы использовать преимущества FPGA для самозалечивания. Али назвал эту архитектуру SCARS (Scalable Self-Configurable Architecture for Reusable Space Systems) — "масштабируемая самоконфигурируемая, для многоразовых космических систем".
Это слова. А вот и дела. Пять таких компьютеров уже проходят тесты в университете.
Создатели SCARS считают, что такие схемы могут пригодиться не только в космосе, но и на Земле, в частности для выполнения ресурсоёмких научных вычислений (геофизика, биология и так далее), а также — для обработки мультимедиаконтента. В таких областях новые машины могли бы ускорить выполнение ряда задач в 10-100 раз, пишет Акойлу. На картинке показана структура потока артериальной крови, полученная численным моделированием (иллюстрация Texas Advanced Computing Center).
 
 Если какая-либо часть такой схемы ломается, машина сама выявляет отказ и проводит реконфигурацию системы, чтобы продолжить выполнение всех программ.
Интересно также, что все пять схем связаны между собой по беспроводной сети. Нужно это вот зачем. По замыслу Акойлу, каждая схема может управлять одним аппаратом (например марсоходом) из группы, высадившейся в одном районе.
Если компьютер в одном из роверов выявляет столь серьёзную поломку, что её нельзя будет "залечить" в рамках возможностей SCARS, он запросит помощь у собратьев, и те возьмут на себя часть программ, исполняемых "захворавшим" компьютером, отсылая по радио результаты.
К примеру, одно из колёс сломавшегося марсохода может управляться "мозгом" соседней машины. Тоже и с приборами, системами связи с Землёй.
Если неустранимый дефект выявится в компьютерах двух аппаратов из пяти, управление всеми машинами возьмут на себя компьютеры оставшихся трёх. Причём для такой реконфигурации машинам не понадобятся никакие команды с Земли — они сами примут решение о перестройке работы своих схем.
На этом лаборатория реконфигурируемых компьютеров (Reconfigurable Computing Laboratory), ведомая Акойлу, останавливаться не собирается.
Сейчас её кремниевые "воспитанники" научились диагностировать отказ и выбирать конфигурацию системы, способную обойти дефектный участок. А в будущем SCARS смогут (используя статистические методы и анализ ошибок) заблаговременно предсказывать отказ какого-либо из собственных узлов и проводить "залечивающую" реконфигурацию до того, как произойдёт сбой.
Такие "мозги" смогут работать без сбоев очень долго, что весьма пригодится в научных миссиях к внешним окраинам Солнечной системы. Если работа Али завершится успехом, в таких полётах нам больше не придётся полагаться на везение и случай.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ДмитрийК от 24.04.2008 09:22:03
ЦитироватьДоцент Али Акойлу ... многа букав про FPGA...
FPGA вещь конечно забавная вот только аффтар статьи очевидно не в курсе что происходит в индустрии в последние -дцать лет.
ЦитироватьАкойлу говорит, что на основе архитектуры FPGA можно создать компьютер...
Правду говорит :) Я на ней линукс гонял :)
Цитироватьгрант в размере $85 тысяч
Один человеко-год. Или много студенто-лет :) Я за них очень рад, но все-таки этим уже много лет серьезно занимaются солидные дяди с большими бюджетами. Такие имена как Cray и Silicon Graphics он слышал нтересно?

ЦитироватьОбычно FPGA используют лишь при разработке чипов, то есть в качестве тестовых прототипов
Угу, вот только у меня на столе лежат нес-ко плат FPGA которые со следующего года пойдут с конвейера в массовый продукт. А уж про единоразовые специализированные применения (где цена компонентов не так важна) и говорить не приходится. И в космосе FPGA летают уже давно в т.ч. например на марсианских роверах:
http://www.actel.com/products/milaero/rtaxs/default.aspx
http://www.fpgaworld.com/modules.php?name=News&file=article&sid=164
ЦитироватьOver the last decade, Actel FPGAs have been onboard more than 100 launches and flown on over 300 satellites, including Atlas II, Echostar, SBIRS-High, International Space Station, Mars Pathfinder, Mars Explorer Rovers 1 and 2, Mars Express Orbiter, Spirit and Opportunity Rovers, and the Hubble Space Telescope.

ЦитироватьЕсли какая-либо часть такой схемы ломается, машина сама выявляет отказ и проводит реконфигурацию системы, чтобы продолжить выполнение всех программ.
Самодиагностика, отказоустойчивость и динамическая реконфигурация- тоже какбы не новое направление. Выясняется например что как ни странно чрезмерная гибкость FPGA скорее мешает чем помогает. В теории в FPGA можно перекомпоновать схему и обойти дефектный участок, при желании можно даже на ходу. При условии что цепи реконфигурации не повреждены, а они составляют заметную часть чипа. На практике же с уменьшением размеров индивидуальных блоков пространство возможных конфигураций растет экспоненциально. Промоделировать и протестировать все возможные случаи нет никаких шансов. И вообще отказы железа случаются все реже, значительно чаще проблемы возникают из-за ошибок в коде. А писать код для FPGA сложнее чем для процессора а отлаживать еще сложнее (знаю не по наслышке).

Сейчас кстати по мере того как технологии FPGA просачиваются на рынок ASIC, появляется новая тенденция: компания может заказать себе чип в котором будет столько-то таких процессоров, столько-то сяких, всяких там DSP, фильтр-банков, блоков памяти, периферийных контроллеров до кучи и все это слеплено небольшим количеством программируемой логики. Просто выбираешь из меню насколько площади чипа хватит (и денег на лицензии). Производительность и гибкость конечно поменьше чем у FPGA в чистом виде зато скорость разработки и надежность возрастают в разы.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.04.2008 12:11:52
Спасибо за содержательный коментарий. Я обычно с " перепонки" ничего на веру не принимаю, если нет ссылок на оригинальные статьи.
На этат раз купился на грант НАСА, больше не буду. Sorry. :oops:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.04.2008 17:01:50
Керамика может самозалечиваться
Новая компьютерная модель показала эффект самозалечивания дефектов обычной керамики. Результаты исследования могут привести к разработке новых радиационно устойчивых материалов для атомных электростанций и хранения ядерных отходов.

Исследователи из Северо-западной Тихоокеанской Национальной лаборатории обнаружили, что перемещение атомов кислорода позволяет залечить повреждения, вызываемые радиацией, в керамических материалах на основе оксидов циркония, стабилизированных производными иттрия.
В оксиде циркония, стабилизированном иттрием, (сверху), меньше дефектов, вызванных воздействием радиации, они расположены на значительном расстоянии, что оказывает меньшее воздействие на материал. В оксиде циркония (снизу) дефекты кластеризуются, что может влиять на целостность материала.(Рам Деванатан (Ram Devanathan) и Билл Вебер (Bill Weber) смоделировали возможность керамики и других материалов противостоять действию радиации, полагая, что разработка материала, способного противостоять действию радиации в течение десятилетий требует изучения всех свойств, в том числе и возможностей самолечения.
Исследователи изучили оксид циркония, стабилизированный иттрием – это соединение содержит в структуре случайным образом организованные структурные дефекты – «вакансии». Такие дефекты организуются благодаря тому, что на иттрии локализуется меньший по значению электрический заряд, чем на цирконии. Благодаря этому цирконий отдает часть атомов кислорода, однако потеря этих атомов кислорода способствует образованию новых вакансий, которые занимаются другими атомами кислорода, благодаря чему происходит постоянный «круговорот» атомов кислорода по материалу.
Хотя самолечение не приводит к полному восстановлению материала, дефекты, вызванные воздействием радиации в такой керамике могут создать меньшее число проблем, благодаря своей делокализации. Результаты исследования показывают, что иттрий-стабилизированный оксид циркония, использующийся в настоящее время в твердых оксидных топливных ячейках и сенсорах для определения кислорода, может использоваться для ядерной энергетики.
Исследователи также смоделировали влияние радиации на циркон, керамический материал, рассматривающийся в качестве основного кандидата для иммобилизации отходов ядерной энергетики. Было обнаружено, что в цирконе дефекты кластеризуются, изменяя свойства материала. По словам Деванатана, исправлять кластеризованные дефекты сложнее, чем изолированные.

Источник: Journal of Materials Research, 2008, 23(3), 593
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.04.2008 17:08:18
Для планетологов может иметь значение.

Первое соединение со связью Хе–О–Хе
Последнее десятилетие отмечено возрастающим интересом к химии благородных газов . Первые производные этих элементов были получены с помощью химии фтора. Первое ксенонсодержащее соединение, XePtF6, было синтезировано Барлеттом (Bartlett) в 1962 году. В 1963 году Тёрнер (Turner) и Пиментел (Pimentel) сообщили о синтезе дифторида криптона (KrF2). В 2000 году Леонид Хрящев из Университета Хельсинки получил первое производное аргона HArF.
Квантово-химически предсказанное строение HXeOXeH [CCSD/6-311++G(2d,2p), LJ-18]. Заряды на атомах оценивались с помощью NBO. Углы H–Xe–O близки 180 градусам. (Рисунок из J. Am. Chem. Soc., 2008, 10.1021/ja077835v) В настоящее время растущий интерес исследователей привлекают производные инертных газов, не содержащие фтора, список таких соединений постоянно растет. Например, в 1995 году Петерсон идентифицировал соединения HXeCl, HXeBr, HXeI и HKrCl. В настоящее время известно 22 молекулы такого типа, последними обнаруженными з которых были HKrC3N и HXeC3N. Общий метод получения подобных соединений основан на УФ-фотолизе прекурсоров HY в низкотемпературной матрице из инертного газа и последующим термическим удалением изолированных атомов, образующихся в результате фотолиза. С помощью такого подхода удалось осуществить реакции ксенона с водой и радикалами OH, приводящие к образованию частиц HXeOH и HXeO соответственно. Используя такой подход Леонид Хрящев получил новое соединение ксенона HXeOXeH, которое было идентифицировано с помощью спектроскопии ИК. Исследователи полагают, что новое соединение – самая легкая из нейтральных молекул, содержащих в своем составе два атома инертного газа. HXeOXeH было получено с помощью УФ-фотолиза воды на матрице твердого ксенона с последующим нагревом реакционной смеси до 40–45 K. Результаты экспериментов полностью согласуются с квантово-химическими предсказаниями. Исследователи полагают, что синтез HXeOXeH может быть первым шагом к получению цепей (XeO)n, а также прольет свет на космохимию ксенона, ответив на вопрос о его малом содержании в атмосфере Земли. Источник: J. Am. Chem. Soc., 2008, 10.1021/ja077835v
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.04.2008 10:43:46
Вниманию ИКИ.

Лазеры позволяют уменьшить ИК спектрометры
Шахтеры прошлого брали с собой в угольные шахты канареек, поскольку эти птицы чувствовали метан в атмосфере шахты задолго до того, как его концентрация становилась опасной. Современные методы химического анализа позволяют определить содержание нежелательных примесей в воздухе шахты, не прибегая к помощи братьев наших меньших.
Федерико Капассо (Federico Capasso) с коллегами из Гарварда разработали новый тип ИК-спектрометра, который, занимая размер не более коробки для обуви, обладает аналитическими возможностями большого прибора. Исследователи заменили тепловой источник инфракрасных лучей, создав инструмент, приводящийся в действие небольшим по размеру (не более десятицентовой молекулы) управляющим блоком, содержащим каскад лазеров, излучающих в инфракрасном диапазоне.
Управляющий блок содержит 32 лазера, каждый из которых испускает свет строго определенной длины волны. Излучение всех лазеров позволяет «охватить» всю инфракрасную область спектра. Исследователи продемонстрировали, что новый прибор может идентифицировать большинство органических веществ с эффективностью «большого» прибора. По словам Капассо, для лазеров подобного ипа такая чувствительность была достигнута впервые.
Преимущество использование лазерной техники заключается в том, что лазеры гораздо более яркие, чем термические источники инфракрасного излучения, чем достигается гораздо большее соотношение сигнал/шум. Лазерное излучение может быть настроено таким образом, чтобы для сканирования строго определенного химического соединения инфракрасное излучение имело строго определенную длину волны, что, по словам, Капассо, может «...заменить тысячу канареек, каждая из которых настроена на определение строго определенного соединения...».

Источник: Optical Society of America press-release
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.04.2008 10:50:18
Аккумуляторы на основе кластеров марганца
Исследователи из Японии разработали прототип аккумуляторов на основе кластерных соединений марганца. Аккумулятор отличается высокой скоростью зарядки и высокой эффективностью разрядки.
Кунио Авага (Kunio Awaga) и соавторы из Университета Нагойя впервые продемонстрировали, что хорошо известные кластеры на основе марганца могут быть использованы в качестве активного катодного материала батареи нового поколения. В результате этого получена новый аккумулятор с ускоренным временем зарядки, большой зарядовой емкостью и высокоэффективной разрядкой при использовании.
В качестве аккумуляторов часто используют литиевые батареи, отличающиеся большим временем зарядки и разрядки. Группа Аваги продемонстрировала, что использование в конструкции аккумулятора хорошо известного магнита, молекулярного кластера марганца структуры ([Mn12O12(CH3COO)16(H2O)4]) увеличило ее емкостные показатели.
Новая батарея состоит из литиевого анода и катода на основе ([Mn12O12(CH3COO)16(H2O)4] и демонстрирует зарядовую емкость около 200-250 Амперочасов на килограмм при первой разрядке.
Авага отмечает, что проведенное его группой исследование является первым примером демонстрации использования молекулярных кластеров в качестве активных катодных материалов. Говоря о перспективах исследования, от отметил о том, что большое количество молекулярных кластеров еще может быть исследовано на этот счет, что позволяет ожидать развития в области разработки аккумуляторов на основе молекулярных и иных кластеров.

Источник: Chem. Commun., 2007, 3169
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.04.2008 11:04:44
Данный материал не исключено дает основания рассчитывать на принципиально новый тип двигателя для дальнего космоса, основанного на генерации лазерного излучения в межзвездном газе.

Химические процессы холодного космоса
Астрохимики сообщают, что химические реакции могут протекать с поразительно высокой скоростью при крайне низких температурах, например, в межзвездных облаках.
Исследователи обнаружили в межзвездных облаках более чем 100 видов частиц молекулярного и ионного строения. Попытки имитировать условия образования этих частиц привели к наблюдению, что некоторые из реакций протекают поразительно быстро при температурах открытого космоса. Приемлемое объяснение наблюдавшемуся парадоксу было получено в результате сочетания теоретических расчетов и экспериментальных наблюдений.
Ян Смит (Ian Smith) и коллеги из Университета Бирмингема предложили несколько возможных механизмов взаимодействия нейтральных частиц при разрежении космического вакуума и крайне низких температурах межзвездных облаков – протекание реакций в таких условиях противоречит закону Аррениуса классической химии.

Исследователи измерили скорость взаимодействия атомов кислорода, находящихся в основном электронном состоянии с различными алкенами при температурах около 20 K. Они обнаружили, что в большинстве случаев предсказать кинетические особенности реакции при низких температурах удается при использовании значений энергии ионизации алкенов и сродства к электрону кислорода.

Предсказания астрохимиков основываются на различии между энергией ионизации алкена и электронным сродством атома кислорода. Эта разница соответствует величине барьера виртуального переноса электрона между реагентами. Как сообщают исследователи, если разница составляет величину меньшую, чем 8.75 эВ, реакции будут протекать относительно быстро при 20K.

Смит отмечает, что при исследовании химических процессов, протекающих в межзвездных облаках, нельзя пользоваться законом Аррениуса просто из-за того, что в данных условиях нельзя определить точное значение энергетического барьера, отделяющего регенты от продуктов на координате реакции.

Источник: Science, 2007, 317, 102
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 30.04.2008 11:32:54
Новый класс высокотемпературных сверхпроводников
Впервые за многие годы разработан новый класс высокотемпературных сверхпроводников. Новые материалы построены на основе железо- и мышьяксодержащих кристаллических соединений.

Новые представители класса сверхпроводящих при высокой температуре материалов представляют собой слои оксидов редкоземельных металлов (лантан или самарий), активированных фтором, которые помещены между слоями арсенида железа.
Первым представителем нового класса является LaO(1-x)FxFeAs. О синтезе этого соединения сообщает профессор физики Хидео Хосоно (Hideo Hosono) из Института Технологии Токио [1]. Температура сверхпроводимости этих соединений (Tc) составляет 26 K. Хотя это значение Tc значительно превышает аналогичный параметр обычных сверхпроводников, это достижение бледнеет при сравнении с медьсодержащими высокотемпературными сверхпроводниками, открытыми в 80 годах ХХ века. Значение Tc этих соединений могло превышать 130 K.
Группа Хидео Хосона объединила усилия с группой Хироши Такахаши (Hiroki Takahashi) из Университета Нихона, после чего было обнаружено, что приложение высокого давления к новым соединениям увеличивает значение Tcдо 43 K [2]. Такахаши полагает, что увеличение давления способствует повышению концентрации переносчиков заряда в слое FeAs, что, в свою очередь, увеличивает пределы Tc.
Детальный механизм высокотемпературной сверхпроводимости пока еще остается под вопросом, однако возможно, что виной всему процесс спаривания электронов, позволяющий электронам беспрепятственно дрейфовать по кристаллической решетке. В любом случае, изобретение новых материалов дает теоретикам очередной шанс понять механизм спаривания для разработки новых типов сверхпроводящих материалов.

Источники: [1] J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 3296; [2] Nature, DOI: 10.1038/nature06972
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 30.04.2008 11:36:25
Новый подход к топливным ячейкам
Исследователям из Кореи удалось повысить эффективность работы топливных ячеек с полимерной электролитной мембраной [polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells] на 10%.
Сейджин Квон (Sejin Kwon) и его коллеги из Передового Института Науки и Технологии Кореи использовали разложение пероксида водорода, чтобы получить теплоту, необходимую для интенсификации производства водорода из метанола. Топливные ячейки с полимерной электролитной мембраной производят электрическую энергию за счет реакции водорода с кислородом. Благодаря тому, что при хранении водорода в газообразном состоянии не достигается высокая энергетическая плотность, чаще всего его получают непосредственно in situ из метанола. Водород можно получить в необходимых количествах из метанола в ходе процесса, известного под названием «паровой реформинг» (steam reforming), но этот процесс эндотермичен, и, следовательно, требует наличия источника тепла. Группа Квона спроектировала и построила компактный реформер метанола, в котором в качестве источника тепла используется реакция разложения пероксида водорода. Одной из основных характеристик реформера является возможность рециркуляции продуктов реакции – паров воды и кислорода. Газообразная вода далее используется в процессе парового реформинга, а кислород – как для окисления моноксида углерода, образующегося при реформинге метанола, так и в качестве «добавочного» кислорода для самой топливной ячейки. Источник: Lab Chip, 2007, web advanced publish
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Misha от 01.05.2008 06:02:56
ЦитироватьСудя по отсутствию интереса к теме начала разработки в КБХА ЖРД с внешним лазерным поджигом - иначе говоря началу практической реализации, пусть и вяловатому, возможности реального отказа от "химии" как источника энергии для вывода в космос ПН, на форуме присутствуют исключительно апологеты "химии" . :D

Мне кажется, практически использовать лазер проще всего подсвечивая им в обыкновенные работающие сопла обыкновенных РН. Дешево и сердито. Начать с относительно маломощного лазера и совсем немодифицированной РН. Добиться правильной работы системы слежения и фокусировки, измерить полученное добавочное ускорение (доли процента).

Если это пройдет успешно, можно мощность поднимать. Ну и сопло, наверное, потребует переделок на больший тепловой поток.

Бред дилетанта? Если да, объясните где.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 01.05.2008 10:14:16
Лазер доложен греть не сопло а рабочее тело. Т.е. без серьёзных модификаций не обойтись.
Но комбинированные системы - да, возможны. Только непонятно - зачем, если можно начать с специализированного кораблика весом полкило...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Misha от 01.05.2008 11:06:41
ЦитироватьЛазер доложен греть не сопло а рабочее тело. Т.е. без серьёзных модификаций не обойтись.

Я как раз так это себе и представляю - лазер "светит" не столько в сопло, а в его горловину.

Если истекающие газы достаточно прозрачны для данной длины волны и луч не очень поглощается ними, то энергия луча будет непосредственно переходить в повышение температуры в камере сгорания - иными словами, в повышение удельного импульса.

ЦитироватьНо комбинированные системы - да, возможны. Только непонятно - зачем, если можно начать с специализированного кораблика весом полкило...

Это уже пробовали и оно работает. Вопрос, как внедрить это. Никто не жаждет начать разработку "полностью лазерного" запуска с нуля. Подсветка существующей РН может быть эволюционно самым простым путем.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Chilik от 01.05.2008 07:23:25
ЦитироватьЛазер доложен греть не сопло а рабочее тело.
Если ставится такая задача, то дальше нужно конкретно писать формулки и считать буковки. Например, длина поглощения излучения видимого диапазона в газе очень велика, в слабоионизированной плазме - тоже. Это если вдали от резонансных линий. А если светить с частотой какого-либо перехода - то поглощение увеличивается на много порядков. Казалось бы - вот оно, счастье, но начинаются новые сложности. Нужен лазер, точно настроенный на возбуждение конкретного уровня в конкретной атомной или молекулярной компоненте. Значит, перестраиваемый лазер. Их к.п.д., мягко скажу, не блещет. Тепловой разброс скоростей в сопле, плюс изменение потоковой скорости продуктов реакции по длине двигателя, плюс неустойчивости/пульсации горения, плюс изменяющаяся скорость самого носителя - в итоге уширение спектральной линии и смещение её по спектру -> сильно теряем в выигрыше по длине поглощения и получаем геморрой от необходимости перестройки частоты генерации лазера в реальном времени. С учётом реалий эксплуатации точно настроено всё равно никогда не будет, придётся слать уширенную линию генерации с, опять же, потерей эффективности. Заметьте, пока я ничего не говорил о системах наведения, рефакции луча в факеле и дифракционной расходимости. :) Короче, вопрос: а нафига всё это? Требуется ставить рекорд по УИ или требуется уменьшить стоимость и риск запуска? Для рекорда по УИ можно списанный ионник брать, так что этот мотив отпадает.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Misha от 01.05.2008 15:40:18
Цитировать
ЦитироватьЛазер доложен греть не сопло а рабочее тело.
Если ставится такая задача, то дальше нужно конкретно писать формулки и считать буковки. Например, длина поглощения излучения видимого диапазона в газе очень велика, в слабоионизированной плазме - тоже. Это если вдали от резонансных линий.

Да, это надо бы посчитать. Бозможно, размеры камеры сгорания и так больше оптической толщины газа при тех условиях (давление+температура).

ЦитироватьКороче, вопрос: а нафига всё это? Требуется ставить рекорд по УИ или требуется уменьшить стоимость и риск запуска? Для рекорда по УИ можно списанный ионник брать, так что этот мотив отпадает.

Так как химическое топливо улучшать уже некуда, а РН на различного рода ядерных двигателях политически/экологически неприемлемы (я беру тользо запуски с поверхности Земли), то надо искать другие методы, как "закачать" больше энергии в РН.

Этот "лазерный" вариант мне видится наименее бредовым. Большой, громоздкий и дорогой (когда добираемся до гигаваттов) лазер остается на Земле, он многоразовый, его легко чинить. Ракеты становятся меньше и в перспективе проще - с гигаваттным лазером РН уже и двигатель нужен не как двигатель, а как "средство подачи рабочего тела в камеру нагревания". Не нужно гнаться за высокими показателями - двигатель становится дешевле и легче.

(Тут была ветка про разгон на подвешенных в воздухе проводах, километров так 100-200 ЕМНИП - во где был бред!)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 01.05.2008 23:25:28
Я уже писал выше - энергию надо ловить газом а не соплом. Иначе последнее тупо сгорит.
Соответственно, нужно отражающее сопло и либо тепловой пробой либо поглощающие добавки. В качестве последних я предлагал наночастицы серебра.

О разработках "с нуля" - лазерный привод не имеет ограничений на размер снизу, соответственно дешевле будет именно специализированный носитель а не гибрид.

Ну и по цитатам:
"длина поглощения" - ??
"точно настроенный ... -> Значит, перестраиваемый лазер" - ???
"перестройки частоты генерации лазера в реальном времени"??!! :shock:
"о системах наведения, рефакции луча..." - http://www.boeing.com/defense-space/military/abl/

"Короче, вопрос: а нафига всё это?" - cм. выше по ветке. Вкратце - для дешёвого и независимого вывода малых ПН.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Misha от 02.05.2008 00:50:37
ЦитироватьЯ уже писал выше - энергию надо ловить газом а не соплом. Иначе последнее тупо сгорит.
Соответственно, нужно отражающее сопло и либо тепловой пробой либо поглощающие добавки. В качестве последних я предлагал наночастицы серебра.

В центре любого сопла есть "дырка" - собственно горловина, через которую видно камеру сгорания (если смотреть на взлетающую РН снизу). Заполненную горячим, плотным и вполне себе непрозрачным из-за этого газом. Вот туда я и предлагаю "стрельнуть".

У F-1, судя по фотографиям, эта горловина хороших сантиметров 10 в диаметре. THELообразный лазер должен попадать в цель такого размера. И это не предел.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Misha от 02.05.2008 00:53:48
ЦитироватьО разработках "с нуля" - лазерный привод не имеет ограничений на размер снизу, соответственно дешевле будет именно специализированный носитель а не гибрид.

Да вот что-то пока никто и ухом не моргнул попробовать сделать маааленький такой носитель.

Вот я и шурупаю, может с другого бока зайти - начать с мааленькой тестовой подсветки в существующие РН.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 02.05.2008 04:41:19
Цитироватьи вполне себе непрозрачным из-за этого газом
Ишшо раз повторяю - хреново этот газ поглощает, увы и ах.

Цитироватьначать с мааленькой тестовой подсветки в существующие РН
Прежде чем удастся заметить полезный эффект - лазер взорвёт к чертям этот "существующий носитель". Просто тупо испарит камеру сгорания и окрестности.
Далее: лазер для существующих летающих бочек - это тераватты, пожалуй. Т.е. абсолютно нереально на данный момент.
В отличие от десятков мегаватт для маааленькой летучей хреновинки.   :roll:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Chilik от 02.05.2008 04:00:29
Цитировать... надо искать другие методы, как "закачать" больше энергии в РН.
Этот "лазерный" вариант мне видится наименее бредовым. Большой, громоздкий и дорогой (когда добираемся до гигаваттов) лазер остается на Земле, он многоразовый, его легко чинить. ...
По поводу многоразовости я бы так, с ходу, ничего не обещал. :) Гигаватты - это вещь весьма непростая. Непрерывных лазеров такой мощности не существует, а импульсный на примерно 100 Дж вижу практически ежедневно. :) Там одна из проблем - это рассеяние части света назад. Коэффициенты усиления гигантские, и чуть что не так, то в элементах оптического тракта возникает оптический пробой. А ограничений там два: по средней мощности и по прошедшим джоулям (всё - на квадратный сантиметр). В коротких импульсах всё может быть неплохо, а при увеличении длительности сурово сказываются температурные коэффициенты - и оптическая система начинает убивать лазер вместо того, чтобы выводить луч на нагрузку.
Второй момент: рабочая длина волны. Я не знаю, какая степень ионизации в струе, но при ~100 ати в КС плотность плазмы будет приличной. А в струе степень ионизации будет меньше, зато доля высоковозбуждённых атомов/молекул весьма велика. Рефракция, однако. Причём поправка к показателю преломления разного знака в сопле и за. Так что какой лазер берём? Газодинамический (читай: СО2 на 10.6 мкм или тот же иодный на 1.3 мкм) даёт рекордные мощности в непрерывном режиме, но его из-за рефракции наверняка не удастся завести внутрь. Прочие пока не конкуренты по средней мощности. Да и у этих - что-то типа мегаватта. Ага. Сколько там в лошадиных силах, пяток ЛэндКрузеров?
Третий момент, конечно, стабильность и однородность облучения. Я не знаю и не хочу гадать, какой процент асимметрии и неоднородности допустим. Если повезёт - то до 10%, если не повезёт - что-то типа 1%.

ЦитироватьСоответственно, нужно отражающее сопло и либо тепловой пробой либо поглощающие добавки. В качестве последних я предлагал наночастицы серебра.
Ну и по цитатам:
"длина поглощения" - ??
"точно настроенный ... -> Значит, перестраиваемый лазер" - ???
"перестройки частоты генерации лазера в реальном времени"??!! :shock:
"о системах наведения, рефакции луча..." - http://www.boeing.com/defense-space/military/abl/
1. При таких удельных тепловых нагрузках и агрессивной химической среде отражающих покрытий не бывает.
2. В этих же условиях наночастицы серебра вряд ли выживут.
3. Просьба не обижаться на нижеследующие несколько фраз. Это не наезд, а констатация факта. Судя по вопросам, которые Вы поставили "по цитатам", Вы просто не поняли, про что вообще я говорил. Вы просто не в теме. Совсем. Поэтому стандартный для таких ситуаций совет: попробуйте до выдвижения собственной великой идеи ознакомиться с тем, какие наработки и какие проблемы существуют в этой области. Тогда можно будет что-то обсуждать предметно. Пока - нет. Ссылка на американские игрушки не впечатляет, потому как подобного рода результатам уже лет 30. Лазерные дырки в толстой бронеплите приходилось лично созерцать лет 20 назад на одном заброшенном полигоне, ну и что? :) Здесь задачи, проблемы и уровни мощности совсем другие, на много порядков величины.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 02.05.2008 12:48:25
Цитировать1. При таких удельных тепловых нагрузках и агрессивной химической среде отражающих покрытий не бывает.
"Таких" - это каких? Взять упомянутый импульсник (зачем??? :shock: ), организовать плазму в контакте с зеркалом - тады да, испортить можно что угодно... :lol:
Но магнитное удержание, например, тут давнооо упоминалось.

Цитировать2. В этих же условиях наночастицы серебра вряд ли выживут.
А зачем им, собсна, выживать? Они катализируют пробой и давят флуктуации оптической плотности - больше от них ничего не надо.
(Хотя вопрос выживания и светорассеяние на плазмонах в таких условиях - тема интересная сама по себе.)

Цитировать3. Просьба не обижаться на нижеследующие несколько фраз. Это не наезд, а констатация факта. Судя по вопросам, которые Вы поставили "по цитатам", Вы просто не поняли, про что вообще я говорил. Вы просто не в теме. Совсем.
Да как на такое обижаться можно - юмор полезен для здоровья:
То для того, чтобы светить в одну конкретную длину волны (гм... ) "нужен перестраиваемый лазер". То фантастический термин "длина поглощения"...  А перестройка длины волны в реальном времени, да для такой мощности... Это ж какую фантазию надо иметь и в какой "теме" быть! :)

ЦитироватьСсылка на американские игрушки не впечатляет, потому как подобного рода результатам уже лет 30.
Нет, ну где я ещё так повеселюсь? :) Четыре года превращаются в 30, а миллиарды долларов выделяются за красивые глазки.

Смысл ссылки - в том, что разработана система наведения для мегаваттников, компенсирующая рефракцию и смещение.

ЦитироватьЛазерные дырки в толстой бронеплите приходилось лично созерцать лет 20 назад на одном заброшенном полигоне, ну и что?
Вот именно - ну и что?
Не обижайтесь, но вы просто не понимаете, что требуется от лазерной системы подвода энергии. Вот и возникают то импульсные лазеры, то перестраиваемые, то дырки в бронеплитах... Повторяю - почитайте соответствующие посты вверх по ветке.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Chilik от 02.05.2008 13:38:00
Цитировать... организовать плазму в контакте с зеркалом - тады да, испортить можно что угодно... :lol:
Но магнитное удержание, например, тут давнооо упоминалось.
Эээээ... это шутка у Вас такая? Какое, к чёрту, магнитное удержание при таких параметрах???
hint 1: степень ионизации рабочего тела должна быть большой
hint 2: про магнитное удержание имеет смысл говорить тогда, когда ларморовская частота много больше частоты столкновений
hint 3: чтобы работало предыдущее высказывание, нужно иметь параметр бета (отношение давления плазмы к давлению магнитного поля) меньше единицы.
Нарушение любого из этих условий означает, что магнитного удержания нет. У Вас нарушены все три.

ЦитироватьДа как на такое обижаться можно - юмор полезен для здоровья:
То для того, чтобы светить в одну конкретную длину волны (гм... ) "нужен перестраиваемый лазер". То фантастический термин "длина поглощения"...  А перестройка длины волны в реальном времени, да для такой мощности... Это ж какую фантазию надо иметь и в какой "теме" быть! :)
Блин, опять ликбез придётся устраивать. :(
1. По поводу перестраиваемого лазера. Думал, разжёвывать на уровне начальной школы не придётся. Поехали: у Вас ракета должна лететь или на стартовом столе стоять? Если стоять, тогда лазер не нужен. Если лететь, то у ракеты должна быть какая-то скорость. Скорость у Вашей ракеты появляется мгновенно или нет? Если мгновенно, то это взрыв и лазер, опять же, не нужен. Если же не мгновенно, то она, в соответствии с ускорением, увеличивается во времени. Пока понятно, успеваете? Дальше потребуется знание того, что такое эффект Доплера. Про него есть много где, объяснять тут не буду. Чтобы сохранить резонанс с выбранным энергетическим уровнем атома/молекулы в движущейся системе ракеты, потребуется подстройка излучателя в лабораторной системе отсчёта. Широкую полосу излучать можно, но неэффективно: пробег основной части излучения становится больше размеров системы и поглощается стенками камеры.
2. Чем не угодил термин "длина поглощения"? Ну, если хотите, интерпретируйте его как "величина, обратная произведению плотности рабочего тела на сечение поглощения электромагнитной волны заданной частоты". Не совсем честно, конечно, т.к. это определение годится только для постоянной плотности рабочего тела, но давать более корректное словесным описанием - смертоубийство, а формулки в форуме я писАть не научился.
3. Про "А перестройка длины волны в реальном времени, да для такой мощности... Это ж какую фантазию надо иметь и в какой "теме" быть!" - могу только повторить сказанное выше про необходимость наличия базовых знаний по тому предмету, судить о котором берётесь. В принципе конкретно задача перестройки частоты генерации лазера в реальном времени - не из серии суперсложных. Примерно - лабораторная работа на одно занятие в Оптическом практикуме для второкурсников физического факультете НГУ (естественно, предполагаем наличие работающего оборудования). :) Решается введением в резонатор задающего генератора лазерной системы дифракционной решётки, мощность оконечных каскадов усиления в задачу уже не входит, если там всё сделано грамотно. Применительно к "ракетному" проекту проблемы совсем другого сорта.

ЦитироватьСмысл ссылки - в том, что разработана система наведения для мегаваттников, компенсирующая рефракцию и смещение.
Да нет у ссылки этого смысла. Такие системы разработаны давно, используются давно на всех приличных астрономических обсерваториях. Попробуйте погуглить по словам "адаптивная оптика" или искусственная звезда". На мощных импульсных лазерах, кстати, тоже используется - там требуется бороться с неоднородностями активной среды.

ЦитироватьНе обижайтесь, но вы просто не понимаете, что требуется от лазерной системы подвода энергии.
Почему не понимать - понимаю. Только полёт мысли в этой ветке бледен. Вот проект Хиус-5 был - вещь! :) Собственно, всё, что я попытался написать выше по ветке, относилось не к тем мелочам, которые обсуждались в этой ветке, а к более фундаментальным вопросам, получить ответ на которые нужно задолго до того, как пытаться считать потребные мегаватты или сантиметры. И ещё замечание напоследок. Слова пишутся не зря. И если в каком-то месте я писАл про отличие импульсных систем от стационарных, то неплохо бы поразмыслить над тем, почему это было сделано. Как говаривал Винни, "это жу-жу-жу неспроста". :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 02.05.2008 18:18:50
ЦитироватьЭээээ... это шутка у Вас такая? Какое, к чёрту, магнитное удержание при таких параметрах???

Эээээ.... Таких - это каких?  :shock:

ЦитироватьБлин, опять ликбез придётся устраивать. Sad
1. По поводу перестраиваемого лазера. Думал, разжёвывать на уровне начальной школы не придётся. Поехали: у Вас ракета должна лететь или на стартовом столе стоять? Если стоять, тогда лазер не нужен. Если лететь, то у ракеты должна быть какая-то скорость. Скорость у Вашей ракеты появляется мгновенно или нет? Если мгновенно, то это взрыв и лазер, опять же, не нужен. Если же не мгновенно, то она, в соответствии с ускорением, увеличивается во времени. Пока понятно, успеваете? Дальше потребуется знание того, что такое эффект Доплера. Про него есть много где, объяснять тут не буду. Чтобы сохранить резонанс с выбранным энергетическим уровнем атома/молекулы в движущейся системе ракеты, потребуется подстройка излучателя в лабораторной системе отсчёта. Широкую полосу излучать можно, но неэффективно: пробег основной части излучения становится больше размеров системы и поглощается стенками камеры.

Ржунимагу. Ликбез, значит... Это в плазме-то, да с катализом плазмонами есть такая узкая линия, что Доплер с неё собьёт на ускорениях порядка нескольких G? Плазмонный пик - десятки а то и сотни нанометров, если не в курсе. Посчитайте сами, насколько максимум уползёт! :lol:

Цитировать2. Чем не угодил термин "длина поглощения"? Ну, если хотите, интерпретируйте его как "величина, обратная произведению плотности рабочего тела на сечение поглощения электромагнитной волны заданной частоты".

Да понятно, как интерпретировать. Но чем вам стандартная оптическая плотность не угодила или средняя длина пробега -  что вы свои термины на ходу выдумываете?... :roll:

Цитировать3. Про "А перестройка длины волны в реальном времени, да для такой мощности... Это ж какую фантазию надо иметь и в какой "теме" быть!" - могу только повторить сказанное выше про необходимость наличия базовых знаний по тому предмету, судить о котором берётесь. В принципе конкретно задача перестройки частоты генерации лазера в реальном времени - не из серии суперсложных. Примерно - лабораторная работа на одно занятие в Оптическом практикуме для второкурсников физического факультете НГУ (естественно, предполагаем наличие работающего оборудования). Smile Решается введением в резонатор задающего генератора лазерной системы дифракционной решётки, мощность оконечных каскадов усиления в задачу уже не входит, если там всё сделано грамотно. Применительно к "ракетному" проекту проблемы совсем другого сорта.

Вы что, не понимаете что при современных технологиях мегаваттные и выше лазеры с перестраиваемой частотой - болезненный бред? Или вы мне объясняете про то, что перестраиваемые лазеры бывают? Так я в курсе, использовал их в SERS.

ЦитироватьДа нет у ссылки этого смысла. Такие системы разработаны давно, используются давно на всех приличных астрономических обсерваториях. Попробуйте погуглить по словам "адаптивная оптика" или искусственная звезда". На мощных импульсных лазерах, кстати, тоже используется - там требуется бороться с неоднородностями активной среды.

Йоооо.... Ключевые слова: непрерывный, мегаваттный. Демонстрационный запуск в 2004 году. По результату бюджет проекта на 2005 - порядка $500000000.

ЦитироватьСобственно, всё, что я попытался написать выше по ветке, относилось не к тем мелочам, которые обсуждались в этой ветке, а к более фундаментальным вопросам, получить ответ на которые нужно задолго до того, как пытаться считать потребные мегаватты или сантиметры.

Вам нужен рецепт счастья, для всех и даром? Звиняйте, нету.  :lol:
А в число "мелочей" в ветке входят "быстрые" лазерные СБ, вопросы ионизации и удержания, оценки мощности и типов лазеров, типы двигателей для разных ступеней... Но нет, вам фундаментальнее подавай... :)  

ЦитироватьИ ещё замечание напоследок. Слова пишутся не зря. И если в каком-то месте я писАл про отличие импульсных систем от стационарных, то неплохо бы поразмыслить над тем, почему это было сделано. Как говаривал Винни, "это жу-жу-жу неспроста". Smile
 :lol:

Вот только загадок мне и не хватало. Нафиг, нафиг, неправильная пчела!   :lol:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.05.2008 13:14:36
Тема интересная, меня тоже интересует, хоть я и менее "копенгаген" в тонкостях, но несколько напрягает стиль дискуссии.
Ниже цитата из другой ветки:

Цитировать
Цитировать... и я снимаю все претензии к кавитации.. :shock:
...10^14 - это дофига. ...
Но я ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь в достоверности. Как там с ссылками?
1. А вот это зря. То, про что говорили и я, и Fakir - не кавитация, а сферическая имплозия.
2. 10^14 - это дофига.
3. Ссылки есть у товарища майора. :) Возможно, есть и где-то ещё.

P.S. По теме кумуляции энергии есть известный обзор http://www.ufn.ru/ufn90/ufn90_11/Russian/r9011e.pdf , там полезно обратить внимание на разделы, в которых обсуждаются разного рода неустойчивости и эффекты, приводящие к тому, что простейшие гидродинамические модели (которые обычно и используют все великие изобретатели) перестают работать при более-менее серьёзных параметрах и больших коэффициентах сжатия.

Друзья, а чем Вас не устраивает этот формат здесь? Извиняюсь за занудство, на приличных семинарах и не такое  можно услышать, коли люди за истину бьются со страстью, но там, как правило, все свои. А здесь молодежь  любознательная пробегает. Кто-то должен подпирать спиной "канон", если не хотим вселенской "попсы" и в инете.
Я не против "не зря это жу-жу-жу" и "неправильной пчелы"  :D Элегантность в сарказме "канон" всегда приветствовал. :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.05.2008 17:03:28
Метод структурирования кремния без высоких температур

Алюминий сможет оказаться весьма полезным для низкотемпературного структурирования неупорядоченного кремния в упорядоченный, что может привести к удешевлению производства полупроводников.
Упорядоченные кристаллы кремния работают более эффективно в солнечных панелях. Однако до настоящего времени существовал лишь один способ производства этих материалов – производство при высоких температурах.
Слой алюминия понижает температуру кристаллизации аморфного кремния (a-Si). На первом этапе a-Si заполняет пустоты между зернами в слое алюминия. При достижении пленкой a-Si критической толщины начинается этап кристаллизации. (Исследователи из Института Изучения металлов Макса Планка в Штутгарте нашли способ понижения температуры кристаллизации кремния с 700
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.05.2008 17:14:39
Подобные структуры могут послужить  для крайне радиоционностойких технологий записи информации.

Отдельные атомы расположены в предопределенную наноструктуру
Исследователи из Института Электроники Твердого Тела им. Пауля Друде (Берлин) упорядочили отдельные атомы различных элементов, получив наноструктуры предопределенного размера и состава.
Трехмерное отображение «топографии» девятиатомной цепи, состоящей из трех атомов кобальта и шести атомов меди, полученное с помощью низкотемпературной сканирующей туннельной микроскопии. На краях и в центре цепочки располагаются отдельные атомы кобальта. Межатомное расстояние в цепи 2.55 Ангстрем. Исследовательская группа, возглавляемая Штефаном Фельшем (Stefan Foelsch) использовали медь и кобальт для получения цепочек различного строения на поверхности субстрата, представляющего собой кристаллическую медь.
Фельш отмечает, что манипуляции с атомами проводились при низкой температуре с помощью сканирующей туннельной микроскопии. Он поясняет, что, как это не удивительно, квантовый эффект, проявляемый полученным субструктурами, может быть объяснен в рамках любого вузовского учебника по физике, описывающего электронные свойства простых молекул. Таким образом, появляется возможность «кроить искусственные молекулы», состоящие из магнитных и немагнитных элементов.
Полученные и охарактеризованные наноструктуры представляют собой многообещающую модель для будущих исследований в области магнитных свойств малоразмерных объектов, состоящих из небольшого количества атомов. Фельш заявляет, что рассматривает такого рода исследования как ближайший этап своей научной деятельности.

Источник: Physical Review Letters, 2007, web advanced publish
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Chilik от 03.05.2008 16:21:05
Цитировать
ЦитироватьЭээээ... это шутка у Вас такая? Какое, к чёрту, магнитное удержание при таких параметрах???
Эээээ.... Таких - это каких?  :shock:
Давление в КС известно. 100 атмосфер - это примерно давление, которое оказывает магнитное поле напряжённостью 5 Тл на сверхпроводник. Если берём действительно "предельные" двигатели, то там, как понимаю, и выше 250 ати бывает. В этой теме, как понимаю, хочется удельное выделение энергии в КС поднять за счёт подвода излучения извне. То есть должно быть ещё выше. Это уже просто по давлению подходит к полям масштаба 10 Тл. Они нужны практически в стационаре, на десяток минут минимум. Это может обеспечить только сверхпроводящая обмотка, медь вроде бы не стоИт в нужных габаритах соленоида (т.е. чтобы КС+сопло были в поле) в стационаре, и в тепло с медной обмотки уходит столько, что это отдельная сложнейшая задача. Но всё предыдущее написано зря, т.к. там при большой плотности очень низкая температура (с плазменной точки зрения). Поэтому частота столкновений много больше ларморовской и плазма просто потечёт поперёк поля на стенку. Даже если она полностью ионизирована, что в данном случае далеко не так. А на нейтральные частицы, коих большинство, поле просто не действует.

ЦитироватьРжунимагу. Ликбез, значит... Это в плазме-то, да с катализом плазмонами есть такая узкая линия, что Доплер с неё собьёт на ускорениях порядка нескольких G? Плазмонный пик - десятки а то и сотни нанометров, если не в курсе. Посчитайте сами, насколько максимум уползёт! :lol:
Вот ржать не надо, а то нас sychbird и прочие уважаемые участники форума из списка приличных людей вычеркнут, как тогда отношения выяснять будем? :) Шутка.
Теперь по существу. В этом месте у нас мировоззренческое расхождение, и, боюсь, мы друг другу ничего не докажем. Моя позиция такова: в КС и сопле тепловые нагрузки на материалы таковы, что никакие пылевые частицы не выживут. Это относится и к предложенным Вами наночастицам серебра. Почему вольфрам-тантал-графит горят и этот факт прикрывается интеллигентщиной типа "абляционное покрытие сопла и камеры сгорания", а горазно более нежное серебро выживет? Не Станиславский, но за ним повторю: не верю! Так что там будет не пыль, а в лучшем случае молекулярные кластеры не слишком большой массы. Аргументы просты. Длина свободного пробега частиц очень мала, система сильно столкновительна и реализуется минимум режим локального термодинамического равновесия. По моему текущему разумению, испарятся эти наночастицы.
Теперь несколько другой момент. Я не готов строго утверждать что-то по поводу плазмонов. Но не факт, что на наноразмерах можно будет оперировать теми же понятиями, которые были получены для макрообразцов. Просто хотя бы потому, что размер наночастицы много больше длины волны видимого света. Скорее, взаимодействие будет описываться не возбуждением квазичастиц, а чем-то похожим на адиабатическое наложение внешнего поля и его снятие - т.е. появится поляризация и исчезнет в ноль, не приводя к потере энергии. Но, повторюсь, этими делами конкретно не занимался никогда, хотя и знаю, что оптические свойства наноматериалов отличаются от обычных. Так что тут просто общефизические рассуждения, которые, скорее всего, :) являются правильными.
И ещё одно замечание. Я не очень понимаю, насколько самосогласованным является Ваше исходное предложение (в предположении, что всё работает так, как и задумано). Хорошо, пусть наночастицы там живут. Пусть даже идёт поглощение излучения на плазмонах. Дальше что? Плазмон (это объяснение для посторонних читателей) - это мудрёное название простого обстоятельства: часть энергии может перейти во внутреннюю энергию кристаллической решётки твёрдого тела. Так вот, допустим, закачали мы энергию в плазмоны, дальше что? Как её в рабочее тело передать, при всём при том, что средняя тепловая энергия частиц в камере сгорания порядка половинки-четвертинки от энергии химической связи? Передача энергии наоборот пойдёт, снаружи внутрь этих частиц, так термодинамика работает. А закачать в решётку энергию выше мы не можем - решётка порвётся. Что я неправильно понял?

ЦитироватьДа понятно, как интерпретировать. Но чем вам стандартная оптическая плотность не угодила или средняя длина пробега -  что вы свои термины на ходу выдумываете?... :roll:
В каждой области физики есть устойчивые любимые термины и жаргонизмы. В данном случае была попытка ориентироваться на общую аудиторию. Всё-таки понятие длины свободного пробега гораздо более фундаментально, чем оптическая плотность. И, в данном случае, использование величины, имеющей размерность длины, более понятно и удобно для использования. Что касается термина "средняя длина пробега", то он неприменим совсем. Если бы было торможение заряженных частиц - то пожалуйста, но для излучения это совсем неправильно.

ЦитироватьВы что, не понимаете что при современных технологиях мегаваттные и выше лазеры с перестраиваемой частотой - болезненный бред?
Вы забыли прибавить слово "непрерывные". :) Хотя тут речь про непрерывные гигаваттные народ почему-то ведёт, и это никого не смущает. Меня, правда, смущает по разным причинам, часть из которых тут озвучил. Поэтому единственная моя мысль, которую хотелось бы донести до сообщества - что вся эта затея с лазерной подсветкой сопла является по моему мнению блажью, не основанной пока вообще ни на чём.

ЦитироватьЙоооо.... Ключевые слова: непрерывный, мегаваттный. Демонстрационный запуск в 2004 году. По результату бюджет проекта на 2005 - порядка $500000000.
Я на самом деле не понимаю, в чём там новость. Много нулей? Проект NIF почти на порядок дороже даже без самолёта, да и точность фокусировки и позиционирования каждого из 196 лучей там на порядки выше. Адаптивная оптика есть и в России, и у них. Ставится она в задающий генератор, так что мегаватты к ней не относятся. Возможно, у американцев уникально компактная машина, но для обсуждаемой тут задачи это неважно. Всё равно нескольких порядков по мощности не хватает. :) Дальше энергетика стандартно набирается за счёт модульности, то есть денег. Если позволят другие фундаментальные ограничения, которые могут возникнуть.

ЦитироватьА в число "мелочей" в ветке входят "быстрые" лазерные СБ, вопросы ионизации и удержания, оценки мощности и типов лазеров, типы двигателей для разных ступеней... Но нет, вам фундаментальнее подавай... :)  
Конечно. Во-первых, так интереснее. :) Во-вторых, сначала принимается принципиальное решение: "мост строим вдоль или поперёк". И именно это решение обязано быть правильным. Можно сколько угодно обсуждать и оценивать мощности и типы лазеров, но если существуют фундаментальные причины, приводящие к нереализуемости такой схемы в принципе, то с их поиска и оценки и следует начинать.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 03.05.2008 22:54:30
ЦитироватьВ этой теме, как понимаю, хочется удельное выделение энергии в КС поднять за счёт подвода излучения извне. ...

Ни боже мой! Я говорю о специализированном "лазерном троллейбусе" как альтернативе "космическому лифту". Гибриды - это не моё!!!  :lol:

А для специализированного двигателя поля в 10 Тл вокруг точки фокуса и по настоящему горячая плазма уже не выглядят полным бредом, хотя проблем разумеется будет много.

ЦитироватьТак что там будет не пыль, а в лучшем случае молекулярные кластеры не слишком большой массы.  ....
Я не готов строго утверждать что-то по поводу плазмонов. Но не факт, что на наноразмерах можно будет оперировать теми же понятиями, которые были получены для макрообразцов.

А я, собственно, именно о них, о кластерах... Для меня, в силу специфики моей области, плазмоны вне наноструктур - почти нонсенс. :)
5-10 нм для плазмонов достаточно - экспериментальный факт.
Стабильность: забывайте, что система динамическая, в отличие от покрытия сопла. Т.е. они постоянно вводятся в газ, чтобы не случилось "провала" в оптической плотности и плазма не потухла при флуктуациях излучения.

ЦитироватьТак вот, допустим, закачали мы энергию в плазмоны, дальше что?

Я вот от чего отталкиваюсь: наночастицы за счёт плазмонов свет ловят совершенно с безумной эффективностью. Далее идут хитрые процессы рассеивания или передачи энергии ближайшим молекулам. Ну или решётка порвётся, как вы сказали. В любом случае ИМХО частица сгенерирует плазму при плотности излучения, заметно меньшей чем требуется для классического пробоя.
А этот эффект "поджига" ИМХО одина из основных проблем для двигателя с прямым преобразованием лазерной энергии.

ЦитироватьЧто касается термина "средняя длина пробега", то он неприменим совсем. Если бы было торможение заряженных частиц - то пожалуйста, но для излучения это совсем неправильно.

А, собсна, почему? Для фотона легко посчитать среднее расстояние, которое он пройдёт прежде чем поглотится или рассеется. И в чём проблема?


ЦитироватьВо-вторых, сначала принимается принципиальное решение: "мост строим вдоль или поперёк".

ОК, приведу несколько исходных тезисов:

1. Лазерный "троллейбус" ИМХО единственная альтернатива современным летающим бочкам. Его можно пытаться делать уже сейчас, в отличие лифта и т.п.

2. Исходное ограничение - мощность и цена энергии в виде излучения. ИМХО лучший вариант - батареи диодных лазеров. Дешёвые, живучие, высокий КПД. Допустим, миллион 10Вт элементов для начала. Ну или обычные мегаваттники, разумеется.

3. Первая ступень использует атмосферу как рабочее тело, соответственно нет ограничений на массу снизу и нет необходимости тащить топливо. Разумеется, ступень многоразовая.
Варианты двигателя:  
1)что-то вроде прямоточника с зеркалом и опосредованным нагревом
2)прямой нагрев воздуха/магнитная ловушка
3)гипотетическая "быстрая" CБ (где-то в ветке я давал ссылку на кандидата) и электрический движок.

4. Вторая (заатмосферная) ступень тащит рабочее тело с собой, но поскольку энергия "дармовая" - использует его более эффективно (ионник/"быстрая" CБ или очень горячая плазма/прямой нагрев).

5. Для мегаваттных лазеров масса ступеней - десятки или сотни килограмм для первой, единицы для второй.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 04.05.2008 16:08:59
На смену вольфрамовой нити приходит алюминиевая фольга
Исследователи из Университета Иллинойса разрабатывают панели из микрополостных плазменных ламп. Тонкие и легкие световые панели со временем найдут применение в освещении жилых и рабочих помещений, а также для выполнения биомедицинских задач.
Руководитель проекта, профессор Университета Иллинойса Гари Эден (Gary Eden) сообщает, что световые панели изготовлены из алюминиевой фольги, сапфира и инертного газа. Толщина панелей составляет менее 1 мм, их можно просто повесить на стены как картины или фотографии.
Как и обычные лампы дневного освещения, микрополостные лампы излучают за счет того, что атомы инертного газа возбуждаются потоком электронов и, переходя из возбужденного в основное электронное состояние, испускают свет. Однако, в отличие от люминесцентных ламп, в микрополостных лампах плазма генерируется в микроскопических «карманах». Такое устройство позволяет обходиться без балластного сопротивления, отражателя и оболочки из тяжелого металла. В настоящий момент световые панели ярче, светлее и эффективнее ламп накаливания, ожидается, что дальнейшее усовершенствование технологии позволит достигнуть или даже превзойти эффективность люминесцентных ламп.
Плазменная панель состоит их двух слоев алюминиевой фольги, разделенной тонким изолирующим слоем высокочистого оксида алюминия. В сердце каждой лампы содержится полость, проходящая через верхний слой алюминиевой фольги и оксида алюминия. Уже изготовлены панели, с излучающей площадью более 200 см2. в зависимости от инертного газа и типа люминофора можно получить излучение любого желаемого цвета.
В пилотских экспериментах с новыми плазменными лампами исследователи зафиксировали светоотдачу, составляющую 15 Люме/Ватт. Исследователи надеются, что модификация геометрической формы микрополости и некоторые другие инженерные вопросы позволят достичь светоотдачи 30 Люмен/Ватт. Для справки: типичная светоотдача лампочек накаливания лежит в пределах 10 – 17 Люмен/Ватт.

Источник: Journal of Physics D: Applied Physics, web advanced publish
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Chilik от 04.05.2008 14:11:26
Цитировать
ЦитироватьЧто касается термина "средняя длина пробега", то он неприменим совсем. Если бы было торможение заряженных частиц - то пожалуйста, но для излучения это совсем неправильно.
А, собсна, почему? Для фотона легко посчитать среднее расстояние, которое он пройдёт прежде чем поглотится или рассеется. И в чём проблема?
С одной стороны, традиция. С другой стороны, как-то не очень понятно, как этот термин к свету применить. Если торможение заряженных частиц происходит за счёт множественных актов взаимодействия с мишенью, то для каждой такой частицы мы можем с хорошей точностью предсказать длину пути до остановки. С фотонами все по-другому (если пока забыть про комптон-эффект и рамановское рассеяние :wink: ). Всё-таки обычно фотон поглощается в единичном акте взаимодействия. Закон ослабления по глубине - экспонента. Соответственно, у каждого конкретного фотона своя судьба - некоторые поглотятся быстро, некоторые пролетят подальше. Полная аналогия с законами радиоактивного распада: период полураспада есть величина вполне определённая, но про отдельный атом мы не можем сказать ничего.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 04.05.2008 23:37:48
1. Не надо забывать про рассеивание, что Ми, что плазмонное (особенно для наночастиц). Эти несчастные фотоны там бродят как в лабиринте, прежде чем поглотятся целиком или частично.
2. Предсказать судьбу каждой конкретной частицы (что заряженной что фотона) нельзя абсолютно одинаково. На то она и средняя длина пробега.
3. Для радиоактивных та же фигня - среднее время жизни (матожидание) - очевидно.

Так что термин для фотонов вполне адекватен и используется.  :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 06.05.2008 16:10:45
Топливные элементы на основе ферментов
Возможно, что в ближайшем будущем ферменты-оксидоредуктазы смогут заменить дорогие платиносодержащие катализаторы в водородных топливных элементах.
Фразер Армстронг (Fraser Armstrong) и его коллеги из Оксфордского университета использовали фермент для катализа окисления водорода в воду в безопасной невоспламеняющейся смеси, содержащей всего три объемных процента водорода.
Водородные топливные элементы позволяют получать электричество за счет реакции кислорода с водородом. Этот способ получения энергии может считаться «зеленым» только в том случае, если водород получается не за счет нефти или других природных источников углеводородов. Энергетические элементы такого типа пока не могут обходиться без катализаторов, получаемых на основе драгоценных металлов. Подкласс ферментов оксидоредуктаз – гидрогеназы способствуют окислению водорода, причем эффективнее, чем катализаторы на основе платины. К сожалению, большинство этих ферментов инактивируется в присутствие даже следовых количеств кислорода.

Реакции, протекающие в топливном элементе, состоящем из графитового анода, модифицированного устойчивой к кислороду гидрогеназой R. metallidurans CH34 и графитового катода, модифицированного лакказой грибного происхождении, погруженных в водный раствор электролита в атмосфере, содержащей 3% водорода. Гидрогеназа, окисляющая водород до протона, должна создавать достаточный электрический ток для восстановления кислорода.

Исследователи из Оксфорда изучили ферменты-гидрогеназы, выделяемые из водородо-окисляющих бактерий семейства knallgas. Эти оксидоредуктазы устойчивы к действию кислорода и других газов, способных выступать в роли каталитических ядов для традиционных платиновых катализаторов. Армстронг отмечает, что обнаружение гидрогеназы, способной окислять водород, находящийся в газовых смесях в весьма разбавленном состоянии, воодушевило английских ученых проверить, насколько реально создание топливного элемента, работающего на безопасной смеси водород : воздух.

Энтони Ведд (Anthony Wedd), эксперт в области бионеорганической химии из Университета Мельбурна отметил, что работа английских коллег является очень значимым достижением. Он подчеркнул, что исследование группы Армстронга впервые объединяет возможности каталитической системы природного происхождения с практически значимыми экспериментальными условиями. Все это, по словам эксперта, делает более доступной возможность использования экологически чистой водородной энергетики.

Источник: Chem. Commun., 2006, 5033.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 06.05.2008 16:15:47
Топливные элементы на основе ферментов
Возможно, что в ближайшем будущем ферменты-оксидоредуктазы смогут заменить дорогие платиносодержащие катализаторы в водородных топливных элементах.
Фразер Армстронг (Fraser Armstrong) и его коллеги из Оксфордского университета использовали фермент для катализа окисления водорода в воду в безопасной невоспламеняющейся смеси, содержащей всего три объемных процента водорода.
Водородные топливные элементы позволяют получать электричество за счет реакции кислорода с водородом. Этот способ получения энергии может считаться «зеленым» только в том случае, если водород получается не за счет нефти или других природных источников углеводородов. Энергетические элементы такого типа пока не могут обходиться без катализаторов, получаемых на основе драгоценных металлов. Подкласс ферментов оксидоредуктаз – гидрогеназы способствуют окислению водорода, причем эффективнее, чем катализаторы на основе платины. К сожалению, большинство этих ферментов инактивируется в присутствие даже следовых количеств кислорода.

Реакции, протекающие в топливном элементе, состоящем из графитового анода, модифицированного устойчивой к кислороду гидрогеназой R. metallidurans CH34 и графитового катода, модифицированного лакказой грибного происхождении, погруженных в водный раствор электролита в атмосфере, содержащей 3% водорода. Гидрогеназа, окисляющая водород до протона, должна создавать достаточный электрический ток для восстановления кислорода.

Исследователи из Оксфорда изучили ферменты-гидрогеназы, выделяемые из водородо-окисляющих бактерий семейства knallgas. Эти оксидоредуктазы устойчивы к действию кислорода и других газов, способных выступать в роли каталитических ядов для традиционных платиновых катализаторов. Армстронг отмечает, что обнаружение гидрогеназы, способной окислять водород, находящийся в газовых смесях в весьма разбавленном состоянии, воодушевило английских ученых проверить, насколько реально создание топливного элемента, работающего на безопасной смеси водород : воздух.

Энтони Ведд (Anthony Wedd), эксперт в области бионеорганической химии из Университета Мельбурна отметил, что работа английских коллег является очень значимым достижением. Он подчеркнул, что исследование группы Армстронга впервые объединяет возможности каталитической системы природного происхождения с практически значимыми экспериментальными условиями. Все это, по словам эксперта, делает более доступной возможность использования экологически чистой водородной энергетики.

Источник: Chem. Commun., 2006, 5033.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 06.05.2008 16:32:09
Топливные элементы на основе ферментов
Возможно, что в ближайшем будущем ферменты-оксидоредуктазы смогут заменить дорогие платиносодержащие катализаторы в водородных топливных элементах.

Фразер Армстронг (Fraser Armstrong) и его коллеги из Оксфордского университета использовали фермент для катализа окисления водорода в воду в безопасной невоспламеняющейся смеси, содержащей всего три объемных процента водорода.

Водородные топливные элементы позволяют получать электричество за счет реакции кислорода с водородом. Этот способ получения энергии может считаться «зеленым» только в том случае, если водород получается не за счет нефти или других природных источников углеводородов. Энергетические элементы такого типа пока не могут обходиться без катализаторов, получаемых на основе драгоценных металлов. Подкласс ферментов оксидоредуктаз – гидрогеназы способствуют окислению водорода, причем эффективнее, чем катализаторы на основе платины. К сожалению, большинство этих ферментов инактивируется в присутствие даже следовых количеств кислорода.
Реакции, протекающие в топливном элементе, состоящем из графитового анода, модифицированного устойчивой к кислороду гидрогеназой R. metallidurans CH34 и графитового катода, модифицированного лакказой грибного происхождении, погруженных в водный раствор электролита в атмосфере, содержащей 3% водорода. Гидрогеназа, окисляющая водород до протона, должна создавать достаточный электрический ток для восстановления кислорода.
Исследователи из Оксфорда изучили ферменты-гидрогеназы, выделяемые из водородо-окисляющих бактерий семейства knallgas. Эти оксидоредуктазы устойчивы к действию кислорода и других газов, способных выступать в роли каталитических ядов для традиционных платиновых катализаторов. Армстронг отмечает, что обнаружение гидрогеназы, способной окислять водород, находящийся в газовых смесях в весьма разбавленном состоянии, воодушевило английских ученых проверить, насколько реально создание топливного элемента, работающего на безопасной смеси водород : воздух.
Энтони Ведд (Anthony Wedd), эксперт в области бионеорганической химии из Университета Мельбурна отметил, что работа английских коллег является очень значимым достижением. Он подчеркнул, что исследование группы Армстронга впервые объединяет возможности каталитической системы природного происхождения с практически значимыми экспериментальными условиями. Все это, по словам эксперта, делает более доступной возможность использования экологически чистой водородной энергетики.

Источник: Chem. Commun., 2006, 5033.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 06.05.2008 16:37:11
Топливные элементы на основе ферментов
Возможно, что в ближайшем будущем ферменты-оксидоредуктазы смогут заменить дорогие платиносодержащие катализаторы в водородных топливных элементах.

Фразер Армстронг (Fraser Armstrong) и его коллеги из Оксфордского университета использовали фермент для катализа окисления водорода в воду в безопасной невоспламеняющейся смеси, содержащей всего три объемных процента водорода.

Водородные топливные элементы позволяют получать электричество за счет реакции кислорода с водородом. Этот способ получения энергии может считаться «зеленым» только в том случае, если водород получается не за счет нефти или других природных источников углеводородов. Энергетические элементы такого типа пока не могут обходиться без катализаторов, получаемых на основе драгоценных металлов. Подкласс ферментов оксидоредуктаз – гидрогеназы способствуют окислению водорода, причем эффективнее, чем катализаторы на основе платины. К сожалению, большинство этих ферментов инактивируется в присутствие даже следовых количеств кислорода.
Реакции, протекающие в топливном элементе, состоящем из графитового анода, модифицированного устойчивой к кислороду гидрогеназой R. metallidurans CH34 и графитового катода, модифицированного лакказой грибного происхождении, погруженных в водный раствор электролита в атмосфере, содержащей 3% водорода. Гидрогеназа, окисляющая водород до протона, должна создавать достаточный электрический ток для восстановления кислорода.
Исследователи из Оксфорда изучили ферменты-гидрогеназы, выделяемые из водородо-окисляющих бактерий семейства knallgas. Эти оксидоредуктазы устойчивы к действию кислорода и других газов, способных выступать в роли каталитических ядов для традиционных платиновых катализаторов. Армстронг отмечает, что обнаружение гидрогеназы, способной окислять водород, находящийся в газовых смесях в весьма разбавленном состоянии, воодушевило английских ученых проверить, насколько реально создание топливного элемента, работающего на безопасной смеси водород : воздух.
Энтони Ведд (Anthony Wedd), эксперт в области бионеорганической химии из Университета Мельбурна отметил, что работа английских коллег является очень значимым достижением. Он подчеркнул, что исследование группы Армстронга впервые объединяет возможности каталитической системы природного происхождения с практически значимыми экспериментальными условиями. Все это, по словам эксперта, делает более доступной возможность использования экологически чистой водородной энергетики.

Источник: Chem. Commun., 2006, 5033.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 07.05.2008 10:11:02
Достижения аналитической химии на службе астрономии[/size]

Совместная исследовательская группа, состоящая из индийских и немецких химиков-аналитиков, разработала высокочувствительный метод количественного определения радиоактивного изотопа самария-146.

Этот изотоп самария, как, впрочем, и все элементы более тяжелые, чем никель, образуется в результате космических катаклизмов – взрывов новых и сверхновых звезд. В соответствии с современной космологической теорией Солнце является звездой третьего поколения. Это означает, что все объекты солнечной системы образовались из материи, разбросанной по космическому пространству в результате разрушения одной или нескольких звезд более ранних поколений. Период полураспада самария-146 составляет 100 миллионов лет.

Столь медленный распад позволяет ожидать, что самарий-146 – один из немногих радиоактивных изотопов, сохранившихся в солнечной системе еще с момента ее формирования. Таким образом, измерение содержания самария-146 в земной коре может дать важную информацию как о времени взрыва новой или сверхновой звезды, являвшейся источником радиоактивного самария, так и об условиях, в которых началось формирование Солнца и других объектов внутреннего космоса.
Вспышки новых и сверхновых звезд – единственные известные источники элементов, более тяжелых, чем никель.
Коллектив ученых, руководимый Гюнтером Коршинеком (Gunther Korschinek) из Технического университета Мюнхена, решал очень непростую задачу. Основная проблема измерения содержания радионуклида самария заключается не только в его исчезающе малых количествах в земной коре.
Существенной помехой для селективного определения радиоактивного самария является другой нуклид, близкий по комплексу физико-химических свойств – изотоп неодим-146. Содержание неодима-146 в земной коре превышает содержание самария-146 в миллионы раз.
Селективное определение изотопа, имеющего «звездное» происхождение, стало возможным благодаря разработке нового метода экстракции квазижидкими эмульсиями. Разработанная процедура позволяет отделить самарий от неодима, после чего содержание самария-146 определяется с помощью масс-спектрометрии.
Разработанная технология впервые позволила оценить количества радионуклида самария-146 непосредственно в природных образцах. Ученые надеются, что анализ полученных данных позволит заглянуть во времена, предшествовавшие образованию солнечной системы.

Источник: Analyst, 2006, web published.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 07.05.2008 10:13:52
Cупергидрофобные материалы на основе тефлона[/size]

Кухонные панели, к которым не пристает грязь, и которые требуют чистки раз в году или реже так и остаются мечтой многих домохозяек. Британские ученые разработали способ изготовления дешевого гидрофобного материала, делающего мечту о достижении абсолютной чистоты на кухне с приложением минимума усилий былью.
Ульрих Штайнер (Ullrich Steiner) и Питер Ван дер Валь (Pieter van der Wal) из Кебриджа нашли способ получения материалов, способных оставаться чистым и сухим как лист лотоса. Поверхность листьев этого растения никогда не удерживает на себе капли воды, даже в самый сильный ливень. Благодаря низкой гидрофобности листа вода не удерживается на нем и скатывается, попутно смывая грязь. Чтобы добиться такого же гидрофобного эффекта для синтетических материалов ученые из Британии предлагают простой и недорогой метод модификации перфторполиэтилена (Тефлона).
Крупные отверстия в поверхности, оставшиеся после удаления полистирольных частиц понижают смачиваемость тефлона водой. Угол смачивания такого материала водой приближается к 170 градусов (по материалам Soft Matter).
Для получения супергидрофобных покрытий исследователи использовали метод, похожий на тот, что используется для нанесения обычных защитного тефлонового слоя на обычную кухонную посуду. Отличие заключалось в следующем: к суспензии, содержавшей частички тефлона с размером 0,2 мкм, были добавлены микрочастицы полистирола с диаметром от 6 до 25 мкм. После нанесения тефлоново-полистрироловую пленку нагревали, при этом полистирол удалялся, оставляя как на поверхности, так и во внутренних слоях поры, соответствующие размерам полистирольных гранул. Британские ученые отмечают, что именно эта высокая степень пористости материала и обуславливает низкую гидрофобность нового материала и его способность к самоочищению.

Штайнер предполагает, что его изобретение найдет свое применение не только на кухне или в ванной комнате, но, например, и в хранении лекарственных и других медицинских препаратов. Мнение британского исследователя разделяет Клаудио Дела Вольпе (Claudio Della Volpe), специалист в области прикладной физической химии Университета Тренто (Италия). Он отмечает, что в настоящее время применение супергидрофобных поверхностей ограничивается только воображением.

Источник: Soft Matter, 2007, web advanced publish
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 07.05.2008 10:16:43
Малые металлические кластеры выдают себя за атомы[/size]

Если Шив Хана (Shiv N. Khanna) прав, то он и его коллеги обнаружили портал в принципиально другую Периодическую систему, населенную кластерными "суператомами". Свойства этих образований аналогичны свойствам атомов привычной для нас менделеевской таблицы. Например, последний безлигандный кластер, полученный в группе Хана Al7– ведет себя как один поливалентный атом германия.
Исследователи отмечают, что если будет разработан способ производства кластерных «суператомов» в достаточных количествах, это позволит разработать «суператомную» химию для создания новых типов катализаторов, полупроводников и других материалов с полезными свойствами.
В последние годы Хана – ученый физик из Университета Вирджинии, и Велфорд Кастелман младший (A. Welford Castleman Jr.) из Университета Пенсильвании получают безлигандные нейтральные алюминиевые кластеры, состоящие из 13 или 14 атомов, имеющие электронную структуру и химические свойства сходные с галогенами или щелочноземельными металлами соответственно.
Они также обнаружили, что кластер Al13– показывает химическое поведение достаточно похожее на поведение аргона и других инертных газов. Наблюдаемое совпадение свойств кластеров и обычных атомов наводит ученых на мысль о том, что есть возможность генерации кластеров, повторяющих свойства всех элементов Периодической системы. Получение и изучение свойств кластера Al7–делает эту возможность все более и более реалистичной.

Все изученные «суператомы» могут проявлять переменное валентное состояние, позволяющее получить стабильные полиатомные кластеры при комбинировании «суператомов» с отдельными элементами. Так, из кластера Al7– были получены AlС7– и AlО7–.
Строение полиатомных кластеров алюминия с углеродом (а) и кислородом (d) (По материалам Proc. Nat. Acad. Sci. USA)
Ханна поясняет в статье, что для него суператомами являются те кластеры, которые проявляют не только достаточную стабильность, но и свойства, воспроизводящие химические черты атомов Периодической системы. Открытие подобных суператомов, по мнению американского физика, «расширяет таблицу Менделеева в третье измерение».

Для осознанного поиска новых кластеров, способных проявлять свойства суператомов, исследователи разработали модель, получившую название модель Джеллиум (Jellium model). Предложенная концепция описывает кластер как гомогенную матрицу, состоящую из атомных ядер и внутрисферных (невалентных) электронов. Это приближение дает возможность оценить положительный заряд, создаваемый общим кластерным ядром. Величина электрического потенциала, обусловленного существованием этого заряда, определяет распределение внешних электронов кластера. Электроны внешней электронной оболочки кластера, в свою очередь, могут рассматриваться как валентные электроны суператома.
Используя такие теоретические предпосылки, исследователи описывают электронную структуру кластеров, используя привычные для химиков способы обозначения распределения электронной плотности. Например, электронную структуру кластера Al7–, имеющего 22 валентных электрона, можно записать как 1s21p61d102s21f2.
Ханна говорит, что в ближайшем будущем его группа будет делать попытки открыть новые суператомы, используя магний, золото, бор и другие элементы.

Источник: Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 2006. 103. 18405
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 08.05.2008 13:14:25
Тонкие мембраны из кремния разделяют макромолекулы[/size]Может использоваться в перспективных технология СОЖ.

Исследователи заявляют, что жесткие ультратонкие кремниевые мембраны могут существенно улучшить производительность микроаналитических систем, установок для диализа и, в будущем, послужить материалом для создания искусственных почек.
Кристофер Штимер (Christopher Striemer) и Филипп Фоше (Philippe Fauchet) из Университета Рочестера разработали новую мембрану из пористого нанокристаллического кремния fashioned the new 15 nm-thick [porous nanocrystalline silicon (pnc-Si)], используя стандартную технику получения полупроводниковых материалов. Толщина мембраны составляет всего 15 нм.
Поры мембраны, диаметр которых варьируется от 9 до 30 нм, формируются при быстром термическом обжиге из спонтанно образующихся пустот, в то время как нанокристаллы кремния зарождаются и растут на аморфной пленке-подложке толщиной 15 нм. Пустоты пронизывают мембрану насквозь, формируя поры. Пленки из pnc-Si на удивление прочные, и способны противостоять атмосферному давлению, не разрушаясь и не подвергаясь пластической деформации.
Новые мембраны позволяют быстро и эффективно отделять белки различного размера от низкомолекулярных соединений, а также разделять белки с различной массой в условиях, соответствующих физиологическим. Возможным является также разделение белков одинакового размера и формы, но обладающих различным электрическим зарядом. Для демонстрации возможности мембран нового типа исследователи из Рочестера разделили два простых белка, масса и формы которых отличаются незначительно: бычий сывороточный альбумин и гамма-имунноглобулин.
В то время как для разделения этих белков с помощью коммерчески доступных мембран для диализа требуются часы, разделение альбумина от иммуноглобулина с помощью мембраны из pnc-Si заняло не более 10 минут.

Источник: Nature, 2007; 445, 749
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.05.2008 10:38:52
Молекулярные губки для улавливания углерода[/size]
представляет интерес для СЖО.

Химики из США разработали молекулярные губки, которые могут улавливать и хранить диоксид углерода. Полученные исследователями цеолиты можно легко получить, они обладают термической устойчивостью и могут использоваться для выделения CO2 из сложной смеси газов. Омар Ягхи (Omar Yaghi) с коллегами из Университета Калифорнии в Лос Анжелесе (UCLA) получили новые соединения на основе цеолитно-имидазольных каркасов (ZIF) – пористых кристаллических материалов с клеткообразной структурой, подобной при родным алюмосиликатным цеолитам [1]. В этом году Ягхи уже сообщал о получении новых сложных ZIF, некоторые из которых могут поглощать СO2 [2]. Однако, новые ZIF лучше – они не изменяют свою структуру при нагреве вплоть до 500°C и хорошо работают при комнатной температуре.
Компьютерная модель структуры ZIF-100 (Рисунок из Nature, 2008, DOI: 10.1038/nature06900) Новые молекулярные клетки, получившие названия ZIF-95 и ZIF-100, эти молекулярные клетки представляют собой самые молекулярные клетки, полученные к настоящему времени. Эти клетки состоят их 7500 атомов, их диаметр составляет до 7 нм. Полученные молекулярные клетки могут поглотить до 30 объемов CO2 на один объем ZIF-100. По словам одного из членов исследовательской группы, Бо Ванга (Bo Wang), ключом к созданию таких структур является правильный подбор органических линкеров, определяющих топологию и размеры искусственных цеолитов. Введение в структуру имидазольного линкера атома хлора позволило вырастить клетки достаточного размера. Благодаря функциональным группам в составе органических линкеров, работающих по принципу «вращающихся дверей» полученные ZIF обладают отличной селективностью, поглощая диоксид углерода и игнорируя такие газы, как азот, метан и моноксид углерода. Для повторного использования кристаллов ZIF их можно выдержать при пониженном давлении, которое будет способствовать уходу молекул CO2 из клетки. Новые ZIF относительно просто получать, поэтому исследователи надеются на то, что новые искусственные цеолиты могут использоваться для поглощения углекислого газа в промышленных. Источники: [1] Nature, 2008, DOI: 10.1038/nature06900; [2] Science, 2008, DOI: 10.1126/science.1152516
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.05.2008 11:12:41
Эффективные в создании фототока нанокомпозиты

Конверсия излучения в электрический ток неоднократно привлекала к себе внимание исследователей. Ли (K.-S. Lee) и Прасад (P. N. Prasad), работающие соответственно в Университете Ханнама (Корея) и Университете Штата Нью-Йорк разработали фотогальванические элементы, представляющие собой нанокомпозитные материалы, составленные из квантовых точек на основе PbSe, привитых к одностенным углеродным нанотрубкам и поли(9-винилкарбазола).
Квантовые точки связываются с поверхностью углеродных нанотрубок с помощью новой процедуры лигатирования. Первоначально поверхность углеродных нанотрубок функционализировалась тиольными группами, с которыми связывались диспергированные квантовые точки (смотри образ SEM выше). При приложении инфракрасного облучения нанокомпозиты, составленные из модифицированных нанотрубок с поли(9-винилкарбазолом) генерируют фототок с эффективностью, вдвое превышающей эффективность комплекса селенид свинца/поли(9-винилкарбазол) в отсутствие нанотрубки.
Работа сочетает в себе преимущества каждого из компонентов композита: высокоэффективная экситонная генерация за счет квантовых точек, действенный перенос электрона за счет одностенной углеродной нанотрубки, а также низкий порог перколяции постоянного тока. Все это существенным образом усиливает выход фототока по сравнению с фотогальваническими элементами, разработанными ранее. Источник: Adv. Mater. 2007, 19, 232
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.05.2008 15:02:57
Первая низковольтная транзисторная схема из органики[/size]

Ученые из Института Макса Планка разработали комплементарную схему, состоящую из двух органических транзисторов, которая характеризуется малым энергопотреблением и использует низковольтное питание.
Новая электронная деталь из органических веществ может управляться гораздо меньшим напряжением, чем использовавшиеся ранее. Для питания новой схемы достаточно вольтажа, подаваемого одной или двух батарей АА или ААА (1.5 В или 3.0 В).
Хотя транзисторы из органических материалов имеют ряд преимуществ в сравнении с традиционными кремниевыми (например, они могут быть размещены на гибких поверхностях, что увеличивает портативность и мобильность изделий на их основе), недостатком известных органических «радиодеталей» является высокое энергопотребление.
Для разработки малопотребляющей радиосхемы исследователи из Берлина использовали два принципа. В первую очередь они использовали для изоляции транзистора самоорганизующиеся монослои органических соединений. Толщина такого слоя изоляции составляла не более 3 нм.
Другой находкой ученых являлось объединение p и n транзисторов в комплементарную цепь. До настоящего времени органические схемы чаще всего реализовывались в форме монополярных схем, состоявших из транзисторов лишь одного типа (либо p, либо n). При реализации монополярной схемы необходимо использовать уравнительный ток, увеличивающий энергопотребление схемы, в то время как при использовании комплементарной цепи один из транзисторов блокирует противоток, что дает дополнительную возможность для экономии энергии.
Полевые транзисторы, сконструированные из стабильных к действию воздуха органических соединений – пентацена и гексадекафторфталоцианина меди, имеют три контакта: затвор, источник и сток. Разработанные берлинскими учеными схемы могут работать вплоть до 90 градусов Цельсия, что с одной стороны расширяет границы применимости микроэлектроники нового типа, а с другой – может облегчить процесс их производства.

Источник: Nature, 2007, advanced publish
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 13.05.2008 11:28:01
Для ИКИ возможно представит интерес[/size].

Атомная силовая микроскопия различает типы атомов
Впервые продемонстрировано, что атомная силовая микроскопия может использоваться для идентификации отдельных типов поверхностных атомов при комнатной температуре. Открытие подготавливает почву для разработки технологии идентификации химических веществ на атомном уровне.

Атомная силовая микроскопия [Atomic force microscopy (AFM)] работает по принципу сканирования поверхности острым датчиком (примерно также иголка проигрывателя считывает информацию с дорожек на старой виниловой грампластинке). Датчик связан с качающимся коромыслом: взаимодействие датчика с атомами поверхности заставляет коромысло раскачиваться с частотой, зависящей от расстояния между атомом и датчиком.
До настоящего времени было сложно осуществить химическую идентификацию индивидуальных атомов, располагающихся на поверхности. Группа, возглавляемая Оскаром Кустанцем (Oscar Custance) из Университета Осаки показала, что это возможно. Исследователи использовали AFM для изучения поверхности сплава, состоящего из кремния, олова и свинца с известным содержанием каждого элемента. В результате многочисленных экспериментов было показано, что сила, возникающая между острием датчика и каждым атомом индивидуального химического элемента, различается. Например, наиболее сильное взаимодействие реализуется при контакте датчика с кремнием.

Так как точный состав иглы датчика трудно контролировать, поэтому абсолютное значение силы между датчиком и атомами поверхности зависит от условий эксперимента. Вместе с тем, отношение этих сил, не зависит от состава и формы датчика, и остается постоянным для каждого химического элемента. Соотнеся данные эксперимента с теоретическими выкладками, исследователи предположили, что таким образом можно получить «отпечатки пальцев» каждого элемента. Предположение было подтверждено исследованием сплава кремний/олово/свинец/ с неизвестным содержанием элементов. Были успешно идентифицированы положения каждого из составляющих сплав атомов.

Источник: Nature, 2007, 446, 64
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.05.2008 11:30:43
Термопара из органики[/size]

Исследователи из Университета Калифорнии, Беркли смогли осуществить прямой перевод тепловой энергии в электрическую, расположив органические молекулы между наночастицами металла.
Органическая молекула связана с двумя нанокристаллами золота. При нагревании одного из кристаллов возникает термо-ЭДС (По материалам Science Express)
Открытие является важным этапом в поиске эффективных способов упрощенного получения электрической энергии. По оценкам до 90% производимого в настоящее время электричества получают в результате непрямой конверсии тепла, что приводит к существенным энергетическим потерям. Так, например, получение 1 Ватта электроэнергии на теплоэлектростанции требует затрат 3 Ватт тепловой энергии.
Для снижения энергетических потерь в последние полвека интерес исследователей был прикован к термоэлектрическим конверторам (термопарам), осуществляющим более простой, прямой способ получения электроэнергии. Действие таких конверторов основано на эффекте Зеебека (Seebeck effect), возникновении термоэлектродвижущей силы в электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных разных проводников, контакты между которыми поддерживаются при разных температурах. Исследование ученых из Беркли является первым примером наблюдения эффекта Зеебека для органической молекулы, и может являться залогом для разработки более эффективных и дешевых термоэлектрических конверторов.
Исследователи покрыли два золотых наноэлектрода молекулами дитиолбензола, дитиолдифенила и дитиолтрифенила, после чего нагревали один из электродов. На каждый градус разницы в температурах электродов термо-ЭДС составляет 8.7 микровольт для дитиолбензола, 12.9 микровольт для дитиолдифенила и 14.2 микровольт для дитиолтрифенила.
Следующий этап исследований будет включать тестирование других органических молекул и других металлов, как и более тонкую настройку разработанной схемы.

Источник: Science Express, 2007.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.05.2008 15:11:58
Наноразмерный мемристор – новый элемент электронных схем
Исследователи из США использовали наноразмерные пленки твердых оксидов для создания мемристора – нового элемента электрических схем, охота за которым шла около четырех десятилетий.

Новый прибор позволит сделать кремниевые микросхемы еще меньше и разработать новые типы хранения информации.
Мемристор – четвертый основной элемент электронных цепей, величина «мемсопротивление» [memristance], M, определяется как скорость изменения потока зарядов, зависящая от величины заряда. Мемристор разработан таким образом, что его электрическое сопротивление зависит от количества заряда, уже прошедшего через прибор. Принцип работы мемристора основан на том, что его внутренняя структура меняется под воздействием текущего тока. Таким образом мемристор представляет собой резистор с памятью (отсюда и произошло его название.

По словам руководителя проекта, Стэна Вильямса (Stan Williams) из исследовательских лабораторий фирмы Hewlett-Packard, открытие мемристора предзнаменует новый этап исследований в области химии твердого тела, направленный на изучение взаимосвязи движения электронов на электронные свойства твердого вещества.
Работающий прототип мемристора создан из пленки диоксида титана толщиной в 5 нм, расположенной между платиновыми электродами. Пленка поделена на две части – ее нижний слой представляет собой высокочистый оксид титана, отличающийся высоким значением сопротивления, верхний слой – диоксид титана, заряженный положительно за счет замены ряда атомов кислорода «дырками».
Приложение положительного заряда к верхнему платиновому электроду приводит к тому, что ряд положительно заряженных дырок перемещается в нижний слой. Такое изменение внутренней структуры пленки способствует течению тока через проводник. Дырки могут быть оттянуты назад, во внешний слой, что блокирует ток, хотя при этом и не происходит точного повторения пути, благодаря которому ток пошел через мемристор. Таким образом, сила тока, проходящего через мемристор, зависит от напряжения, приложенного к нему в прошлом.
Вильямс поясняет, что эффект «запоминания сопротивления» усиливается при получении меньших приборов, благодаря тому, что дыркам не нужно перемещаться на большое расстояние. Исследователи из Hewlett-Packard уже получили мемристоры, общий размер которых составляет 15 нм и уверены, что им удастся сократить этот размер до 4 нм. Команда Вильямса также уже построила электронную схему, в которой система транзисторов управляет движением тока через мемристоры.

Источник: Nature, 2008, 453, 80 (DOI: 10.1038/nature06932)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.05.2008 15:13:11
Наноразмерный мемристор – новый элемент электронных схем[/size]
Исследователи из США использовали наноразмерные пленки твердых оксидов для создания мемристора – нового элемента электрических схем, охота за которым шла около четырех десятилетий.

Новый прибор позволит сделать кремниевые микросхемы еще меньше и разработать новые типы хранения информации.
Мемристор – четвертый основной элемент электронных цепей, величина «мемсопротивление» [memristance], M, определяется как скорость изменения потока зарядов, зависящая от величины заряда. Мемристор разработан таким образом, что его электрическое сопротивление зависит от количества заряда, уже прошедшего через прибор. Принцип работы мемристора основан на том, что его внутренняя структура меняется под воздействием текущего тока. Таким образом мемристор представляет собой резистор с памятью (отсюда и произошло его название.

По словам руководителя проекта, Стэна Вильямса (Stan Williams) из исследовательских лабораторий фирмы Hewlett-Packard, открытие мемристора предзнаменует новый этап исследований в области химии твердого тела, направленный на изучение взаимосвязи движения электронов на электронные свойства твердого вещества.
Работающий прототип мемристора создан из пленки диоксида титана толщиной в 5 нм, расположенной между платиновыми электродами. Пленка поделена на две части – ее нижний слой представляет собой высокочистый оксид титана, отличающийся высоким значением сопротивления, верхний слой – диоксид титана, заряженный положительно за счет замены ряда атомов кислорода «дырками».
Приложение положительного заряда к верхнему платиновому электроду приводит к тому, что ряд положительно заряженных дырок перемещается в нижний слой. Такое изменение внутренней структуры пленки способствует течению тока через проводник. Дырки могут быть оттянуты назад, во внешний слой, что блокирует ток, хотя при этом и не происходит точного повторения пути, благодаря которому ток пошел через мемристор. Таким образом, сила тока, проходящего через мемристор, зависит от напряжения, приложенного к нему в прошлом.
Вильямс поясняет, что эффект «запоминания сопротивления» усиливается при получении меньших приборов, благодаря тому, что дыркам не нужно перемещаться на большое расстояние. Исследователи из Hewlett-Packard уже получили мемристоры, общий размер которых составляет 15 нм и уверены, что им удастся сократить этот размер до 4 нм. Команда Вильямса также уже построила электронную схему, в которой система транзисторов управляет движением тока через мемристоры.

Источник: Nature, 2008, 453, 80 (DOI: 10.1038/nature06932)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.05.2008 16:24:36
Использование внешнего лазера для выведения в космос [/size]
Вопрос здесь уже обсуждался. Нашел свежие данные по теме.
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8ee5b564-372c-b4d0-b4d8-99adc22a6809/08-11_02_2006.pdf

Приведены данные по испытанию  летающей модели  с двигателем тягой 1, 5 Н. Работы ведутся в России. По оценкам для реальных полетов требуется лазер, способный излучать в непрерывном режиме 1 МВт в течении 30 минут.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.05.2008 18:37:38
Нанообъекты под оптическим микроскопом[/size]
Может оказаться весьма перспективным для поиска жизни на других планетах дистанционными методами.

Исследователи из США разработали линзу, способную передавать образы на большие расстояния с разрешением, не подверженным влиянию длины волны.
Благодаря явлению дифракции обычные линзы не могут быть сфокусированы на объекте, меньшем, чем половина длины волны падающего света; таким образом, наноразмерные объекты приходится изучать с помощью электронного микроскопа. Ксианг Жанг (Xiang Zhang) с коллегами из Университета Беркли утверждают, что им удалось обойти эти ограничения с помощью разработанной ими дальнопольной суперлинзы [far-field superlens (FSL)].
При дифракции световые волны разделяются на две порции: дальнопольный свет, который рассеивается от освещенного объекта и может быть сфокусирован обычной линзой и близкопольный свет, остающийся вблизи от объекта. Близкопольный свет рассеивается очень быстро по мере увеличения расстояния от объекта, что не позволяет фиксировать его обычными линзами. Волны близкопольного света физики называют исчезающими волнами, суперлинза способна фокусировать эти волны в близости от объекта до того, как они рассеются.
Группа Жанга разработала суперлинзу еще в 2005 году, но тогда она была способна проецировать изображение на близкие расстояния, что требовало размещать сенсор для обработки изображения на расстояниях в нанометры от линзы.
Новая суперлинза FSL может передавать изображения с высоким разрешением на большие расстояния, превращая исчезающие волны в распространяющиеся. Исследователям удалось улучшить разрешающую способность линзы за счет особой волнистой структуры поверхности суперлинзы.

Источник: Nano Lett., 2007, 7, 403
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.05.2008 13:05:33
Наноразмерные «коаксиальные кабели»[/size]
Исследователи разработали новый тип нанопровода – крошечный аналог коаксиального кабеля.

Нанопровод, созданный учеными из Национальной Лаборатории Возобновляемой Энергии США и Национальной лаборатории Лоуренса Беркли может существенно улучшить ключевые способы использования возобновляемой энергии, в особенности – солнечной, а также может внести существенный вклад в развитие новых технологий – квантовых компьютеров и наноэлектроники.
Обычный коаксиальный кабель состоит из центрального медного провода, симметрично окруженного многожильным сплетенным медным проводником. Два проводника разделены изолирующим материалом. Внешний медный жгут служит для отвода электронов, уже прошедших по центральному проводу, он также может рассматриваться как канал для дырок, движущихся в направлении, противоположном движению электронов. Изолятор разделяет заряды, протекающие по монопроводу и жгуту.
Копируя структуру коаксиального кабеля на наноуровне, американские исследователи использовали два полупроводниковых материала: нитрид галлия (GaN) и фосфид галлия (GaP). Было получено два образца: один с ядром из GaN и оболочкой из GaP, и его «зеркальное отражение» – ядро из GaP и оболочка из GaN. Благодаря особенностям проводимости GaN и GaP ни в одном из образцов нет потребности в использовании изолятора между слоями бинарных соединений галлия.
Диаметр нанопроводов составляет около 4 нм. Интересно, что такие размеры обусловлены проблемами с предварительным компьютерным моделированием материала – один из авторов работы утверждает, что, хотя сходный эффект можно было ожидать для нанопроводов вплоть до 15 нм в диаметре, компьютеры просто не смогли рассчитать свойства более толстых нанопроводов за разумное время и исследователи решили не рисковать.

Источник: Nano Lett., 2007, web advanced publish
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 18.05.2008 12:01:57
Ультацентрифугирование фракционирует нанотрубки[/size]Исследователи из Национального Института Стандартов и Технологии США (NIST) сообщают о новой методике сортировки одностенных углеродных нанотрубок (УНТ) с помощью ультрацентрифугирования.
Область применения УНТ зависит от их длины, по словам исследователей, главным преимуществом новой методики является возможность ее масштабирования для применения в промышленных методиках получения тонких фракций высококачественных нанотрубок.
К несчастью, существующие методы производства УНТ неидеальны – получающиеся УНТ содержат большое количество примесей – сростки углерода, сажа, фрагменты металла, использующегося в качестве катализатора, более того – образующиеся нанотрубки отличаются разбросом по размерам – от десятков до тысяч нанометров, что заставляет искать пути их очистки и фракционирования.
В 2006 году исследователи обнаружили, что можно разделять нанотрубки на основании их «хиральности» (мера искаженности углеродной трубки) за счет вращения их в плотной жидкости в ультрацентрифуге благодаря имеющемуся соотношению между хиральностью и плавучестью. В новой работе команда из NIST продемонстрировала, что модификация этой методики позволяет рассортировать нанотрубки по их длине.

Важным преимуществом новой методики перед уже существующими способами фракционирования заключается в возможности ее масштабирования для получения коммерческих количеств нанотрубок заданной длины. В ходе ультрацентрифугирования нанотрубки можно также очистить от примесей, в особенности от фрагментов металлического катализатора. В настоящее время NIST оформляет патент на новый метод.

Источник: Advanced Materials. 2008. 20. 1609
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 19.05.2008 11:07:58
Просто интересно и очень красиво.[/size]
Золотая нанопрелесть
Исследователи из Китая получили «золотую корону» диаметром несколько нанометров. Макроциклическая молекула содержит 36 атомов золота.

Исследователи из Университетов Пекина и Гонконга сообщают, что молекулярное кольцо удерживается в целостности лишь за счет связей золото–золото, и является самым большим циклом, полученным из атомов золота к настоящему времени.
Макроциклы привлекают внимание химиков уже 40 лет – с открытия краун-эфиров в 1967 году. Между тем макроциклы – призваны не только удовлетворять эстетические запросы химиков, но и играют важную роль в создании новых функциональных материалов. Синтез металлоциклических систем, организованных только за счет связей металл-металл до сих пор остается непростой задачей исследователей.
Циклические системы, содержащие небольшое количество атомов золота, уже известны достаточно долго, сравнительно недавно были получены циклы, содержащие 16 атомов золота. Исследовательской группой под руководством Шу-Ян Ю (Shu-Yan Yu) получен новый представитель соединений этого класса – к настоящему времени самый большой цикл, удерживаемый связями золото-золото. Новый макроцикл содержит 36 атомов одновалентного золота.
Синтез был начат с цикла, содержащего шесть атомов золота, три из которых образовывали цикл, а еще три атома связаны с вершинами «золотого треугольника». С атомами золота, входящими в цикл полученного кластера были связаны лиганды, после чего лигандный кластер стал напоминать трехлопастой пропеллер. Шесть таких пропеллеров могут быть могут объединены в цикл большего размера за счет процесса самоорганизации, образуя 36-членную кольцо-корону.

Источник: Angew. Chem. Int. Ed., 2008, 47, DOI: 10.1002/anie.20080100
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 19.05.2008 11:30:09
А вот эта технология просится для нового поколения марсианских роботов и возможно для Титана и Европы.[/size]

Источник света для нанопроводов
Международный коллектив исследователей из США и Японии разработали наноразмерный «факел», облучающий лазерным излучением в видимом диапазоне наноразмерные структуры, позволяя получить их образы с хорошим разрешением.
Исследователи предполагают, что на базе разработанной системы можно будет создать новый тип микроскопа для решения биологических задач, а также модернизировать существующие способы хранения и обработки информации.
Нанопровода из ниобата калия обладают необычными «нелинейными» оптическими свойствами. (© Nature)
Пейдонг Янг (Peidong Yang) из Национальной Лаборатории Лоуренса Беркли и его коллеги получили нанопровода из ниобата калия KNbO3, который, как известно, обладает необычными «нелинейными» оптическими свойствами. Единичный провод диаметром около 100 нм и длиной несколько микрометров был помещен в водный раствор, в котором он удерживался на месте за счет импульсного воздействия инфракрасного лазера.
Благодаря нелинейности оптических свойств кристаллический нанопровод может менять частоту излучения лазера, что делает систему подстраиваемой. Иследователи показали, что конец нанопровода испускает свет с измененной частотой, напоминая свет, испускаемый факелом. Сканирование этим «нанофакелом» объекта с последующим получением образа в приборе с зарядовой связью показало, что с помощью нового изобретения можно строить образы структуры с размерами в несколько десятков нанометров.
Сообщая о своем открытии, исследователи отмечают, что они использовали настраиваемый источник света нанометрового размера для разработки и внедрения нового типа субволновой микроскопии.
Роб Изон (Rob Eason) из Центра Исследования Оптоэлектроники Университета Саутгемптона поражен результатами исследования и отмечает, что комбинация знаний из многих, на первый взгляд, независимых областей – роста и характеризации нелинейных нанопроводов, конверсия параметрических частот, сканирующая микроскопия ближней зоны и субволновые измерения вылилась в действительно героический эксперимент.

Источник: Nature, 2007, 447, 1098.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Fakir от 19.05.2008 16:24:53
sychbird, а вам не кажется, что топик слабо соответствует заголовку? :)

С "технологическими новинками" вроде и стыкуется, но вот какое именно возможно применение именно для космических целей - покрыто мраком :)
ИМХО, далеко неочевидно, что львиная доля перечисленных вещей практически полезна для чего-либо, не говоря уж о конкретно космической технике...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 19.05.2008 16:07:46
Цитироватьsychbird, а вам не кажется, что топик слабо соответствует заголовку? :)...
"Меня терзают смутные сомнения" (М Булгаков.) :D  Вопрос правомочный, должен признать. Я регулярно отслеживаю статистику посещений. И провожу сравнения с популярными темами форума. Пока она меня удовлетворяет. Если будет явный провал  - закрою тему.

ЦитироватьС "технологическими новинками" вроде и стыкуется, но вот какое именно возможно применение именно для космических целей - покрыто мраком :)
Ну я отбираю только то, где такая возможность использования на мое ИМХО просматривается , пусть и не в очень близкой перспективе. Но ИМХО, оно и есть ИМХО. :wink:
ЦитироватьИМХО, далеко неочевидно, что львиная доля перечисленных вещей практически полезна для чего-либо, не говоря уж о конкретно космической технике...
Ну тут уж как с любой публикацией, правильно угадать  перспективы не один синклит не может. :D Фундаментальное ограничение. :roll: Наука-с. :D  Ориентируюсь на авторитет издания. :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Fakir от 19.05.2008 17:11:37
Цитировать
ЦитироватьС "технологическими новинками" вроде и стыкуется, но вот какое именно возможно применение именно для космических целей - покрыто мраком :)
Ну я отбираю только то, где такая возможность использования на мое ИМХО просматривается , пусть и не в очень близкой перспективе. Но ИМХО, оно и есть ИМХО. :wink:  

Так почему бы не ОЗВУЧИВАТЬ чётко в каждом случае - в чём суть потенциального применения? ;)

Цитировать
ЦитироватьИМХО, далеко неочевидно, что львиная доля перечисленных вещей практически полезна для чего-либо, не говоря уж о конкретно космической технике...
Ну тут уж как с любой публикацией, правильно угадать  перспективы не один синклит не может. :D Фундаментальное ограничение. :roll: Наука-с. :D  Ориентируюсь на авторитет издания. :)

Ну так на основе этого можно лишь рассчитывать на то, что эффект действительно есть, но авторитет издания никак не гарантирует потенциальную полезность оного :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 19.05.2008 16:29:40
ЦитироватьТак почему бы не ОЗВУЧИВАТЬ чётко в каждом случае - в чём суть потенциального применения? ;)
Буду стараться. :oops:

ЦитироватьНу так на основе этого можно лишь рассчитывать на то, что эффект действительно есть, но авторитет издания никак не гарантирует потенциальную полезность оного :)
Увы, фундаментальные ограничения нашей профессии.  :wink: Предложите, как не задним числом отличить собственный энтузиазм от "Сокровенной Истины" и Нобелевка Ваша. :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.05.2008 13:53:26
 Представляет интерес ля специалистов в области кислород-водородных топливных ячеек космических аппратов

Получение электродов с помощью распыления
Исследователи разработали ускоренный метод получения многослойных электродов для топливных ячеек.
Исследователи из Университета Дармштадта под руководством Марка Михеля (Marc Michel) использовали метод послойного распыления для создания электродов топливных ячеек на основе протонообменных мембран [proton exchange membrane (PEM)].
Топливные ячейки PEM расщепляют молекулу водорода на протоны и электроны на аноде с помощью платинового катализатора. Протоны перемещаются к катоду по мембране из полиэлектролита, там он и реагируют с кислородом, образуя воду. Для увеличения производительности полиэлектролит должен быть проницаемым для протонов, но непроницаемым для электронов, водород и протоны должны легко диффундировать через катализатор.
Цель была достигнута за счет послойного построения компонентов топливных ячеек. Обычно происходит поочередное погружение Нафиона (Nafion), наиболее часто используемой полиэлектролитной мембраны в два раствора полиэлектролитов различной природы. Вместо этого Михель применил последовательное напыление полиэлектролитов на нафионовую подложк, что, по его мнению, может увеличить производительность РЕМ ячеек.
Михель использовал смесь платинового катализатора и полианилина в качестве раствора катионита и нафион в качестве анионита. Было обнаружено, что высокая проводимость и волокнистая структура полианилина увеличивает эффективность транспорта зарядов и ионов по топливной ячейке.
Михель уверен, что удешевление и небольшое время, требующееся для методики напыления, может сделать методику распыления привлекательной для использования в промышленных масштабах, однако до коммерциализации методики требуется выяснить, насколько успешно использование полианилина для получения топливных ячеек РЕМ.

Источник: Phys. Chem. Chem. Phys., 2008, DOI: 10.1039/b802813n
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: GALIN от 22.05.2008 16:23:54
ЦитироватьЕсли будет явный провал  - закрою тему.

 O no, this is great topic!! Excellent work!!

 (sorry for english)[/size]
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.05.2008 16:59:50
Цитировать
ЦитироватьЕсли будет явный провал  - закрою тему.

 O no, this is great topic!! Excellent work!!

 (sorry for english)[/size]

Thank you very much. No problem with english.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 23.05.2008 11:07:05
Наверное сюда:
http://corp.cnews.ru/news/top/index.shtml?2008/05/20/301030
ЦитироватьРусские купили у IBM производителя чипов
Бизнес Интеграция версия для КПК 20.05.08, Вт, 19:33, Мск, Текст: Александр Левашов / Фото: ИТАР-ТАСС

Группа компаний «АК-Инвест», финансируемая государственным Внешэкономбанком, приобрела у IBM и Infineon французского производителя микроэлектроники - компанию Altis. Возглавил «АК-Инвест» Владимир Симонов – бывший гендиректор Российского агентства по системам управления (РАСУ). Активную помощь в получении финансирования оказал экс-гендиректор "Оборонпрома" Денис Мантуров.
...
Следующим будет проект с одним из российских партнеров по созданию с помощью Altis в России, на базе этого партнера, полномасштабного производства с топологическим разрешением 90 нм, а затем 65 и 45 нм на пластинах диметром 300 мм, говорит Симонов. Также, по его словам, в ближайшие месяцы акционеры Altis намерены совместно с заинтересованными российскими партнерами утвердить концепцию развития международного дизайн-центра.
...
В «Ситрониксе», владеющем заводом «Микрон» и ожидающем решения правительства о финансировании строительства 65–45 нм предприятия, также подчеркивают, что это событие говорит об изменении отношения к технологическим отраслям, понимании предпринимателями ключевой роли микроэлектроники в развитии hi-tech в России. По словам Карины Абагян, руководителя отдела маркетинга «НИИМЭ и Микрон», то, что российские компании готовы вкладываться в микроэлектронные предприятия за рубежом, чтобы получить доступ к новым технологиям, — это большой плюс и свидетельство преодоления «сырьевого сценария».
...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.05.2008 11:46:36
Представляет интерес для аппаратов с метанн/кислородными двигателями- лендоров например.

Самая высокая плотность мощности для топливных элементов[/size]
Корпорация Sharp разработала для мобильных приборов метанольные топливные элементы [direct methanol fuel cells (DMFC)] с самой высокой к настоящему времени плотностью мощности (0.3 Ватт/см2).
Использование новой технологии позволит разработать топливные элементы, обладающие практически такими же размерами, однако имеющие более продолжительное время жизни, чем наиболее часто использующиеся в настоящее время литий-ионные батареи. Sharp планирует продолжать исследование и разработку топливных ячеек для мобильных телефонов, электронных словарей, ноутбуков и других гаджетов.
В топливных ячейках используется энергия, образующаяся в результате взаимодействия водорода и кислорода, поэтому их влияние на окружающую среду сведено к минимуму. Ожидается, что топливные ячейки станут энергетическими источниками будущего благодаря своей высокой эффективности. Наиболее перспективны ячейки DMFC, обладающие простым строением, в них может использоваться кислород воздуха, что облегчает их миниатюризацию. Тем не менее, ряд проблем, которые должны быть решены перед внедрением ячеек DMFC в практику, связан с увеличением их плотности мощности, поскольку существовавшие до недавнего времени значения этой величины должны были приводить к значительному увеличению размеров топливного элемента.
Инженеры компанииSharp разработали трехмерную интегрированную слоистую структуру топливного элемента за счет использования тонких ячеек, полученных с помощью микролитографии. Такая структура может быть получена с помощью чередования параллельных слоев стержнеобразных тонких ячеек и пористых спейсеров, расположенных перпендикулярно друг другу. Такое строение обеспечивает постоянное расстояние между составными частями сборного топливного элемента, позволяя увеличивать его эффективную площадь. Реализовав такой технологический подход, инженеры из Sharp увеличили плотность мощности топливного элемента в семь раз в сравнении со своими предыдущими достижениями.

Источник: Sharp press-release
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.05.2008 12:06:21
Описанные в статье катализаторы в принципе открывают путь для хранения топлива для кисород/вородного двигателя  на борту космического аппаратав виде воды. При этом варианте не требуется мощной энергетики для получения кислорода и водорода из воды.

Извлечение водорода из воды сульфидом молибдена
Недорогой MoS2 ведет себя подобно платиновым или рутениевым катализаторам – исследователи из Дании выделили водород из воды в реакции, катализируемой сульфидом молибдена..
Особые свойства поверхности платины, рутения и других металлов, расположенных по соседству в таблице Менделеева наделили эти материалы способностью катализировать большое количество химических реакций. Они находят широкое применение, например, в системах очистки автомобильных выхлопов и топливных ячейках. Однако высокая стоимость этих металлов побуждает исследователей искать этим металлам менее дорогую замену.
Контролируя размеры и морфологию однослойных плоских частиц дисульфида молибдена, исследователи из Технического Университета Дании продемонстрировали способность этих частиц катализировать реакцию выделения водорода (2H+ + 2e–
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.05.2008 15:07:07
Описанная здесь технология может использоваться для робототехнических устройств, предназначенных для работы на внешней поверхности КА и ОС.

http://www.sri.com/rd/electroadhesion.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 26.05.2008 10:32:59
Эти исследования могут иметь значение для технологии замкнутых биосфер для Луны и Марса, ИМХО.[/size]

Как разрушить целлюлозу?
Расшифровка генетической последовательности гнилостного грибка Trichoderma reesei является важным подспорьем для исследователей, пытающихся понять механизм разрушения растительных волокон микроорганизмами.
Исследование может помочь в модификации грибков для выработки ферментов, способных просто и дешево деструктурировать целлюлозу стенок растительных клеток, что, в свою очередь, может помочь конвертировать биомассу в транспортное топливо и химические строительные блоки.
Грибок T. reesei был обнаружен после того, как он привел к многочисленным фактам разрушительного гниения военной формы и брезентовых палаток армии США во время Второй Мировой войны на тихоокеанском театре военных действий. Исследователи быстро обнаружили, что грибок является активным производителем целлюлозо-деградирующих ферментов, которые в настоящее время используются в текстильной промышленности.
Для лучшего понимания того, как темно-зеленый грибок производит эти ферменты группа исследователей из Национальной Лаборатории Лос Аламоса и Объединенного Института Изучения Генома секвенировали геном T. reesei и сравнили его с генетической последовательностью 13 других целлюлозо-разрушающих грибов.
Диего Мартинес (Diego Martinez), руководивший командой исследователей отмечает, что по сравнению с другими целлюлозоразрушающими грибами в геноме T. reesei меньше генов, отвечающих за транскрипцию целлюлаз, гемицеллюлаз и других ферментов, отвечающих за деградацию целлюлозы, но у T. reeseiэти гены кластернизованы в отличие от других грибков, в геноме которых эти гены распределены равномерно. Мартинес предполагает, что в ходе эволюции грибок разработал исключительно эффективный способ выделения небольшого количества необходимых ферментов.

Источник: Nat. Biotechnol., DOI: 10.1038/nbt1403
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.05.2008 12:17:57
Информации недостаточно, но не нельзя исключить, что соединение может оказаться перспективным в качестве топлива гибридных двигателей.(состав В12H12)
Хорошо забытое старое или новая жизнь додекаборана [/size]
Исследователи из Университета Миссури-Колумбии вернулись к изучению свойств каркасных молекул, обнаруженных около полувека назад.Модификация производных бора позволила исследователям не просто синтезировать новые молекулы, а, как отмечают сами авторы работы, получить «псевдоэлементы», обладающие хорошо выраженными металлическими свойствами. Возможность легкого осуществления «тонкой подстройки» свойств новых «псевдометаллов» позволит использовать их как в производстве микроэлектроники, так и в медицине.
Около пятидесяти лет назад Фред Хоуторн (Fred Hawthorne), в настоящее время – профессор радиологии и директор Национального Института Нано- и Молекулярной Медицины синтезировал исключительно стабильный клозоборан состава В12H12. Стабильность «борных клеток» обуславливала их сравнительно бедную химию, и В12H12 «пролежал в запасниках» лаборатории Хоуторна почти полвека.

И вот, наконец, в исследовательской группе Хоуторна был найден способ модификации клозоборана В12H12, позволивший получить широкий круг наноразмерных соединений нового типа. Исследование, совместно проведенное Хоуторном и Марком Ли (Mark Lee), показало, что модификация клеток может придать им свойства, характерные для ряда металлов.
Ли отмечает, что новые свойства модифицированных клозокарборанов могут открыть новую главу исследований в области получения наноструктур с заранее программированными свойствами. Ли отмечает, что способность легкого изменения свойств псевдометаллов позволяет подстраивать их под необходимые нужды биомедицины, химии или наноэлектроники.

Источник: Angewandte Chemie, 2007, web advanced publish
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 28.05.2008 21:55:27
ЦитироватьОписанная здесь технология может использоваться для робототехнических устройств, предназначенных для работы на внешней поверхности КА и ОС.

http://www.sri.com/rd/electroadhesion.html

Здорово! Как я понимаю, робот создаёт на поверхности, по которой он передвигается, заряд с одним знаком, а на себе - с другим.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.05.2008 23:28:29
Цитировать
ЦитироватьОписанная здесь технология может использоваться для робототехнических устройств, предназначенных для работы на внешней поверхности КА и ОС.

http://www.sri.com/rd/electroadhesion.html

Здорово! Как я понимаю, робот создаёт на поверхности, по которой он передвигается, заряд с одним знаком, а на себе - с другим.
Вообще говоря, в космосе будет иметь место ряд нюансов, которые могут играть и положительное и отрицательное воздествие.  Я имею ввиду воздествие солнечного  и космического излучений. При разных условиях они могут и способствовать электризации поверхности и наоборот.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.05.2008 23:31:57
Подобные методы возможно окажутся полезными при решении фиксации азота на Марсе при создании замкнутых экосфер.

Тантал разрушает тройную связь азот-азот.[/size]
Французские химики обнаружили новый способ разрыва одной из самых прочных химических связей – тройной связи молекулы N2.

 
Атом тантала может разрывать молекулу диазота без помощи соседних атомов и сложного лигандного окружения. (Рисунок: © Science) Для разрыва связи в молекуле N2 обычно требуется наличие сразу нескольких центров металла – этому требованию соответствует как поверхность железа, использующаяся для промышленной конверсии азота, так и кластеры, содержащие в составе вплоть до 20 атомов металла в составе ферментов для природной фиксации азота. Жан-Мари Бассе (Jean-Marie Basset) и Эльже Алессандра Квадрелли (Elsje Alessandra Quadrelli) из Университета Лиона обнаружили, что для активации N2 достаточно единичного атома тантала, изолированного на поверхности оксида кремния. Расщепление молекулы N2 металлокомплексным катализатором – не просто «демонстрация возможностей» металлоорганических производных переходных металлов. Процесс связывания азота весьма важен как для химической промышленности, ежегодно при помощи процесса Габера-Боша в мире производится около 108 тонн аммиака, использующегося для производства удобрений, азотной кислоты и других соединений азота. Система, разработанная химиками из Лиона, не является первой системой активации N2 с помощью моноядерного металлокомплекса. В 2003 Ричард Шрок (Richard Schrock) разработал молибденовый комплекс, также способный к активации N2. Однако для активации N2 танталом требуется всего лишь нагревание и азот-водородная смесь в соотношении 1:1, в то время как молибденовая система Шрока требует более сложных экспериментальных условий. Другое отличие способа активации N2 танталом заключается в том, что в ходе этого процесса не выделяется аммиак, и после разрушения тройной связи оба атома азота остаются связанными с металлоцентром. Этот «недостаток» своей работы группа из Лиона планирует исправить в ближайшее будущее. Источник: Science, 2007, 317, 5841, 1056
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.05.2008 12:50:12
Может найти применений для систем СЖО.

Молекулярная упаковочная пленка
Ученые из Великобритании создали новый класс пористых металлоорганических каркасных структур [/size][metal-organic framework (MOF)] с гибкими лигандами.
Металлоорганические каркасные структуры состоят из металлов, связанных с помощью полидентатных лигандов. Пористая структура таких материалов удобна для решения многих практических задач, например для улавливания и хранения таких газов как водород или углекислый газ. Как правило, металлоорганические каркасные структуры синтезируют, используя жесткие лигандные системы, однако Ли Брэммер (Lee Brammer) из Университета Шеффилда использовали для получения цинксодержащих координационных полимеров конформационно гибкие тетракарбоксилатные лиганды. Гибкость лигандов позволяет новому материалу обратимо менять форму при поглощении или при испускании диоксида углерода.
Брэммер отмечает, что металлоорганические каркасные структуры обладают огромным потенциалом во многих практически полезных областях: хранение молекул, сенсорная техника, отделение веществ друг от друга и катализ. Он добавляет, что разработанная в его группе стратегия может оказаться особенно удачной для хранения газов, так как гибкость структуры может обеспечить дополнительное связывание уловленных молекул.
Стюарт Джеймс (Stuart James), специалист по химии металлоорганических каркасных структур из Королевского Университета Белфаста высоко оценивает работу Бреммера. Он отмечает: «Эта работа вносит новое понимание в реакционную способность таких материалов. Несмотря на то, что особенности конформационной подвижности металлоорганических каркасных структур еще не выяснены до конца, уже заметно, что изменение топологии материала в процессе сорбции газа существенно влияет на поглощение CO2».

Источник: Chem. Commun., 2007, 1532
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 30.05.2008 14:22:20
Технология фоторасщепления воды - ключевой элемент, ИМХО, энергообеспечения будущих Лунных поселений. Интересна и для получения топлива для кислород/водородных двигателей во время длительных  межпланетных перелетов. Для Марса соответсвенно тоже.

Новый катализатор расщепления воды[/size]
Исследователями из Австралии получена новая форма кристаллов диоксида титана – катализатора расщепления воды, эффективность этой формы во много раз превышает эффективность подобного рода каталитических систем на основе оксида титана. Анатаз, одна из трех кристаллических форм оксида титана(IV), может играть роль фотокатализатора, разлагающего воду на свободный кислород и водород под действием солнечного света. Однако применение такого способа получения энергии на практике еще требует решения многих проблем.
 Новые кристаллы разлагают воду в пять раз эффективнее, чем немодифициованный анатаз. Такая эффективность была достигнута за счет перестройки граней кристаллической решетки минерала. У наиболее стабильной формы анатаза наиболее распространена конфигурация граней {101}, в основном содержащая шестикоординиованные атомы титана. Альтернативная конфигурация граней {001}, для которой более характерно содержание пятикоординированных атомов титана должна быть более реакционноспособной. По словам Макса Лю (Max Lu), руководителя исследовательской группы из Университета Квинсленда (Австралия), высокое содержание координационно-ненасыщенных атомов титана позволяет добиться более прочного взаимодействия поверхности катализатора с адсорбированными молекулами. Компьютерное моделирование показало, что образование граней {001} может стимулироваться действием разбавленной плавиковой кислоты, терминирующей рост кристалла. По словам Лю, такая операция приводит к большей термодинамической стабильности формы {001}, что приводит к предпочтительности ее образования. После образования кристаллов остатки фтороводорода могут быть просто отмыты водой. Для проверки теории исследователи получили однородные по размеру кристаллы с размером около микрометра, в которых содержалось около 50% реакционноспособных граней {001}; в природном анатазе имеется не более двух процентов таких граней. Источник: Nature, 2008, 453, 638 (DOI:10.1038/nature06964)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: GALIN от 31.05.2008 13:30:01
Ghost-imaging could have satellite application[/size]



Investigators funded by the Air Force Office of Scientific Research are conducting research under the name of "ghost-imaging," where a visual image of an object is created by means of light that has never interacted with the object.

The new technology may result in a more versatile use of field sensors, and have space applications.
........................

".....the image is not formed from light that hits the object and bounces back," Dr. Shih said. "The camera collects photons from the light sources that did not hit the object, but are paired through a quantum effect with others that did. An image of the toy begins to appear after approximately a thousand pairs of photons are recorded.
"My goal is to delve deeply into the physics of the ghost-imaging phenomenon, complete the theory of that technology and improve the technique toward practical, nonlocal sensing-imaging applications, especially for the Air Force," Dr. Shih said.

 Full Story[/size] (http://www.af.mil/news/story.asp?id=123100828)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: cisco от 31.05.2008 17:31:49
Международная группа ученых показала, что алюминиевые нанокластеры обладают способностью к сверхпроводимости при относительно высоких температурах[/size].

http://www.rnd.cnews.ru/tech/news/top/index_science.shtml?2008/05/29/302366

Профессор Университета Индианы Мартин Джаррольд (Martin Jarrold) с коллегами продемонстрировали, что изолированные нанокластеры, состоящие из 45 либо 47 атомов Al, имеют температуру перехода в сверхпроводящее состояние, равную приблизительно 200 Кельвинов (-73 градусов С).

Настоящая работа основана на предположении, высказанном ранее соавторами статьи Юрием Овчинниковым на Института теоретической физики имени Л.Д. Ландау в Москве и Владимиром Кресиным из лаборатории им. Лоуренса Беркли в Калифорнии о том, что металлические нанокластеры с определенным количеством нелокализованных электронов (102 – 103) должны обладать свойством сверхпроводимости. Экспериментальные данные подтвердили это предположение.

Обнаруженная способность к сверхпроводимости, по мнению ученых, связана с заполненностью квантовых энергетических состояний. Кластеры с вырожденными электронными состояниями вблизи уровня Ферми становятся сверхпроводниками при относительно высокой температуре.

Полученные результаты указывают на возможность создания сверхпроводящих нанопроводов путем объединения нанокластеров в нанотрубки или другие структуры
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.06.2008 18:08:01
Нанатехнологии для спецов по ориентации и управлению движением КА.[/size]

Тормоза для наномашин
Химики из Тайваня разработали наномашину, снабженную фотоуправляемыми молекулярными тормозами, способными остановить вращение наноразмерных двигателей или колес.
Наномашина «ставится на нанотормоз» светом с определенной длиной волны и «снимается с нанотормоза» под действием света с другой длиной волны. Несмотря на то, что уже были разработаны различные типы нанотормозов, впервые сообщается о прекращении тормозного действия наноприбора под действием света.\Руководитель исследовательской группы из Национального Университета Тайваня Джи-Шейн Янг (Jye-Shane Yang) говорит о том, что использование света позволяет организовать чистый, быстрый, дистанционный способ управления наномашинами. Он добавляет, что новый тормоз обладает беспрецедентной тормозящей способностью – он способен замедлить скорость вращения в миллиарды раз.
Исследователи продемонстрировали принцип работы своего нанотормоза – объемные 3,5-динитрофенильные группы были связаны со связью С=С, в свою очередь связанной со свободно вращающейся пентиптиценовой (pentiptycene) молекулы. Облучение светом вызывает цис-транс изомеризацию двойной связи. Транс-конфигурация двойной связи обеспечивает свободное вращение пентиптиценового фрагмента, однако при переходе к цис-изомеру объемные фенильные группы препятствуют свободному вращению.
Янг предполагает, что подобного рода нанотормоза могут использоваться во многих наносистемах с элементами вращения – от контроля движения наномашин до создания сверхчувствительных акселерометров для детектирования движения.
Джеймс Тур (James Tour) из Университета Райса, создавший первую наномашину в 2006 году, говорит об использовании стерических препятствий для прекращения вращения, как об интересном техническом «нанорешении».

Источник: Org. Lett., 2008. DOI: 10.1021/ol800689a
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.06.2008 15:28:05
До  использования в практике описанных материалов еше, очевидно, далеко, но как указатель направления поисков исследовательских групп интерес представляет.
Фибриллы белков как альтернатива синтетическим полимерам?[/size]Амилоидные бляшки в тканях и органах связаны с большим количеством заболеваний, как, например, болезни Альцгеймера, Паркинсона и диабет II типа. Тем не менее, амилоиды представляют собой не только вещества, свидетельствующие о патологиях, они могут использоваться и в качестве наноматериалов.

По словам Эхуда Газита (Ehud Gazit) и Ицхака Черни (Izhack Cherny) возможности применения супрамолекулярных ассоциатов амилоидов гораздо выше, чем наноструктур на основе синтетических полимеров – главным образом, потому что эти строительные блоки могут отвечать не только за механические, но и за биологические свойства.Даже в природе амилоиды не являются только ненормальными, неправильно связанными белками, они представляют собой физиологически значимые вещества. Например, они являются важным защитным материалом для оболочек яиц рыб и птиц. Также амилоиды участвуют в образовании покрытий на поверхности бактериальных клеток, защищающих их от противомикробных соединений, облегчая прикрепление бактериальных клеток к поверхностям.

Амилоидные фибриллы представляют собой пучки из высокоупорядоченных протеиновых нитей, собранных по типу лестничных жгутов, которые могут достигать нескольких микрометров в длину. В поперечном разрезе амилоиды представляют собой полые цилиндры. Несмотря на то, что амилоидные фибриллы представляют собой белки, их свойства гораздо ближе к синтетическим полимерам, чем к обычным глобулярным белкам. Механические свойства амилоидов часто напоминают свойства паутины, которая может быть прочнее стали, а также может быть растянута во много раз, не разрываясь – эти свойства до сих пор не могут быть воспроизведены для синтетических волокон.

Исследователи из Университета Тель-Авива отмечают, что самоорганизация амилоидов наряду с их пластичностью позволяет рассматривать их как весьма привлекательные строительные блоки для создания новых наноструктур и наноматериалов.

Свойства этих строительных блоков могут легко настраиваться за счет использования простых биологических методик. Например, может быть произведена контролируемая настройка биологически совместимых поверхностей в системах анализа потоков в медицине или биотехнологии. Также возможно использование амилоидных гидрогелей для инкапсуляции и контролируемого высвобождения лекарств или в качестве лесов для культивирования клеток или формирования тканей. С амилоидами могут быть связаны также функциональные белки, как, например, ферменты.
Амилоидные фибриллы также вполне могут применяться в качестве матриц для создания наноструктур. Например, возможно создание проводящего коаксиального нанокабеля с помощью заполнения амилоидных нанотрубок серебром и покрытия их золотом.

Источник: Angew. Chem. Int. Ed., 2008, 47, 4062, doi: 10.1002/anie.200703133
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дем от 06.06.2008 14:27:52
Цитироватьв мире производится около 108 тонн
10^8
И т.д.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 06.06.2008 21:53:41
Эпопея с авторазмножение роботов похоже приближается к этапу первых попыток практического воплощения[/size].

Думаю не надо пояснять какое значение это имеет для исследования и освоения космического пространства.
http://reprap.org/bin/view/Main/AdrianBowyer
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 07.06.2008 13:22:20
Возможно представляет интерес для разработчиков компактных спектроскопических  анализаторов для АМС.

EUV light has a wavelength of between around 5 and 50   nm (100–10 times shorter than that of visible light). It can thus be used to etch patterns at tiny length scales and is ideal for spectroscopic applications because the wavelength is the same as that of many atomic transitions.

http://physicsworld.com/cws/article/news/34482
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 10.06.2008 13:58:42
Создан гибкий тактильный дисплей. По словам разработчиков  может использоваться  при создании  хирургических перчаток для дистанционных операций. В таком качестве может испоьзоваться  для дистанционого упраления тонкими операциями на околоземных орбитах.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.06.2008 10:53:09
Вполне вероятно, что данного типа сенсоры подойдут для анализаторов АМС, заточенных под под поиск следов жизни. И амак и фторорганика обязательные спутники биологической активности земного типа.

Исследователи из Массачусетского Технологического Университета построили сверхчувствительный электронный детектор определения боевых отравляющих и сильнодействующих ядовитых газов.Технология, позволяющая определять иприт, аммиак, зарин и нервно-паралитические агенты ряда VX, может быть положена в основу дешевого и компактного прибора с низким уровнем потребления энергии для определения опасных химических веществ.
Майкл Страно (Michael Strano), руководитель проекта, отмечает, что новая разработка вполне может найти применение в деле охраны окружающей среды, гражданской и военной безопасности. Сенсор, разработанный в группе Страно, отличается рекордной чувствительностью к фосфорорганическим боевым отравляющим веществам типа зарина – при времени анализа не более минуты, чувствительность прибора достигает фемтомолярных концентраций зарина и близких по структуре соединений.

Для дизайна сверхчувствительного сенсора исследователи из MIT использовали сложную систему углеродных нанотрубок, покрывающих микроэлектроды. Для работы сенсору требуется очень невысокая мощность – около 0.0003 Ватт, что, по словам Страно, может обеспечить практически его вечную работу от одной батарейки.
Принцип работы основан на следующем – связывание газа с углеродной нанотрубкой приводит к изменению ее электропроводности. Каждый из газов влияет на электропроводность по своему, поэтому газы могут быть определены за счет измерения в проводимости после связывания агентов с нанотрубками.
Новый сенсор является первым сенсором на основе нанотрубок, который при своем уровне чувствительности способен к обратимому действию. Обратимость достигается благодаря тому, что нанотрубки могут связывать молекулы определяемого газа, высвобождая их через несколько миллисекунд. Сеть таких обратимо работающих микросенсоров позволяет определять потенциально опасные газы, распределенные по большому объему.

Источник: Angew. Chem. Int. Ed., 2008, DOI: 10.1002/anie.200704501
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.06.2008 18:44:12
Необычный эксперимент, проведённый международной группой учёных под руководством физика Паоло Виллорези (Paolo Villoresi) и астронома Чезаре Барбьери (Cesare Barbieri) из университета Падуи (Universit
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.06.2008 11:50:26
Пластиковый мотор приводится в действие светом
Химики из Японии разработали поворотный двигатель, приводимый в действие светом, облучающим полимерную пленку.

Очень интересно, ИМХО. Может найти применение в конструировании КА. Надо конечно сравнить весовые характеристики с вариантом фотоэлектрического преобразования.


Пленка, представляющая собой жидкокристаллический эластомер (она состоит из длинных резиноподобных полимерных цепей с инкорпорированными стержнеобразными фрагментами), сжимается и расширяется под действием света. Ультрафиолетовое излучение меняет упаковку жидких кристаллов и заставляет эластомер сжиматься. Облучение полимера видимым светом приводит к расширению полимера.Отклик жидких кристаллов на свет обусловлен тем, что в их основе лежат молекулы азобензола, двойная связь азот-азот которых может принимать две различные конфигурации. В обычном состоянии фрагменты азобензола, входящие в состав жидких кристаллов, находятся в транс-конфигурации, однако облучение их ультрафиолетом приводит к переходу в цис-конфигурацию.
Томики Икеда (Tomiki Ikeda) из Института Технологии Токио давно искал способ использования этого эффекта для инициирования светом механического движения. Первоначально исследователи получили цилиндр из жидкокристаллического эластомера, использовав его как передаточный ремень для двух колес, диаметр одного из которых составляет 10 мм, а другого – 3 мм.
Облучив ультрафиолетом верхнюю часть меньшего колеса и видимым светом верхнюю часть большего колеса, исследователи смогли заставить колеса вращаться. В соответствии с наблюдениями, сжатие пленки при облучении ультрафиолетом тянет ленту влево. В верхнем секторе большего колеса (там, где лента эластомера облучается видимым светом) эластомер снова расширяется, что не дает колесам вращаться против часовой стрелки.

Источник:, Angew. Chem. Int. Ed., 2008, DOI: 10.1002/anie.200800760
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.06.2008 16:05:42
Может пригодиться для детектирования биоактивности в океане Европы например.

Сколько весит клетка?[/size]
Для ответа на этот вопрос исследователи из США использовали миниатюрные кантилеверы. По словам Рашида Башира (Rashid Bashir) из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн, масса клетки существенно зависит от их роста и деления. Для того чтобы понять роль массы клетки в этих процессах, в группе Башира было разработано устройство, способное измерить массу растущих клеток в потоке жидкости.
По мере роста клеток на поверхности кантилевера изменение их массы влияет на частоту его колебаний. ) Устройство состоит из набора функционализированных кремниевых кантилеверов, покрытых сетью микроструйных каналов. При движении исследуемых клеток по системе микроканалов индивидуальные клетки могут быть захвачены кантилеверами за счет действия переменного электрического поля. Будучи иммобилизованными, клетки продолжают рост, а их масса может быть определена по изменению частоты колебаний кантилевера. В настоящее время исследователи планируют переделать метод, модифицируя способ их крепления к поверхности. Они надеются, что такой подход позволит контролировать положение клеток и улучшить чувствительность нового метода. По словам Башира, главная задача исследователей – измерение массы клеток в зависимости от времени. Он поясняет, что прямое измерение массы единичной клетки позволит отследить весь цикл ее развития лучше, чем слежение за средней массой образцов в клетке. В идеале исследователям хотелось бы отследить процесс клеточного деления.
 Источник: Lab Chip, 2008, DOI: 10.1039/b803601b
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.06.2008 16:59:32
Аморфный сплав(металлическое стекло) на основе алюминия.
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/315/5817/1385
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: mihalchuk от 16.06.2008 23:24:21
ЦитироватьАморфный сплав(металлическое стекло) на основе алюминия.
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/315/5817/1385
Информация, предоставляемая в таком виде, приведёт однозначно к тому, что новинка не будет использована в космосе или где-либо ещё.
Во-первых, саму регистрацию мало кто выдержит. Во-вторых, статья написана специалистами, а внедрение начинается с того, что новинку оценят в других областях. Не знаком с принятой там терминологией, но посмотрел статью. Как я понял, сплав скорее на основе циркония, чем алюминия. А значит - дорогой. Не могли бы вы, sychbird ответить на вопросы по статье:
1. Насколько легко производится аморфный "сплав", и склонен ли он к кристаллизации после расплавления?
2. Как его параметры привести к нашим: какая у него прочность на разрыв (сигма по-нашему).
Далее будет видно, насколько он интересен.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 17.06.2008 10:25:13
Цитировать
ЦитироватьАморфный сплав(металлическое стекло) на основе алюминия.
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/315/5817/1385
Информация, предоставляемая в таком виде, приведёт однозначно к тому, что новинка не будет использована в космосе или где-либо ещё.
Во-первых, саму регистрацию мало кто выдержит. Во-вторых, статья написана специалистами, а внедрение начинается с того, что новинку оценят в других областях. Не знаком с принятой там терминологией, но посмотрел статью. Как я понял, сплав скорее на основе циркония, чем алюминия. А значит - дорогой. Не могли бы вы, sychbird ответить на вопросы по статье:
1. Насколько легко производится аморфный "сплав", и склонен ли он к кристаллизации после расплавления?
2. Как его параметры привести к нашим: какая у него прочность на разрыв (сигма по-нашему).
Далее будет видно, насколько он интересен.
Постараюсь найти  интересующие Вас данные но это займет некоторое время.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 17.06.2008 10:31:05
Разработана архитектура спецализированного микрочипа для контролера датчиков с уникально низким энергопотреблением. Применен на АМС Феникс.

Microchip sets low-power record with extreme sleep mode. [/size]
http://www.ns.umich.edu/htdocs/releases/story.php?id=6610
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 18.06.2008 10:57:01
Начато реальное использование высокотемпературной проводимости при создании приводных и исполнительных электродвигателей. [/size]
Анонсируеться рост удельной мощности на ед. массы и снижение удельного энергопотребления.

Sumitomo Electric developed an ultra-powerful 365-kw superconducting motor last year.
Sumitomo's motor uses high-temperature superconducting wires instead of the copper wire typically used in the coils in electric vehicle motors. When cooled to -200 degrees Celsius, electrical resistance and current loss are reduced to nearly zero, so the motor can operate with greater energy efficiency and torque — in other words, the motor uses less electricity to do the same amount of work. The company says the prototype vehicle can travel more than 10% farther than conventional electric vehicles running on the same type of battery.

http://www.pinktentacle.com/2008/06/superconductor-electric-vehicle/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 19.06.2008 10:57:31
По поводу саморазмножающихся автоматов:
http://www.securitylab.ru/news/354942.php
Цитировать17 июня, 2008

Теги: робот, самовоспроизведение

Британские инженеры создали машину, которая способна воспроизвести сама себя, точнее весь набор деталей, из которых она сама сделана, говорится в сообщении организаторов научного фестиваля в Челтенхэме, где будет представлена разработка.

Авторы разработки, сотрудники университета британского города Бат, ранее занимались созданием так называемых 3D-принтеров - устройств, способных «формовать» из специального сырья трехмерные объекты любой заданной формы.

Самовоспроизводящееся устройство, созданное ими, работает примерно так же, как и трехмерный принтер, но воспроизводит из слоев специального пластикового расплава собственные составные части. РепРап (RepRap от «replicating rapid-prototyper») ранее мог создавать обычные предметы, полезные в повседневной жизни, например дверные ручки или сандалии. Теперь его «научили» делать полный набор собственных деталей.

Член исследовательской группы Вик Оливер (Vik Olliver) из новозеландского Окленда впервые создал и собрал РепРап, который создал своего «потомка», создавшего «внука», и так может продолжаться до бесконечности. В то время, когда трехмерные принтеры продаются уже около 25 лет, РепРап - первое устройство, «печатающее» само себя.

«В наши дни большинство жителей развитых стран могут в собственном доме профессионально печатать фотографии и тексты и даже создавать изображения на поверхности компакт-дисков - все это благодаря их персональным компьютерам. Почему они не могут поставить на собственный стол фабрику, способную делать многое из того, что они сейчас покупают в магазине?» - задается вопросом автор идеи РепРапа доктор Эдриан Боуэр (Adrian Bowyer) из университета Бата.

По его мнению, созданная ими технология открывает безграничные возможности. «Теперь люди могут делать сами именно то, что они хотят получить. Если устройство какого-то предмета не подходит для их нужд, они могут легко переработать его конструкцию на своем компьютере и напечатать его вместо того, чтобы идти в магазин за второсортным ширпотребом. Они также могут напечатать сам принтер РепРап, чтобы подарить своим друзьям. Так эти друзья смогут также сделать себе то, что они хотят», - считает Боуэр.

В настоящее время подробная инструкция по изготовлению самовоспроизводящейся машины размещена на сайте проекта. Стоимость материалов и немногих деталей, которые РепРап не может сделать сам, ученые оценивают в 300 британских фунтов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 19.06.2008 11:36:53
Ниже излагается abstrakts статьи с изложением принципиально новой технологии получения листового материала на основе целюлозных волокон. Приведены беспрецендентные для подобных материалов физико-механические свойства, приближающиеся к свойством стальной фольги при плотности, характерной для бумаги.  Думаю подобный материал может найти достойное применение в конструкции космических аппаратов и модулях ОС и Лунной/Марсианской баз

Cellulose nanofibrils offer interesting potential as a native fibrous constituent of mechanical performance exceeding the plant fibers in current use for commercial products. In the present study, wood nanofibrils are used to prepare porous cellulose nanopaper of remarkably high toughness. Nanopapers of different porosities and from nanofibrils of different molar mass are prepared. Uniaxial tensile tests are performed and structureproperty relationships are discussed. The high toughness of highly porous nanopaper is related to the nanofibrillar network structure and high mechanical nanofibril performance. Also, molar mass correlates with tensile strength. This indicates that nanofibril fracture controls ultimate strength. Furthermore, the large strain-to-failure means that mechanisms, such as interfibril slippage, also contributes to inelastic deformation in addition to deformation of the nanofibrils themselves.
StressStrain Behavior and Deformation Mechanisms. In Figure 4, the stressstrain behavior in uniaxial tension for cellulose nanofibril networks is presented. Associated property data are provided in Table 2. The behavior is fairly linear up to about 0.5%. At a stress in the region of 90 MPa (apparent yield stress
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 19.06.2008 17:52:02
Как соотносится

ЦитироватьТеперь его «научили» делать полный набор собственных деталей.

И

ЦитироватьСтоимость материалов и немногих деталей, которые РепРап не может сделать сам, ученые оценивают в 300 британских фунтов.

 :lol: "Двигатель был очень похож на настоящий, но не работал"  :lol:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 19.06.2008 18:02:54
ЦитироватьКак соотносится

ЦитироватьТеперь его «научили» делать полный набор собственных деталей.

И

ЦитироватьСтоимость материалов и немногих деталей, которые РепРап не может сделать сам, ученые оценивают в 300 британских фунтов.

 :lol: "Двигатель был очень похож на настоящий, но не работал"  :lol:
Так же как и то, что в организме человека, например, не синтезируется аскорбиновая кислота (витамин С).
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 19.06.2008 19:30:58
Ага, значит устройство самореплицируется в среде, где в качестве "витаминов" плавают, скажем, дюзы :) Да, и ещё сборщик там плавает, как самый главный витамин :lol:

Самореплицирующаяся система не существует независимо от среды. Но среда с такими "питательными веществами" - это, извините, рекламный бред.
Что научная, что инженерная ценность работы - нулевая. С помощью одного рубанка выстругали деревяшки для другого - фантастическое достижение. evil:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 19.06.2008 19:39:26
Вы бы прошли по ссылке автора темы и почитали.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 19.06.2008 19:41:37
Ходил, читал. Повторяюсь: с помощью одного рубанка выстругали деревяшки для другого.

З.Ы. При этом рубанок - вполне полезный - изобрели вовсе не они.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 19.06.2008 19:48:15
Тогда должны понимать, что данное устройство корпус для электродвигателя экструдера сделать может, а проволоку для обмотки нет.

Кстати, приведите пример, самовоспроизводящейся системы не получающих готовых "строительных" блоков извне.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 19.06.2008 20:00:04
Я уже говорил - самореплицирующаяся система не существует независимо от среды. И сам факт саморепликации - вещь распространённая и никому неинтересная. Просто модное слово. Как "нано".

А данный конкретный пример - это ещё и "недосаморепликация" и  НИЧЕМ не отличается от примера с рубанком.

Изобретателей 3D принтера, способного печатать что-то полезное - уважаю.
А этих за что?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 19.06.2008 20:12:21
ЦитироватьИ сам факт саморепликации - вещь распространённая и никому неинтересная.
Ну так где ваш пример этой распространённой и никому неинтересной вещи?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 19.06.2008 22:11:10
Цитировать
ЦитироватьИ сам факт саморепликации - вещь распространённая и никому неинтересная.
Ну так где ваш пример этой распространённой и никому неинтересной вещи?

Из "нормальных" - кристаллизация в перенасыщенном растворе. Вирусная инфекция. Растущая культура клеток. Трахающаяся собака.

А из "недо" - упомянутый рубанок. Нет, лучше топор, которым вырубают ещё одно топорище! :lol:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 20.06.2008 10:58:46
Собака, однако не подходит.
С культурой клеток, без уточнения, что это именно за клетки, то же не очень.
Вирусы - да... похоже, только надо глубже смотреть ;)
Кристаллизация? А ну ка распишите, как происходит саморепликация при кристализации пересыщенного раствора хлорида натрия.  :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 20.06.2008 11:32:27
ЦитироватьСобака, однако не подходит.

? Чем оплодотвтрённая сука не устраивает? Ну назовите самореплицирующей единицей пару собак - и что изменится?

ЦитироватьС культурой клеток, без уточнения, что это именно за клетки, то же не очень.

?? Объяснитесь

ЦитироватьВирусы - да... похоже, только надо глубже смотреть Wink

??? Объяснитесь

ЦитироватьКристаллизация? А ну ка распишите, как происходит саморепликация при кристализации пересыщенного раствора хлорида натрия. Smile

Внесите кристалл-затравку и посмотрите что будет.


Да, вот ещё примеры: лазер и атомная бомба. :lol:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 20.06.2008 11:54:32
У-у-у, как все запущено.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 20.06.2008 12:04:06
ЦитироватьУ-у-у

Ретроэволюция? Сочувствую...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: KBOB от 20.06.2008 08:05:20
ЦитироватьТогда должны понимать, что данное устройство корпус для электродвигателя экструдера сделать может, а проволоку для обмотки нет.

Кстати, приведите пример, самовоспроизводящейся системы не получающих готовых "строительных" блоков извне.
Человек тоже не выживет без биосферы.
Для самовозпроизводящегося принтера нужна техносфера.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 20.06.2008 12:08:40
Цитировать
ЦитироватьУ-у-у

Ретроэволюция? Сочувствую...
Нет, буду считать, что мы с вами пишем о разных вещах и просто друг-друга не поняли.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Shin от 20.06.2008 12:08:45
Так!!! Утихли нафиг. :)
Здесь властвует sychbird, п-а-а-а-прашу тему не засорять!
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 20.06.2008 12:39:50
Строго говоря дискуссия dan14444 и Алеxаndrc касается сути дела и не относится к флуду. Тема, что можно считать саморепликацией для техногенных объектов, а что нет - достаточно содержательна. Аргументы обеих сторон не безосновательны, а истина рождается в дискуссии. Мое ИМХО, что термин "саморепликация" не очень подходит к теме самовоспроизводства техногенных устройств описанного типа. Тип взят как модельный, и отсюда все недостатки его как модели высвечивются.

Если члены дискуссионного клуба готовы продолжить дискуссию, то можно и тему для нее открыть. Сама постановка задачи для космонавтики отнюдь не чужая. Я тоже готов принять участие, если стороны сочтут для себя интересным.  Материал, предложенный Алеxаndrc я тоже отметил чуть выше в ветке. Интерес представляет сам метод печати и подходы к моделированию проблемы как таковые.

dan14444 мой респект за остроумие и нагдядность аргументации. :) Трахающий суку кобель на любом семинаре не останется незаченным.  :lol:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 20.06.2008 14:00:56
ЦитироватьИнтерес представляет сам метод печати

Несомненно. Как с точки зрения печати органов, так и с точки зрения домашней мастерской. Ну и космической заодно, чтоб теме соответствовать :).
В частности, нет ли их уже на рынке и если есть - то где и почём?

А саморепликацию лучше всуе поминать не будем. Только под конкретную задачу.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 20.06.2008 13:23:00
ЦитироватьВ частности, нет ли их уже на рынке и если есть - то где и почём?
Попробуйте здесь порыться.
http://reprap.org/bin/view/Main/AdrianBowyer
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 20.06.2008 14:56:01
Дык это ж те самые "саморепликаторщики" :). В теории они конструкторы предлагают, но на деле нифига не продают...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 20.06.2008 15:40:12
Попробуйте поискать в гугле "3d printer". Они уже давно используются для изготовления прототипов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 20.06.2008 16:03:39
Я, вероятно, неточно выразился - меня интересуют устройства, сравнимые по цене и удобству использования с обычными струйными принтерами.
Устройства "для дома".
Дабы купил за $500 ящик, софт и ведро пластика - и печатай.
Такие уже есть? :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 20.06.2008 18:25:16
ЦитироватьЯ, вероятно, неточно выразился - меня интересуют устройства, сравнимые по цене и удобству использования с обычными струйными принтерами.
Устройства "для дома".
Дабы купил за $500 ящик, софт и ведро пластика - и печатай.
Такие уже есть? :)
Пока на порядок дороже  8)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: mihalchuk от 20.06.2008 23:19:44
Цитировать
Цитировать
ЦитироватьАморфный сплав(металлическое стекло) на основе алюминия.
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/315/5817/1385
Информация, предоставляемая в таком виде, приведёт однозначно к тому, что новинка не будет использована в космосе или где-либо ещё.
Во-первых, саму регистрацию мало кто выдержит. Во-вторых, статья написана специалистами, а внедрение начинается с того, что новинку оценят в других областях. Не знаком с принятой там терминологией, но посмотрел статью. Как я понял, сплав скорее на основе циркония, чем алюминия. А значит - дорогой. Не могли бы вы, sychbird ответить на вопросы по статье:
1. Насколько легко производится аморфный "сплав", и склонен ли он к кристаллизации после расплавления?
2. Как его параметры привести к нашим: какая у него прочность на разрыв (сигма по-нашему).
Далее будет видно, насколько он интересен.
Постараюсь найти  интересующие Вас данные но это займет некоторое время.
Эти данные могут быть интересны вот с какой стороны. Насколько я понял, из аморфного железа можно делать довольно лёгкие баки для газов наддува у него прочность на разрыв на порядок больше, чем у сталей. Вот только технологии такой нет, и аморфное железо - дорого. Поэтому заметка об алюминии и вызвала у меня интерес, хотя с этими сплавами может всё оказаться и не так.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.06.2008 11:11:03
ЦитироватьЭти данные могут быть интересны вот с какой стороны. Насколько я понял, из аморфного железа можно делать довольно лёгкие баки для газов наддува у него прочность на разрыв на порядок больше, чем у сталей. Вот только технологии такой нет, и аморфное железо - дорого. Поэтому заметка об алюминии и вызвала у меня интерес, хотя с этими сплавами может всё оказаться и не так.
В Питере всю неделю будет идти серьезный между народный форум по нанотехнологиям, и я пока буду занят. Кончится, поищу для вас инфу по аморфным сплавам на основе аллюминия и, пробегает даже инфа по самому аллюминию стеклообразному, но насколько это все близко по масштабам производства к Вашим интересам пока я сам не понял. Первое впечатление - что  до промыщленных масштабов еще далековато, поскульку сами фазы стеклообразные получаются суперскоростным охлаждением. Найду - выложу.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.06.2008 11:19:41
Привожу здесь эту информацию исключительно из соображений вероятной в будущем конкуренции описанного подхода с термоядом в глобальном решении вопроса будущего энергетики   со всеми вытекающими последствиями для идеи космического производства и доставки гелия 3.
Гибридные топливные ячейки отличаются повышенным КПД[/size]
Исследователи из Великобритании обнаружили, почему комбинация двух различных типов топливных ячеек может увеличить их производительность.

Углеродные топливные ячейки работают за счет твердого углеродного топлива, обычно используя для переноса электронов между электродами твердый оксид или расплав карбонатного электролита.
Джон Ирвин (John Irvine) из Университета Святого Андрея получил гибридную углеродную топливную ячейку, содержащую оба типа электролита. Было обнаружено, что бинарная электролитная система увеличивает эффектвиность окисления углерода благодаря тому, что углерод окисляется не только на поверхности электрода, но и в суспензии углеродсодержащего электролита.
Дянсю Као (Dianxue Cao), эксперт по углеродным топливным ячейкам из Университета Харбина высоко оценивает исследование британских коллег, утверждая, что оно позволяет нам лучше понять механизм электрохимического окисления твердого углерода на расплавленном углероде.
Твердый углерод, который может быть получен из различных источников, включая залежи каменного угля или растения, отличается достаточно высокой энергетической плотностью.

Ирвин полагает, что в будущем уголь будет представлять собой главный источник энергии, однако недостаточно эффективные способы его превращения в электроэнергию будут приводить к увеличению количества выбросов углекислого газа. Возможным решением проблемы могут быть углеродные топливные ячейки, которые предлагают достаточно высокую эффективность конверсии и, при правильном подходе, могут дать в три раза больше энергии на единицу массы угля, чем обычная теплоэлектростанция.

Источник: Energy Environ. Sci., 2008, DOI: 10.1039/b804785e
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 23.06.2008 10:31:06
Приведенная ниже методика компактна и неэнергоемка. Может подойти для АМС, заточенных на поиски следов биоактивности.
Флуоресценция различает нуклеотиды[/size]
Флуоресцентная проба может позволить различить четыре основания ДНК – аденин, тимин, цитозин и гуанин непосредственно в составе нуклеиновой кислоты.

Снорри Сигурдссон (Snorri Sigurdsson) и Павол Чекан (Pavol Cekan) из Университета Исландии (Рейкьявик) синтезировали нуклеозид, отличающийся высоким уровнем флуоресценции, который может свидетельствовать об идентичности парного ему основания в дуплексе ДНК. Испускаемая дуплексом флуоресценция зависит от того, какое азотистое основание спарено с пробой.
В соответствии с утверждениями Сигурдссона и Чекана, проба сможет пригодиться в детектировании полиморфизма единичных нуклеотидов [single nucleotide polymorphisms (SNP)] в тех областях ДНК, в которых такие изменения могут свидетельствовать о заболеваниях. (Например, считается, что изменения в гене, кодирующем белок apolipoprotein E, являются индикатором предрасположенности к болезни Альцгеймера). Исследователи поясняют, что определение SNP с помощью их пробы позволит идентифицировать наследственные заболевания человека. Проба может не только детектировать SNP, но и определить, какое конкретно азотистое основание находится в точке мутации.
Сигурдссон планирует изучать флуоресценцию нуклеотидов в различных условиях. Он отмечает, что лучшее понимание свойств нуклеозидов может стать фундаментом для разработки новых соединений, более подходящих для создания рутинной системы флуоресцентного анализа.
Источник: Chem. Commun., 2008, DOI: 10.1039/b801833b
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 23.06.2008 22:48:30
ЦитироватьПривожу здесь эту информацию исключительно из соображений вероятной в будущем конкуренции описанного подхода с термоядом в глобальном решении вопроса будущего энергетики   со всеми вытекающими последствиями для идеи космического производства и доставки гелия...

Да, мне тоже приходилось читать мнение, что энергетика будущего будет атомно-угольной. Я об этом писал в ветках. А сколько копий было сломано по поводу того, откуда гелий-3 возить - с Луны или Урана :(
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 26.06.2008 11:51:14
Интересный материал, возможно указывающий на новое напраление, позволяющее многократно увеличить пропускную способность линий космической связи для передачи графических данных с АМС и объемов хранимой в буферах информации. Но только в перспективе. До реализации далеко. Интересен сам принцип.
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=PRLTAO000100000022223601000001&idtype=cvips&gifs=yes
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.06.2008 10:51:36
Материал иллюстрирует принципы, на базе которых могут создаваться автоматизированные безотходные искуственные экосферы на других планетах.[/size]
«Зеленый» молекулярный конструктор
Международный коллектив исследователей разработал экологически безопасную реакцию сочетания молекулярный строительных блоков для получения больших структур.

Джанет Скотт (Janet Scott) из Университета Монаш (Клейтон, Австралия) с коллегами разработала широко применимую схему для получения серий макромолекул со свободными концевыми группами, оставаясь на позициях философии. Она разработала различные типы строительных блоков с различными структурными и химическими характеристиками, которые могут быть легко связаны друг с другом в требуемую последовательность с помощью реакции альдольной конденсации Кляйзена-Шмидта.
Скотт поясняет, что строительные блоки организованы по известному многим сантехническому принципу «папа-мама». Концевые группы строительных блоков типа «папа» содержат активированные нуклеофильные группы, в то время как концевые группы строительных блоков типа «мама» представляют собой неенолизируемые альдегидные фрагменты. Некоторые из строительных блоков (представляющие собой сантехнические заглушки) содержат только одну активную концевую группу, большинство (аналог соединительных муфт) содержат по две функциональные группы. Строительные блоки могут быть жесткими или гибкими – в зависимости от того, как они должны быть встроены в окончательную структуру.

Скотт сообщает, что разработанный процесс сочетания протекает в каталитическом режиме и отличается высокой атомной экономией, а также хорошим уровнем хемо-, регио- и стереоселективности, единственным сопродуктом реакции является вода.

Строя планы на будущее, Скотт отмечает, что для макромолекул, которые можно будет получить предлагаемым способом, может найтись много применений, включая пептидные и полимерные линкеры, хелатирующие агенты, молекулярные провода и переключатели.

Источник: Green Chem., 2008, DOI: 10.1039/b802755b
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.06.2008 12:56:46
В данном материале многое из того, что относится к информационой фазе военной операции несомненно будет иметь космическую составляющую. По этому считаю не лишним представить эту информацию в данной теме.
http://nvo.ng.ru/concepts/2008-06-27/1_future.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: GALIN от 05.07.2008 20:44:08
 Ultrastrong, Stiff, and Lightweight Carbon-Nanotube Fibers. (http://www.mse.ncsu.edu/research/zhu/papers/CNT/CNT-fiber.AdvMat.pdf)  (PDF, Advanced Materials, Los Alamos National Lab. )





 More about progress of carbon nanotubes:

 How close is the Space Elevator? How expensive will it be? (http://www.spaceward.org/elevator-howClose#13)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 01.08.2008 15:07:27
Исследователи разработали первую перезаряжаемую топливную ячейку, способную накапливать больше энергии, чем нефтяное топливо.[/size]

Стюарт Личт (Stuart Licht) с коллегами из Университета Массачусется разработали ванадий-боридно-воздушную топливную ячейку, отличающуюся гораздо большей энергетической емкостью, чем существующие батареи электромобилей. Энергетическая емкость новой батареи в 10 раз превышает энергетическую емкость литий-ионных батарей и в три раза – емкость цинко-воздушных.

Питер Брюс (Peter Bruce) специалист по новым материалам для создания энергонакапливающих устройств отмечает важность разработки новых материалов, отличающихся большой энергетической емкостью, и замена цинкового анода на борид ванадия кажется весьма интересной. Вместе с тем он добавляет, что для использования новой находки на практике необходимо решить ряд как практических, так и теоретических вопросов.

Источник: Chem. Commun., 2008, 3257, DOI: 10.1039/b807929c
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ssb от 01.08.2008 16:20:59
А с каких пор топливные элементы стали называть "ячейками" ?  :lol:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alximik от 01.08.2008 17:05:30
ЦитироватьА с каких пор топливные элементы стали называть "ячейками" ?  :lol:
fuel cell...ничего не поделать :roll:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 04.08.2008 11:38:13
Прорыв в создании катализаторов расщепления воды[/size]
На этапе создания постоянно населенной Лунной базы технология, ИМХО, может составить конкуренцию ядерной генерации.

Исследователи из США уверяют, что они решили фундаментальную проблему, препятствующую получению возобновляемой энергии – разработали недорогой способ расщепления воды на водород и кислород в мягких условиях.
Коммерческие катализаторы электролитического расщепления воды уже существуют, электричество, которое используется для электролиза воды, может считаться возобновляемым, если оно производится с помощью солнечных батарей. Тем не менее, стоимость платины, основного компонента, используемого для получения катализаторов, достаточно высока. Химики разрабатывают альтернативные катализаторы по образу и подобию природных каталитических систем фотосинтеза, однако эти катализаторы зачастую оказываются малоэффективными.

Исследовательская группа Дэниэла Носера (Daniel Nocera) из Массачусетского Технологического Института (MIT) обнаружили новый катализатор на основе фосфатов кобальта, позволяющий расщеплять воду на кислород и водород при нейтральных значениях рН.

Точный механизм работы катализатора пока еще неясен. Исследователи пропускали электрический ток через анод, состоящий из смешанного оксида индия-олова, помещенного в раствор, содержащий фосфаты-ионы и ионы кобальта. В результате этого на аноде образуется тонкая пленка, образующаяся благодаря тому, что ионы Co2+ теряют электроны с образованием Co3+, дающих осадок с фосфат-анионами. После потенциально возможного дальнейшего окисления до ионов Co4+ пленка катализатора отрывает электроны от воды, в результате чего образуется кислород и ионы гидроксония (H3O+). На поверхности пленки атомы кислорода образуют молекулярный кислород, который выделяется на аноде, в то время как кобальт с покрытия анода восстанавливается до Co2+ и переходит в раствор, регенерируя катализатор. Тем временем ионы H3O+ из раствора переносятся фосфат-анионами к обычному платиновому катоду, где они получают электроны и об! разуют молекулярный водород.

Источник: Science, 2008, DOI: 10.1126/science.1162018
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 08.08.2008 14:29:42
Может оказаться интересным для работы  ЯМР -спектрометров на маршруте планетных роверов.

ПАНАЦЕЯ для ЯМР
Комбинация последовательностей импульсов в одном эксперименте ЯМР сокращает время на получение всех необходимых спектров. С помощью одного ЯМР эксперимента теперь можно получить весь тот объем информации, для получения которой ранее требовались отдельные независимые циклы регистрации одно-, двух- и трехмерных спектров. Параллельная запись сразу нескольких спектров ЯМР значительно сократит время, требуемое для эксплуатации спектрометра, а также даст исследователям уверенность в том, что процессы, связанные с изменением структуры анализируемого вещества будут отображены во всех спектрах.
Эксперты в области ЯМР-спектроскопии Эрикс Купче (
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.08.2008 10:49:15
Может пригодиться на что-нибудь специалистам- стендовикам и "барминцам"

Бабахнет или не бабахнет?[/size]
Исследователи из Великобритании изучают возможность предсказания того, взорвется или не взорвется реакционная смесь.
Сравнение математических моделей с экспериментальными данными приводит к лучшему пониманию взрывов.
Сильвана Кардозо (Silvana Cardoso) с коллегами из Университета Кембриджа разработала способ разделения влияния различных эффектов, благодаря которым теплота отводится из реакционной смеси, предотвращая взрыва. Разделявшиеся эффекты представляют собой теплопроводность, приводящую к распределению теплоты по реакционной смеси и конвекцию, благодаря которой ряд компонентов, обладающих высокой энергией, испаряются из реакционной смеси.
По словам Кардозо, до настоящего времени, как правило, оба эти эффекта анализировались лишь совместно. Предпринимались либо упрощенные попытки разделения влияния эффектов на эмпирическом уровне, либо их разделение осуществлялось с помощью долгих и сложных математических вычислений. Подход, предложенный британскими исследователями, позволяет получить дополнительную, ранее недоступную информацию о феномене взрыва.
Кардозо отмечает, что цель нового исследования – создание более всесторонней теории взрывов, в которой будут учитываться как эффекты естественной конвекции, так и той, что вызвана принудительным перемещением реакционной смеси с помощью мешалки или насоса.

Виталий Вольперт (Vitaly Volpert), математик из Университета Лиона, говорит о том, что ключевым вкладом британских исследователей в создание теории взрыва является не предпринимавшееся ранее рассмотрение моделей с позиции сферической геометрии, а также соотнесение полученных математических моделей с экспериментальными данными.
Вольперт предполагает два возможных направления дальнейших исследований, начатых британскими коллегами. Он считает, что для повышения противопожарной безопасности промышленных объектов необходимо систематическое экспериментальное и теоретическое исследования процессов теплопереноса, протекающих в реальных приборах и аппаратах химической технологии. Для более точного решения теоретических задач необходимо более глубокое систематическое изучение комплексной нелинейной динамики промышленных процессов, например, перехода воспламеняющейся системы от хаоса к хаотичному тепловому взрыву.

Источник: Phys. Chem. Chem. Phys., 2008, DOI: 10.1039/b808222g
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.08.2008 11:01:05
Cooling with Ferroelectric Polymers[/size]
"Applying an electrical field to a polar polymer may induce a large change in the dipolar ordering, and if the associated entropy changes are large, they can be explored in cooling applications........"
http://www.sciencemag.org/cgi/content/short/321/5890/821
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.08.2008 11:06:24
 Для испытывающих нужду в венчурном финансировании[/size]. :D[/size]
Старые газеты для извлечения драгоценных металлов
По словам исследователей из Японии, обычная газетная макулатура после небольшой модификации сможет использоваться для извлечения драгоценных металлов.
Кацутоши Инуе (Katsutoshi Inoue) с соавторами из Университета Сага, привив к целлюлозе газетной бумаги фрагмент п-аминобензойной кислоты, получил активный гель. Исследователи из Японии продемонстрировали, что при прохождении воды через колонку, заполненную модифицированной бумагой, из воды селективно извлекаются золото, платина и палладий.
Извлечение драгоценных металлов из промышленных стоков представляет собой большой интерес как для теоретиков, так и для практиков, однако добиться высокой эффективности этого процесса не так просто. Недостатками существующих методов является неполное удаление металла из сточных вод, а также дороговизна. Метод Инуе решает обе эти проблемы, попутно находя применение для макулатуры.
Ярек Дрелих (Jarek Drelich) специалист по материалам из Технологического Университета Мичигана отмечает, что способ, предложенный японскими коллегами, открывает возможности для массового производства сорбентов на основе отходов биомассы. Он полагает, что такие материалы смогут оказаться полезными для многих отраслей промышленности.
Инуе продемонстрировал, что колонка, заполненная «модифицированной макулатурой», может быть использована повторно несколько раз, что является хорошим знаком для использования нового материала в промышленности. Дальнейшие цели японских исследователей заключаются в разделении и очистке сорбированных гелем металлов.

Источник: New J. Chem., 2008, DOI: 10.1039/b802946f
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Peter от 09.08.2008 12:49:03
Такой немного оффтопный вопрос... Есть какое-то издание, посвященное проблемам переработки шламов, золы и т.п.? Созданием техногенных месторождений? "моя чует", что последнее - очень перспективный путь, но ничего толкового найти по теме не могу.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.08.2008 12:38:15
Специализированного издания не знаю. Но есть много тематических сборников  докладов всевозможных конференций. Было очень модное направление  в 90 годах и начале третьего тысячилетия. Но большая часть не выходила за рамки бумажных технологий в отчетах. Вариации мечты Буратино о "поле дураков". Крайне криминогенная область деятельности на данный момент, ИМХО.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Peter от 09.08.2008 18:15:31
Спасибо. Деятелей, котрые расписывают, как замечательно добывать скандий из шламов алюминиевых производств, и сам встречал. Жаль, если все ограничивается этим уровнем...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 10.08.2008 21:54:53
Специально для интересующихся темой отвержденных газов.

Как образуются кластеры кислорода при повышенном давлении?[/size]
Кислород, третий по распространенности в космосе и необходимый для жизни на Земле элемент, при приложении значительного давления превращается в твердое вещество красного цвета, обладающее металлическими свойствами и даже сверхпроводимостью.
Механизм этой трансформации длительное время занимал умы исследователей. В особенности им была любопытна причина образования молекулярного кластера (O2)4.
Исследователи из Геофизической Лаборатории Института Карнеги обнаружили, что при увеличении давления до 10 ГПа орбитали молекул кислорода меняют свою ориентацию, что приводит к связыванию четырех молекул кислорода в один кластер (O2)4.
Руководитель проекта Ю Менг (Yue Meng) отмечает, что межмолекулярное взаимодействие молекул дикислорода обусловлено наличием двух неспаренных электронов на двух вырожденных верхних занятых молекулярных орбиталях. По ее словам, увеличение давления приводит к сближению молекул и спариванию электронов, находящихся на граничных орбиталях соседних молекул.

Для изучения плотной твердой фазы кислорода исследователи разработали методику неэластичного рассеивания рентгеновских лучей при повышенном давлении (high-pressure inelastic X-ray scattering technique). В разработанной методике используется синхротронный рентгеновский луч, с помощью которого изучаются изменения в электронном строении образца по мере того, как алмазная подложка сжимает образец до давления в тысячи атмосфер. Экспериментальные результаты, полученные в группе Менг, были соотнесены с теоретическими расчетами, выполненными другими исследователями. Результаты исследований демонстрируют также и то, что между соседними кластерами (O2)4 также наблюдается тенденция к связыванию.

Образование молекулярных кластеров за счет участия разрыхляющих орбиталей уже достаточно давно хорошо известно для органических соединений. Делокализация электронов на орбиталях кластеров позволяет использовать для решения ряда практических задач. Менг отмечает, что факт того, что кластернизация кислорода при повышенном давлении протекает по аналогичному механизму, может быть использован для применения высоких давлений в получении новых типов материалов.

Источник: Proc. Nat. Acad. Sci., 2008, ASAP article
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: SAV от 14.08.2008 20:37:46
В Украине вырастили самый крупный в мире сапфир
18:30 / Четверг, 14 августа 2008 г.
http://delo.ua/news/84552/

ЦитироватьСпециалисты Института монокристаллов Национальной академии наук  Украины и госпредприятие «Донец» вырастили самый большой в мире монокристалл сапфира. Его размер 80 на 35 на 5 см, вес - 45 кг. Сапфир за 10 дней выращен на установке «Горизонт-5», разработанной конструкторским бюро «Донец».

Это госпредприятие, по информации Минпромполитики, уже изготовило по контракту с фирмой Rubicon, (США) новую установку «Ікар-500». Она позволяет выращивать монокристаллы сапфира диаметром 40 на 50 см и весом 200 – 300 кг.  Монокристаллы такого диаметра позволяют производить иллюминаторы для космических аппаратов, подводных лодок, самолетов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 14.08.2008 21:13:08
Ага, биржи в панике!  :lol:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.08.2008 18:54:41
Может заинтересовать разработчиков скафандров и интерьеров КК.
Эластичные проводники раздвигают границы электроники[/size]
Японские исследователи получили эластичные электронные листы, нанеся органические транзисторы на эластичные проводящие материалы. Они уверяют, что аналогичная методика может понизить стоимость изготовления материалов для гибких дисплеев, а также создать искусственную кожу для роботов и систем интерфейса для взаимодействия человека с компьютером.
В группе исследователей из Университета Токио под руководством Такао Сомейя (Takao Someya) впервые получен отличающийся высокой проводимостью и химической стабильностью эластомер, внедрив углеродные нанотрубки в полимерную матрицу.
Эластичный материал был получен за счет перемешивания из черной пасты, полученной с помощью растирания нанотрубок в ионной жидкости – бис(трифторметансульфонил)имид 1-бутил-3-метилимидазолия. Процесс растирания не дает углеродным нанотрубкам склеиваться в большие «связки», что помогает им понизить жесткость и способствует увеличению эластичности.
После растирания гель комбинируют со фторированным сополимером, придающим материалу дополнительную эластичность, дают ему застыть и высохнуть. Полученная в результате всех этих операций пленка покрывается силиконовой резиной, в результате чего образуется эластичный проводник. Для дальнейшего увеличения эластичности материал может быть перфорирован, а также на него могут быть нанесены органические транзисторы. После завершения всех стадий производства получают электроноактивный эластичный лист, свойства которого не меняются при его растяжении до 70%.
Для демонстрации реальности и экономической эффективности предложенного подхода японские исследователи использовали маломасштабный принтер для получения прототипа эластичного проводника размерами 20 на 20 см. Сомейя полагает, что процесс производства эластичных проводников может быть масштабирован до промышленного производства гораздо больших по размеру гибких и эластичных интегрированных электрических схем.


Источник: Science, 2008, DOI: 10.1126/science.1160309
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Saul от 17.08.2008 22:34:42
Для разработчиков скафандров. Недавно "Дискавери" показали "преемника" нынешнего (по 2 млн. дол.) скафандра, основа - "шаровые" шарнирные соединения. Из глубин памяти всплыла такая же картинка - похвальная статья патентного бюро журнала "Юный техник" 76, 77 годы.
 Знающие люди говорят, что продукция "Майкрософт", больше половины, экс советская.
Из Днепропетровска, недавно, на нескольких грузовиках, в неизвестном направлении,  вывезли одну из патентных библиотек, прям как из Германии в 45. Бизнес покруче других, сверхприбыльных.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий Виницкий от 17.08.2008 23:57:20
ЦитироватьДля разработчиков скафандров. Недавно "Дискавери" показали "преемника" нынешнего (по 2 млн. дол.) скафандра, основа - "шаровые" шарнирные соединения. Из глубин памяти всплыла такая же картинка - похвальная статья патентного бюро журнала "Юный техник" 76, 77 годы.
 Знающие люди говорят, что продукция "Майкрософт", больше половины, экс советская.
Из Днепропетровска, недавно, на нескольких грузовиках, в неизвестном направлении,  вывезли одну из патентных библиотек, прям как из Германии в 45. Бизнес покруче других, сверхприбыльных.

Во-первых, только сегодня сообщили о разрыве контраката, во-вторых, такие скафандры известны уже лет 50, недаром их разрабатаывала фирма по изготовлению тяжелых подводных скафандров. Не верьте "знающим" людям. Продукция Microsoft действительно в некоторой мере создана бывшими советскими программистами. но только в некоторой, не больше индийской доли.
про библиотеку - Старый обрадовался, теперь американская космонавтика будет отброшена на 40 лет назад. как раз ко времени, которосу соответствуют такие патенты...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Salo от 30.08.2008 10:06:50
http://nkj.ru/archive/articles/13612/
ЦитироватьНАНОЧАСТИЦЫ — В КАЖДЫЙ САМОЛЁТ

Одна из задач современного самолётостроения — облегчение конструкции летательного аппарата. Замена нескольких сотен тысяч заклёпок, используемых при изготовлении корпуса большого пассажирского самолёта, на сварные швы позволила бы значительно облегчить его, удешевить производство и существенно улучшить эксплуатационные характеристики. Но всё не так просто. Конструкция самолёта должна иметь все детали с одинаковой прочностью, то есть сварной шов должен обладать такой же прочностью, что и свариваемый материал, чего нельзя достигнуть традиционными методами сварки.

Учёные Института теоретической и прикладной механики СО РАН имени С. А. Христиановича (ИТПМ СО РАН, г. Новосибирск) разработали технологию, которая может помочь в решении этой задачи. Они предложили лазерную сварку с применением нанопорошка, позволяющую получать сварной шов с существенно улучшенными прочностными свойствами.

Основная идея новой технологии — введение в сварной шов порошка тугоплавкого соединения (например, карбида или нитрида титана) с наноразмерными частицами. Это даёт возможность управлять процессом кристаллизации металла при сварке. Введение нанопорошка в сварной шов кардинальным образом изменяет процесс зародышеобразования, которое происходит на наноразмерных частицах на границе контакта трёх фаз (наночастица—зародыш—расплав) и резко изменяет строение и величину (морфологию и дисперсность) растущего зерна. Структура шва вместо игольчато-дендритной становится квазиравноосной и мелкодисперсной. Уменьшается размер неметаллических включений. Соответственно повышаются механические свойства (прочность и пластичность) металла шва, возрастает в несколько раз относительное удлинение, увеличиваются предел прочности и предел текучести.

Напомним, что 100—150 лет назад по морям ходил и суда с клёпаными корпусами. Затем была разработана технология сварки стали, обеспечивающая необходимую прочность, и все корабельные корпуса стали сварными. Так и клёпаные самолёты, возможно, скоро будут заменены на сварные. Тем более что опыт изготовления сварных самолётов, правда пока только военных, уже есть.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: SpaceR от 30.08.2008 23:43:20
ЦитироватьИз Днепропетровска, недавно, на нескольких грузовиках, в неизвестном направлении,  вывезли одну из патентных библиотек, прям как из Германии в 45. Бизнес покруче других, сверхприбыльных.
Грустная новость...  :(
Цитироватьпро библиотеку - Старый обрадовался, теперь американская космонавтика будет отброшена на 40 лет назад. как раз ко времени, которосу соответствуют такие патенты...
Напрасно иронизируете. Именно в то время уровень технически-интеллектуального развития существенно опережал время. Не только той эпохи, но и современное. Просто для многих по-настоящему хороших идей не было необходимых материалов либо оборудования и методик (обеспечения требуемой точности, например).

А во-вторых, о космонавтике в сообщении речь вообще не шла.
Как и об американцах, кстати.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: STS от 09.09.2008 15:55:41
http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2008/908/2
http://science.compulenta.ru/369272/

ЦитироватьОбнаружены живые организмы, способные выжить в открытом космосе
09 сентября 2008 года, 15:19

Ученые доказали, что животные организмы, известные как тихоходки (Tardigradae), способны выжить в условиях открытого космоса, сообщает Science NOW Daily News.


Tardigrada (изображение с сайта www.sciencemag.org)

Тип Tardigradae включает живые организмы, чьи размеры не превышают 1,5 миллиметра. Эти животные обладают невероятными способностями, помогающими им выживать в самых суровых условиях. Биологи обнаруживают их в Гималаях на высоте 6 тысяч метров над уровнем моря, в океанских впадинах на глубине более 4 тысяч метров и даже вблизи гидротермальных источников, где вода не закипает только благодаря высокому давлению.

Группа ученых под руководством шведского эколога К. Ингмара Йонссона провела эксперимент, в ходе которого два вида тихоходок побывали на околоземной орбите. Ученые разделили 120 особей каждого вида на четыре группы, одна из которых по прибытии на орбиту оказалась в условиях вакуума. Две группы также подверглись облучению ультрафиолетом. Последняя группа животных кроме прочего была подвергнута радиоактивному облучению.

После 10 дней, проведенных в открытом космосе, практически все организмы были иссушены, но на борту космического аппарата тихоходки вернулись к нормальному состоянию. Большинство животных, подвергшихся облучению ультрафиолетом с длиной волны 315-380 нм, выжили и оказались способны к воспроизводству. Однако ультрафиолетовое облучение с длиной волны 280-315 нм оказало критическое воздействие, лишь 10-15% процентов животных третьей группы выжили спустя некоторое время. Тем не менее, выжившие смогли дать нормальное потомство.

Каким образом организмам удалось выжить в условиях открытого космоса, ученым пока неизвестно. Биолог из Калифорнийского университета Джеймс Клегг предположил, что тихоходки способны восстанавливать поврежденную структуру ДНК. Исследователи надеются, что, поняв суть уникальных способностей этих животных, они смогут разработать лучшую защиту для космонавтов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Chilik от 09.09.2008 13:42:06
ЦитироватьКаким образом организмам удалось выжить в условиях открытого космоса, ученым пока неизвестно. Биолог из Калифорнийского университета Джеймс Клегг предположил, что тихоходки способны восстанавливать поврежденную структуру ДНК.
Забавно, но из опубликованного здесь текста вовсе не следует ни то, что ДНК как-то повреждалась, ни то, что она восстанавливалась. Ионизирующего излучения, способного повредить ДНК в органах репродукции, не было. Ультрафиолет - не в счёт, он вглубь не проходит.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: fan2fan от 10.09.2008 13:33:19
(misleading title, как говорится)
 
Американцы претендуют на укрощение фотосинтеза
1 августа 2008
http://www.membrana.ru/lenta/?8489

"американским химикам впервые удалось воспроизвести энергетически эффективный процесс фотосинтеза в лабораторных условиях"

Тем не менее, химическим путем, одну из стадий фотосинтетических реакций

"Электрод из оксидов индия и олова помещают в раствор, содержащий ионы кобальта и фосфат калия. К нему подводят ток от солнечной батареи – образуется катализатор.

Он, свою очередь, способствует разделению воды на составные элементы – O2 и свободные ионы водорода. Эти ионы оседают на втором электроде (покрытом платиной), где образуется газ H2."

"Катализатор в ходе реакции теряет свои свойства, но потом самовостанавливается. То есть процесс циклический – как в природе"
 
Как в космосе можно использовать - не знаю (на Марсе что ли...), но интересно, и звучит - космически :-)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.09.2008 15:56:57
Технология - кандидат на апробацию в условиях МКС  :D  :D  :D [/size]
Новый способ получения качественного джина[/size]
Низкотемпературная глубокая вакуумная перегонка джина приводит к получению напитка с лучшим ароматом.
В соответствии с исследованиями Дерека Грира (Derek M. Greer) и его коллег из Университета Клемсона и научного отдела Bacardi-Martini Product, джин отличного качества получают при переработке его полуфабриката в условиях гораздо более мягких, чем условия, характерные для обычного метода.
Для сравнения двух методов исследователи получили «модельный» джин из спирта, полученного из пшеницы; аромат напитку придавали высушенные можжевеловые ягоды, зерна кориандра, корень ангелики и сухая цедра лимона. Было обнаружено, что джин, полученный с помощью низкотемпературной глубокой вакуумной перегонки (0.1 mm Hg, –15
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: STS от 16.09.2008 09:34:11
ЦитироватьЛучам света придадут любую форму (http://www.membrana.ru/lenta/index.html?8615)
15 сентября 2008



Учёные решили исследовать физические свойства света и обнаружили, что, придав лучу круговую поляризацию с помощью лазера (circularly polarized laser beams), его можно искривить (иллюстрация с сайта aps.org/Physical Review Letters).

Обычно свет распространяется прямолинейно – за исключением тех случаев, когда происходит его линзирование под воздействием гравитации массивных космических объектов. Однако международная группа физиков представила теоретическое обоснование искривления лучей во вполне земных условиях.


Возможность такого эффекта, по мнению Уильяма Ирвина (William Irvine) из университета Нью-Йорка (New York University) и Дирка Баувместера (Dirk Bouwmeester) из университета Лейдена (Universiteit Leiden), вытекает из решения уравнений Максвелла.

Великий английский физик, напомним, опубликовал свою работу, описывающую фундаментальные принципы электродинамики, ещё в 1873 году.

Часть малоизвестных решений системы уравнений предполагает образование электрическими и магнитными полями связанных друг с другом окружностей, образующих нечто вроде бублика или, говоря языком математики, тор.



Cтруктура "оболочечных" магнитных полей была задана на основе так называемых расслоений Хопфа (Hopf fibration), которые описывают пространственные характеристики многомерных сфер (кадры Irvine, Bouwmeester).

С другой стороны, существует такое явление, как поляризация света, то есть ориентация магнитного поля в плоскости, перпендикулярной световому лучу. Если особым образом задать колебания векторов поля, то можно, к примеру, ограничить область распространения волн, – на этом принципе построена работа жидкокристаллических дисплеев.

Естественный свет является неполяризованным, но его можно "отформатировать" лазером. Это и сделали американцы, "согнув" пропущенный через дырку от бублика луч. Правда, пока лишь теоретически – результаты этого исследования опубликованы в журнале Nature Physics.



Если совместить два магнитных бублика, можно придать лучу света любую форму (кадры Irvine, Bouwmeester).

Расчёты авторов показывают, что эффект искривления действительно реализуем на практике – с помощью лазера, пространственного модулятора света (spatial light modulator) и голографических технологий. При этом можно контролировать форму искривления луча, в буквальном смысле завязывая его в узлы.

В данный момент ведётся подготовка к осуществлению эксперимента.

Потенциальные свойства искривлённых лучей пока не совсем понятны, однако физики считают, что новая технология может пригодиться сразу в нескольких областях фундаментальной науки – например, при создании устройств по изоляции плазмы (plasma confinement), ловушек для элементарных частиц и прочих весьма востребованных девайсов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.09.2008 15:38:24
Интересно с точки зрения весовых ограничений  для используемых в КА электронных систем.

Старое вещество не теряет гибкость
Исследователи из Китая уверяют, что простое в получении вещество, способ синтеза которого был разработан 40 лет назад, сможет оказаться полезным для получения гибких компьютерных чипов недалекого будущего.
Полупроводники из синтетических органических материалов  являются привлекательной альтернативной кремнию, так как они отличаются простотой производства, а также, в отличие от кремниевых полупроводников сохраняют гибкость и эластичность. Органические полупроводники уже используются в органических жидкокристаллических мониторах, однако до сих пор имеются проблемы с их стабильностью и производительностью.

Исследовательская группа из Китайской Академии Наук в Пекине разработали органические транзисторы на основе синтезированного около 40 лет назад пирролбисбензотиазина [pyrrolobisbenzothiazine (PBBTZ)]. Было обнаружено, что это стабильность этого соединения выше, а электронные свойства – лучше, чем у используемого обычно пентацена.
Главная проблема органических полупроводников на основе пентацена заключается в том, что он может реагировать с кислородом воздуха при мягких условиях, что приводит к постепенному разрушению материала.
Для эффективности органических полупроводников важна хорошо упорядоченная плотная молекулярная упаковка – при правильной упаковке реализуется эффективное перекрывание
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.09.2008 16:28:53
Материал иллюстрирует, что во внеземных технологиях (например Селенологических) эффективная реализация технологических цепочек может значительно отличаться от апробированных Земных варантов.

Катализатор обращает воду в фенолы
Хисао Йошида (Hisao Yoshida) с коллегами из Университета Нагои разработали фотокатализатор, который активирует воду для селективного окисления замещенных ароматических колец.
Обычно фенолы получают с помощью многостадийных процессов, при реализации которых потребляется большое количество энергии. Существующие процессы отличаются низкой селективностью, очень часто при получении фенола может окисляться и боковая цепь алкилароматических соединений. В соответствии с этими обстоятельствами, значительные усилия предпринимаются для разработки одностадийного синтеза, который мог бы основываться на реакциях окисления бензольного кольца.
В группе Йошиды удалось решить эту проблему за счет использования катализатора, полученного на основе оксида титана и платины. Катализатор активируется светом с определенной длиной волны. Активированный катализатор превращает воду в радикалы кислорода, которые селективно реагируют с ароматическим кольцом, приводя к образованию фенола с желаемой структурой. «Побочным» продуктом новой реакции является водород.

Новый процесс характеризуется следующими преимуществами: фенол образуется в мягких условиях – при комнатной температуре и атмосферном давлении; нет необходимости в использовании опасных и/или дорогих окислителях. Также обнаружено, что интенсивность и длина волны света может влиять на строение продуктов реакции.
Йошида уверяет, что для использования новой реакции в масштабах промышленного синтеза фенолов необходима дальнейшая модификация процесса, в частности – увеличение скорости образования фенолов. Однако он добавляет, что новое открытие позволяет разработать новые принципиальные подходы к фотокаталитическим процессам, которые впоследствии смогут использоваться для широкого круга химических синтезов, включая селективное окисление.

Источник: Chem. Commun., 2008, DOI: 10.1039/b811555a
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: STS от 16.09.2008 16:35:22
ЦитироватьКатализатор обращает воду в фенолы
Магия, блин.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Saul от 16.09.2008 21:59:50
Лучше джин перегонять (предложение выше), от себя предлагаю "центробежную ректификацию" - обратите внимание на пункт 3 "Технического результата".  http://inventions.at.ua/publ/1-1-0-5
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Saul от 17.09.2008 00:36:01
8 лет назад, с любым участником этого форума, могли сделать то же, что и с Гонгадзе, те, кто сами разграбили индустрию. Почтим его память!
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 17.09.2008 15:06:16
Цитировать
ЦитироватьКатализатор обращает воду в фенолы
Магия, блин.
sychbird не писал, а цитировал.  :D Перевод, блин! И как подозреваю, заголовок из англоязычного  интернет -дайджеста, а не авторов первичной публикации.
Альтернативы подобным 'bags" собственно и нет. Либо самому переводить, либо англоязычный текст размещать. И там и там - вилы.  :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 17.09.2008 18:26:36
Представляет интерес для планетологии.

И снова об атмосферной химии Титана[/size]
Европейские исследователи заявляют, что образование углеводородов в атмосфере Титана, самого большого спутника Сатурна, происходит благодаря редкому аргон-карбеновому катиону.
Детлеф Шрёдер (Detlef Schr
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 18.09.2008 14:56:00
Может представлять интерес для разработчиков человеко-машинных интерфейсов КК и специалистов по скафандрам.

Коллоидные частицы для печатаемой электроники
С помощью светоизлучающих коллоидных частиц, разработанных исследователями из США, дешевые электронные устройства можно будет изготавливать с помощью обычных печатных машин.
Стефан Фульгер (Stephen Foulger) из Университета Клемсона получил коллоидные частицы, излучающие красный, зеленый или синий цвет, на основе органических молекул. Для получения органических светоизлучающих диодов [organic light emitting devices (OLEDs)] различного цвета исследователи варьировали содержание различных коллоидных частиц в композиции.
Новые светоизлучающие органические материалы представляют собой коллоидные растворы на водной основе, поэтому они могут использоваться в качестве чернил в обычных коммерческих принтерах и печатных устройствах. Исследователи из группы Фульгера с помощью печати нанесли коллоидные частицы на проводящую поверхность и заставили отпечаток «светиться», приложив к поверхности напряжение. Фульгер утверждает, что частицы могут использоваться для получения цветных электронных дисплеев, например, для приборных панелей автомобилей, и, что комбинация дешевых исходных соединений и дешевизна метода печати позволит значительно удешевить производство электроники.
По словам Хидеюки Мурата (Hideyuki Murata), эксперта по органическим электролюминесцентным материалам из Института Науки и Технологии Исикавы (Япония), наиболее значимой находкой американских коллег можно считать достижения индивидуального цвета за счет использования коллоидных частиц.

Источник: J. Mater. Chem., 2008, DOI: 10.1039/b809450k
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 18.09.2008 15:05:20
К вопосу о стабильности свойств пироболтов.

Ионные жидкости для очистки взрывчатых веществ
Через некоторое время ряд взрывчатых веществ может стать немного более экологически чистыми и безопасными. Исследователи из Национальной Лаборатории Лоуренса Ливермора (LLNL) добавили ионные жидкости к взрывчатому веществу TATB (1,3,5-триамино-2,4,6-тринитробензолу), что позволило улучшить качества кристаллов и химическую чистоту взрывчатого вещества.
Фторированная ионная жидкость является новым эффективным растворителем, с помощью которого можно будет получить монокристаллы высокого качества технологически важных материалов. Руководитель исследовательского проекта, Ларри Фрид (Larry Fried) отмечает, что улучшение качества и чистоты кристаллов взрывчатых веществ позволяет получить менее опасные к действию нагрева или механического удара ВВ.
Большая часть взрывчатых веществ образует вещества с молекулярной кристаллической решеткой. Во многих из них (как и в TATB) реализуются водородные связи, существенно понижающие растворимость этих материалов в органических растворителях, что приводит к образованию мелких кристаллов неправильной формы, что, в свою очередь, затрудняет их использование на практике.
Исследователи из LLNL решили подобрать альтернативу обычным растворителям, их выбор пал на ионные жидкости. Общий интерес химиков к ионным жидкостям обусловлен тем, что они представляют собой растворители практически с нулевым давлением паров.
Для сужения поиска химики из LLNL провели квантово-химические расчеты и выяснили, что для растворения водородно-связанных веществ типа TATB подходят ионные жидкости, содержащие фторид-анионы.
Следующий этап работы заключался в экспериментальной проверке результатов расчетов. Ионные жидкости оказались не только отличными растворителями для TATB, но и позволили получить большие кристаллы TATB правильной формы, лучше подходящие для использования во взрывном деле. Возможно, что новый способ растворения веществ с прочной сеткой водородных связей может оказаться полезным и для переработки других материалов, как, например целлюлоза.

Источник: Physical Chemistry Chemical Physics 2008, 10, 5050, DOI: 10.1039/b805169k
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 19.09.2008 16:41:00
Может оказаться интересным для решения задач перемещения устройств на внешней поверхности КК без необходимости ВКД. И для спецов по микродвигателям тоже интерес может представить

Конвейер из гидрогеля
Химики из Японии разработали осциллирующий полимер, производящий «волны», способные толкать или тянуть груз по его поверхности.[/size]
Полимер, который может двигаться без внешних воздействий, является шагом вперед к созданию автономных миниатюрных насосов, которые смогут найти применение во многих областях.
Секрет нового материала кроется в колебательной химической реакции, заставляющей полимер к неоднократному сжатию и расширению. Такая реакция способствует «перистальтическому» движению, похожему на сокращению мышц, направляющих движение пищи в одном направлении по пищеводу.
Для получения нового материала исследователи из Университета Васеда получили гидрогель из поперечно сшитого полимера и рутениевого комплекса. Далее полученный гидрогель поместили в раствор для пропитки другими компонентами колебательной реакции Белоусова-Жаботинского.
Реакция Белоусова-Жаботинского является классической лабораторной демонстрацией «химических часов», при работе которых раствор «переключается» между двумя цветами. Реакция необычна, так как она не достигает состояния химического равновесия, вместо этого протекает несколько вязанных между собой прямых и обратных реакций. Ионы переходных металлов в растворе непрерывно окисляются и восстанавливаются, что вызывает изменение цвета раствора.
В новом перистальтическом геле ионы рутения непрерывно переходят между окислительным состоянием Ru(II) и Ru(III). Благодаря тому, что Ru(II) понижает растворимость геля в воде по сравнению с Ru(III), гель периодически растягивается и сжимается по мере протекания реакции.
Для демонстрации возможности новой методики исследователи продемонстрировали возможность использования полимера в качестве конвейера для перемещения вперед цилиндрического объекта. Хотя для работы гидрогеля не требуется внешнее воздействие, как, например, воздействие электричеством или изменение уровня рН, реакция может «включаться» или «выключаться» действием света, ее дальнейшее изучение еще в процессе.

Источник: Angew. Chem. Int. Ed., 2008, DOI: 10.1002/anie.200801347
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 20.09.2008 13:56:10
Может использоваться при  производстве водорода лунных лендеров и для энергообеспечения Лунных баз.

Молекулярные кубики для фотоокисления воды[/size]
Водород рассматривается в качестве одного из наиболее перспективных энергетически-топливных веществ будущего. Идеальным способом для его получения представляется расщепления воды. Однако электролиз воды представляет собой дорогой и опасный для экологии процесс, так как электрический ток, необходимый для его осуществления, получают либо на ТЭС, либо АЭС. Наиболее приятной альтернативой электролизу воды может являться фотолиз.
Группа исследователей из США и Австралии разработала катализатор, способствующий эффективному фотоокислению воды – полуреакции процесса ее разложения на кислород и водород. Ядро катализатора представляет собой марганецсодержащий комплекс, смоделированный по образу и подобию кластеров, обнаруженных в фотосинтетических организмах.
Электролиз является процессом обратным, по отношению к реакции, протекающей в топливном элементе: в ходе электролиза электрическая энергия преобразуется в химическую. Электролиз воды включает в себя две полуреакции – катодное восстановление водорода и анодное окисление кислорода. Стратегическая цель исследователей – использование солнечного света для реализации этих высокоэндоэргичных процессов. Для достижения этой цели необходима разработка эффективных фотокализаторов окисления кислорода воды и восстановления ионов водорода в молекулярный водород.
Главная проблема, которую приходится при разработке систем расщепления воды – недостаток устойчивых катализаторов, способных к фотоокислению воды. Фактически, самый известный из катализаторов – марганецсодержащий фермент из фотосинтетического аппарата живых организмов. Исследователи под руководством Герхарда Швигерса (Gerhard F. Swiegers) использовали эту структуру для моделирования своего фотокатализатора.
Новый катализатор представляет собой оксокомплекс марганца с кубическим ядром, образованным четырьмя атомами марганца и четырьмя атомами кислорода, стабилизированный фосфонитными лигандами. Каталитически активная частица образуется при диссоциации одного из лигандов от атома марганца.
Полученный комплекс не растворяется в воде. Проблема была решена следующим образом – один из электродов был покрыт тонкой мембраной из нафиона. Частицы катализатора стабилизируются в порах этой мембраны, при этом молекулам водыорганизован легкий доступ к катализатору. Облучение видимым светом при напряжении в 1,2 В приводит к эффективному электроокислению воды.
Анодная полуячейка может быть легко спарена с производящей водород катодной ячейкой. В результате этого можно получить фотоэлектрохимическую ячейку, производящую чистые кислород и водород из воды под действием солнечного света.

Источник: Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, doi: 10.1002/anie.200801132
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 20.09.2008 14:11:04
Просто интересно для кругозора.

Необычный металл[/size]
Полупроводник кремний и ферромагнетик железо являются основой большинства современных технологий человечества. Эти элементы используются везде от вычислительной техники до машиностроения. Международная группа исследователей из Великобритании, США и Лесото сообщают, что им удалось скомбинировать эти элементы с небольшим количеством марганца и плучить новый материал, который не является ни полупроводником, ни магнитом.
Магнитные моменты, ассоциируясь с подвижными электронами (красные стрелки) отвечают за электрическую проводимость. Атомы марганца в активированном силициде марганца (Fe1-xMnxSi) обозначены зелеными стрелками. На рисунке отображено взаимодействие магнитных моментов по мере понижения температуры от комнатной (вверху рисунка), при которой магнитные диполи независимы, до очень низкой (снизу рисунка), при которой благодаря взаимодействию диполей появляются районы с нулевым магнитным моментом (отмечено светло-голубым). Существование несвязанных комплексов (отображено в выделении желтым) приводит к тому, что материал не проявляет ни магнитных, ни полупроводниковых свойств. Приложение внешних магнитных полей к несвязанным комплексам способствует проявлению обычных полупроводниковых свойств. (Рисунок из Nature, 2008, 454, 976) Новый материал демонстрирует квантовый компромисс между магнитом и полупроводником точно так же, как более по структуре керамические материалы, демонстрирующие высокотемпературную сверхпроводимость, существуют в зоне квантового компромисса между металлами и магнитными изоляторами. Новое исследование важно для фундаментальной науки – оно впервые демонстрирует простой способ достижения квантового компромисса магнит/полупроводник, предлагая новые механизмы для управления электрическим током и магнитными явлениями в полупроводниковых приборах. Один из авторов работы, профессор Габриель Аэппли (Gabriel Aeppli) из Университетского Колледжа Лондона отмечает, что возможно наблюдение подобных эффектов и для других типов материалов, что открывает новые возможности для создания новых приборов на основе полупроводниковых и магнитных материалов. Источник: Nature, 2008, 454, 976; doi:10.1038/nature07137
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 20.09.2008 14:59:08
Движение в этом направлении приближает момент, когда автоматизированный дифрактометр появиться на Марсе или Луне.

Идентификация кристаллов автоматизируется[/size]
Благодаря работе исследователей из Испании, автоматическая идентификация кристаллических фаз цеолитов станет проще.

Лорен Бомэ (Laurent Baumes ) Из Университета Валенсии разработал новый способ автоматической расшифровки рентгенограмм, позволяющем быстрое и надежное определение кристаллографических фаз.
Анализ дифракционной картины может осложняться благодаря одновременному наличию в кристаллической и некристаллической фаз. (Рисунок из CrystEngComm, 2008, DOI: 10.1039/b812395k)
Дифракция рентгеновских лучей может использоваться для решения множества задач – от обычного контроля качества продукции входе промышленного производства до всестороннего изучения сложных высокотехнологичных материалов. Тем не менее, анализ дифракционной картины может быть весьма сложным. Например, при синтезе таких кристаллических материалов, как цеолиты, зачастую образуется сложная смесь фаз, состав которой должен быть определен для изучения влияния методов синтеза на состав и структуру продукта и для направленного синтеза нужных фаз.
Метод Бауме, который можно обозначить как адаптируемое масштаба времени (adaptable time warping), представляет собой компьютерную программу, которая может использоваться в сочетании с существующими методами синтеза и анализа кристаллических структур, ускоряя процесс анализа экспериментальных данных.
В сравнении с существующими методами компьютерной обработки экспериментальных данных новая программа позволяет существенно уменьшить число ошибок при обработке данных, полученных из совместного анализа кристаллической и некристаллической фаз.
Штефан Шунк (Stephan Schunk), исследователь из компании HTE (High Throughput Experimentation) из Гейдельберга говорит, что работа испанских исследователей представляет собой прорыв в области компьютерной обработки экспериментальных данных.

Источник: CrystEngComm, 2008, DOI: 10.1039/b812395k
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.09.2008 22:52:48
Давно ожидаемо событие в материаловедение. В принципе можно ожидать появление разнообразных по свойствам полимеров, главной объединяющей чертой которых будет качественно большие предельные температуры применимости. О стоимостных оценках говорит пока рано, так же как и промышленных масштабах производства. Но лет через пять-десять можно пожалуй надеяться на что нибудь реальное в этой области.

Новый представитель производных со связью Si=Si[/size]
Исследователи из США открыли новую веху в химии производных кремния. Они получили первое стабильное соединение кремния(0), содержащую связь Si=Si. Необычная молекула может дать начало развитию к новым подходам для реакций с использованием весьма реакционноспособных соединений.
Соединения, в которых реализуется связь Si=Si, отличаются высокой реакционной способностью, благодаря чему их крайне трудно выделить. Исследователями описаны ряды дисиленов (R2Si=SiR2) и дисилинов, однако кремний в этих соединениях уже не проявляет нулевую степень окисления. Южонг Вонг (Yuzhong Wang) с коллегами из Университета Джорджии смогли получить темно-красный кристаллический комплекс, дикремниевое ядро которого проявляет свойства двухатомной молекулы Si=Si. Электрононедостаточный фрагмент Si=Si стабилизирован объемным карбеновым лигандом (ранее эта же группа использовала этот лиганд для стабилизации и выделения диборенового комплекса В=В). Один из участников исследования, Грегори Робинсон Gregory Robinson отмечает, что двухатомное ядро нового комплекса может быть представлена как аллотропная модификация кремния, высокая реакционная способность которой будет определяться двумя следующими структурными особенностями – локализованными на каждом из атомов кремния НЭП и двойной связью. Гернот Френкинг (Gernot Frenking), специалист по теоретической химии из Университета Марбурга отмечает, что самым интересным результатом, полученным его коллегами из Джорджии является высокая стабильность комплекса, значительно превышающая стабильность фиксировавшихся ранее лишь в низкотемпературной матрице производных со связями Si=Si. На основе нового комплекса могут быть получены новые циклические или металлоорганические соединения с уникальными свойствами, однако исследователи подчеркивают, что исследование новой системы только начинается, и для «приручения» реакционной способности комплекса со связью Si=Si, а также для его практического использования предстоит сделать еще многое.
 Источник: Science, 2008, 321, 1069
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 23.09.2008 13:23:23
Для разработчиков СЖО.

Органические жидкости для поглощения углекислого газа[/size]
По словам исследователей из США, органические жидкости, связывающие диоксид углерода [carbon dioxide-binding organic liquids (CO2BOL)] могут улавливать вдвое больше CO2, чем существующие агенты для их улавливания. Эти жидкости могут быть использованы на ТЭС для улавливания образующихся при сгорании топлива парниковых газов.
Дэвид Гельдебрант (David Heldebrant) из Северо-западной Тихоокеанской Национальной лаборатории получил CO2BOL из смесей спиртов и сильных органических оснований. Было обнаружено, что новые CO2BOL могут поглощать до 19% CO2 по массе, что на 7% эффективнее существующих водно-аминных систем.
Наибольшей помехой в эффективном обратимом связывании CO2 водным раствором является высокая прочность связывания CO2 с поглотителем, поскольку легкость удаления CO2 из раствора поглотителя будет способствовать рециклизации поглотителя и возможности улавливания дополнительного CO2. Использование CO2BOL позволяет использовать меньшее количество жидкости для поглощения CO2, а также затрачивать меньше энергии на выделение CO2 из жидкой фазы. В группе Гельдебранта также обнаружено, что CO2BOL, разработанные для замены используемых на топливных электростанциях водных растворов аминов, могут выдерживать до пяти циклов поглощения и высвобождения CO2 без потери активности и селективности.

Источник: Energy Environ. Sci., 2008, DOI: 10.1039/b809533g
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.09.2008 18:07:22
Может оказаться не бесполезным для будущих ядерно-ракетных двигателей.

Первая ковалентная связь U–Al[/size]
Изучая экзотический мир химических связей, характерных для f-элементов, исследователи из США обнаружили первый пример нестабилизированной связи алюминий-уран.
Комплекс, полученный Джоном Арнольдом (John Arnold) из Университета Калифорнии (Беркли) является первым примером нестабилизированной связи между 5f-элементом и элементом 13 группы. Полученный алюминий-урановый комплекс остается стабильным в растворе без мостиковых лигандов, что говорит об относительной прочности связи металл-металл.
Детальный анализ кристаллической структуры нового комплекса позволяет определить степень ковалентности связи Al–U, которая составляет около 0.5. Такая величина может быть объяснена с помощью модели переноса заряда между атомами металлов. Это наблюдение противоречит общепринятой точке зрения о значительном вкладе ионной составляющей в химические связи, образуемые f-элементами.
Полли Арнольд (Polly Arnold), специалист по металлоорганической химии d- и f-элементов из Университета Эдинбурга говорит, что довольно простой синтез, предпринятый ее калифорнийскими коллегами, оказался весьма информативным для химии лантаноидов и актиноидов, например, позволил наблюдать перенос заряда с алюминия на уран.
Результаты исследования Арнольда могут оказаться весьма интересными для исследователей, разрабатывающих методики отделения отходов атомной промышленности, для которых важно установление детальной картины химической связи, образуемых f-элементами.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.09.2008 18:16:13
Еще один весомый камень в фундамент моего убуждения, что будующее технологий извлечения целевых компонентов в условиях Луны за микробиологическими методами и не за термометаллургическими.

Экстремальный фотосинтез – вместо воды мышьяк
Исследователи обнаружили два вида бактерий, использующих арсенит-анион (AsO33–) для получения электронов, необходимых для процесса фотосинтеза. Большинство растений для этой цели использует воду.
Во время фотосинтеза растения используют солнечный свет для извлечения электронов из воды, после чего передают их диоксиду углерода. Далее углерод и водород используются для получения первичной биомассы, кислород является «побочным продуктом» этого процесса.
Однако группа Рональда Олемланда (Ronald S. Oremland) из Геологического общества США обнаружила красные и зеленые бактерии, живущие и развивающиеся в бескислородных горячих соленых источников озера Моно в Калифорнии. Эти бактерии экстрагируют электроны из арсенит-анионов, а не из воды. Необычный метаболизм бактерий был установлен при изучении развития и размножения бактерий в лабораторных условиях. Облучение колоний бактерий светом позволило установить, что бактерии окисляют арсенит в арсенат (AsO43–).
Считается, что эти бактерии и другие так называемые экстермофилы начали свою эволюцию около 3 миллиардов лет назад в негостеприимных условиях молодой Земли, атмосфера которой содержала мало кислорода. Новая информация о метаболизме таких археобактерий позволяет предположить, какой была жизнь на молодой Земле.

Источник: Science 2008, 321, 967
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.09.2008 18:46:33
Не исключено, что кое-что из описанныз техник может представлять интерес для использования в ионных источниках электроракетных двигателей.

Физики из JILA, совместного проекта Национального Института Стандартов и Технологий и Университета Колорадо продемонстрировали возможности новой экспериментальной методики, позволившей обнаружить неизвестные свойства ультраохлажденных атомных газов.
Новая методика позволяет обнаружить неизвестные свойства ультраохлажденных атомных газов в сверхтекучем состоянии, в котором атомы, подобно электронам в сверхпроводнике, образуют пары. Особый интерес исследователей JILA прикован к «переходному» (средний рисунок) состоянию между малыми парами в Конденсате Бозе-Эйнштейна (слева) и большими парами в низкотемпературном сверхпроводнике (справа). (Рисунок из Nature, 2008, 454, 744) Для разработки новой методики исследователи использовали идею, уже около века использовавшуюся для изучения материалов: фотоэмиссионную спектроскопию. Традиционная фотоэмиссионная спектроскопия изучает энергию электронов в материале. Новый вариант фотоэмиссионной спектроскопии адаптирует эту методику для изучения атомов калия в ультраохлажденном атоманом газе. Фотоэмиссионная спектроскопия особенно удобна для выявления особенностей спариванием электронов в высокотемпературных сверхпроводниках, представляющих собой твердые соединения, обладающих нулевым сопротивлением при относительно высокой (хотя и значительно ниже комнатной) температуре. Исследователи из JILA изучают весьма близкое явление: сверхтекучесть (течение жидкостей с практически нулевым трением). Конкретнее: они исследовали поведение атомов в газе Ферми при их переходе от состояния Конденсата Бозе-Эйнштейна (в котором фермионы спариваются с образованием прочно связанных систем) до состояния, в котором они ведут себя как пары разделенных электронов в сверхпроводнике. В переходном состоянии атомы в ульраохлажденном газе испытывают значительное взаимное влияние, которое маскирует их индивидуальные свойства. Для изучения поведения атомов в переходном состоянии исследователи приложили поле с радиочастотой к облаку захваченных спаренных атомов калия; поле позволяет выбросить несколько атомов из облака, в котором реализуется достаточно прочное взаимодействие, после чего отключается лазерная ловушка, в результате чего газ может расшириться. Исследователи получили образы ультраохлажденного газа и посчитали количество атомов, уходящих из облака с различными скоростями. Получив эту информацию, исследователи смогли рассчитать энергетическое состояние и моменты движения атомов в газе. Исследователи составили карту энергетических уровней для всех атомов и смогли определить величину «энергетического барьера», который необходимо преодолеть для вырывания пары атомов из газа. Источник: Nature, 2008, 454, 744; DOI: 10.1038/nature07172
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Saul от 24.09.2008 22:18:05
У Станислава Лема есть примерно такой рассказ. Астронавты Тпруль и Клапауций попали в плен к большому космическому разбойнику. У него была слабость, типа киножурнала "Хочу всё знать". И они его наказали, со свалки звездолётов собрали телетайп, печатающий из эфира всё подряд. Косморазбойник зачитался, а они смылись. Уже на расстоянии услыхали ужасный рёв обманутого и обмотанного лентой бесконечной информации. Вы случайно не их внучёк.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Shin от 24.09.2008 22:21:30
ЦитироватьУ Станислава Лема есть примерно такой рассказ. Астронавты Тпруль и Клапауций попали в плен к большому космическому разбойнику. У него была слабость, типа киножурнала "Хочу всё знать". И они его наказали, со свалки звездолётов собрали телетайп, печатающий из эфира всё подряд. Косморазбойник зачитался, а они смылись. Уже на расстоянии услыхали ужасный рёв обманутого и обмотанного лентой бесконечной информации. Вы случайно не их внучёк.

Бан на неделю Вас устроит за данный выпад?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.09.2008 23:24:30
ЦитироватьУ Станислава Лема есть примерно такой рассказ. Астронавты Тпруль и Клапауций попали в плен к большому космическому разбойнику. У него была слабость, типа киножурнала "Хочу всё знать". И они его наказали, со свалки звездолётов собрали телетайп, печатающий из эфира всё подряд. Косморазбойник зачитался, а они смылись. Уже на расстоянии услыхали ужасный рёв обманутого и обмотанного лентой бесконечной информации. Вы случайно не их внучёк.
Лема я очень люблю! У него есть на все случаи жизни. Наверное и на мой тоже. :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 26.09.2008 13:16:39
Эта методика, в свете проблем Феникса с пробоотбором может оказаться очень интересной для будующих миссий на Марс, да и на другие планеты, особенно для приборов заточенныз под поиск биоактивности. Взрывчатка, это как правило нитропроизводные, и химическая дистанция до аминокислот не столь велика.

Новый способ определения взрывчатых веществ на текстиле[/size]
По словам исследователей из США, масс-спектрометрия позволит определить следы взрывчатых веществ и наркотических препаратов на ткани. Новый метод может улучшить системы безопасности в аэропортах.
Грэм Кукс (Graham Cooks) с коллегами из Университета Пэрдю проанализировали большое количество тканей на содержание наркотиков и взрывчатых веществ с помощью масс-спектрометрии desorption electrospray ionisation (DESI). Было продемонстрировано, что представляющие интерес соединения могут быть обнаружены менее, чем за 10 секунд, даже если на ткани есть следы других веществ, таких как репеллент против насекомых или косметические средства для кожи.
Обычно для решения подобной задачи исследователи прибегали к экстракции соединений из ткани, что приводит к увеличению времени анализа. В методике DESI заряженные капли из источника направляют на ткань. Соединения на поверхности ткани подхватываются заряженными каплями и анализируются с помощью масс-спектрометра. Метод позволяет определять вещества в пикограммовых количествах без необходимости специального приготовления образца для анализа. Метод позволяет использовать масс-спектометрию DESI для решения задач криминалистической экспертизы и общественной безопасности.

Источник: Analyst, 2008, DOI: 10.1039/b807934j
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.09.2008 22:05:35
Направление перспективное, но когда дайдет до летных образцов пока не ясно. Но в принципе для импульсных ЭРД может оказаться панацеей.

Графен для создания конденсаторов нового поколения
Исследователи из США использовали графен для увеличения производительности приборов для накопления энергии, которые могут заменить батареи в электромобилях. В группе Рода Руоффа (Rod Ruoff) из Университета Техаса утверждают, что значительная площадь поверхности графена может использоваться для запасания большого количества электричества в ультраконденсаторах – устройствах, сочетающих в себе преимущества конденсаторов и аккумуляторных батарей.
 Батареи медленно запасают и высвобождают энергию, а также со временем стареют и понижают производительность, однако они могут запасать значительное количество электричества. Традиционные конденсаторы быстро запасают и высвобождают электроэнергию (это полезно при запуске электрических двигателей), однако не могут накапливать энергию в больших количествах. Емкость ультраконденсаторов превосходит емкость обычных конденсаторов в десятки тысяч раз, однако для того чтобы они конкурировать с батареями необходимо продолжать улучшать их конструкцию. В ультраконденсаторах электроды с большой площадью поверхности (например, пористый углерод) погружены в электролит. При приложении разности потенциалов к электродам электролит поляризуется таким образом, что около поверхности электрода начинают собираться ионы, противоположные по знаку заряду электрода, что создает на электроде высокую плотность заряда. Руофф предположил, что благодаря большой площади поверхности графена можно добиться существенной поляризации растворителя и запасти в ультраконденсаторе еще больший электрический заряд. Исследователи использовали ранее разработанные методики для получения химически модифицированных листов графена. Исходным веществом для синтеза являлся оксид графита, который разрезали на полосы и восстанавливали для получения листов графена, содержащих небольшое количество кислорода, водорода и азота. Далее гибкие листы модифицированного графена смешивали с электролитом, например, гидроксидом калия. Таким способом исследователи из США смогли получить ультраконденсатор с удельной емкостью 135 фарад на грамм. Руофф отмечает, что в соответствии с теоретическими предсказаниями емкость ультраконденсаторов на основе графена может быть вдвое выше емкости ультраконденсаторов на основе традиционных материалов. Источник: Nano Lett., 2008, DOI: 10.1021/nl802558y
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.09.2008 22:40:11
Может оказаться весьма полезным для разработки космических роботов и КА.

Молекулярные мышцы приводятся в действие светом
Исследователи из Австралии разработали новый тип «молекулярной мышцы», приводимой в действие светом.

В природе часто встречаются биологические машины, подобные мышцам или насосам, играющие существенную роль в жизнедеятельности организмов. Воодушевленные примером Природы, исследователи под руководством Кристофера Истона (Christopher Easton) из Университета Аделаиды (Австралия) разработали фотоактивируемые молекулярные мышцы на основе стильбена и &alphal;-циклодекстрина.
В группе Истона была получена «гирлянда» димерного ротаксана, в которой стильбен, связанный с молекулой &alphal;-циклодестрина, продет через другую молекулу &alphal;-циклодекстрина, связанного со стильбеном. Стильбеновые фрагменты «увенчаны» объемными алкильными группами для предотвращения разделения компонентов.Изначально оба стильбена находятся в транс-конфигурации, оба стильбена играют роль гостей для &alphal;-циклодекстрина. При облучении светом с длиной волны 350 нм один или оба стильбена изомеризуются, высвобождаются из &alphal;-циклодекстринов, что приводит к расширению ротаксана. Процесс может быть обращен облучением с длиной волны 254 нм, что заставляет «мышцу» сжиматься или расширяться под действием света.
Истон отмечает, что их новая молекулярная система, способная сжиматься и расширяться в качестве отклика на внешние условия, может оказаться весьма интересной для разработки так называемых интеллектуальных материалов, меняющих свойства в зависимости от условий.
Жан-Пьер Соваж (Jean-Pierre Sauvage) из Университета Луи-Пастера в Страсбургеотмечает важность работы австралийских коллег, заявляя, что «молекулярная мышца», разработанная в группе Истона – первый пример молекулярной машины, приводящейся в действие светом, до этого подобные по духу системы меняли размеры под воздействием химических или электрохимических сигналов.

Источник: Chem. Commun., 2008, DOI: 10.1039/b809014a
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 30.09.2008 17:46:10
Для экономичного освещения КА.

Многоцветные твердые вещества
Гуаньши Ли (Guangshe Li) с коллегами из Института Исследований Структуры Материи Фукена (Китай) получили новые микросферы из CaWO4 микронного размера? дополнительно активированные ионами Na.
При облучении монохроматическим светом самоорганизованные частицы демонстрируют уникальное многоцетовое излучение в видимой области. Новые материалы могут упростить создание белого цвета и связанных с этим технологий.
В обычных источниках света светодиодов для получения белого света используется сразу несколько люминофоров с различной частотой возбуждения. Разработка многоцветного излучения в одно твердом веществе может устранить трудности, связанные с подходами, основанными на смешении трех цветов и способствовать открытию новых функциональных наноматериалов с настраиваемыми цветовыми характеристиками на основе оксидов металлов.

Источник: Chem. Commun., 2008, DOI: 10.1039/b810648g
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: GALIN от 01.10.2008 13:36:18
Графен: новые методы получения и последние достижения[/size] (http://elementy.ru/news?newsid=430857)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: TestPilot от 02.10.2008 06:02:14
Очень интересная ветка. Спасибо sychbird.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 02.10.2008 12:44:23
И Вам спасибо.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 02.10.2008 21:19:00
Здесь для космической тематики интерес, возможно, представляют методы получения пучков высокоэнергетичного рентгеновского излучения. Может пригодиться в целях расширения спектра возможностей рентгено-флюорисцентного анализа, впервые применненного на Луноходе-2.

Рентгеновские лучи позволяют найти тяжелые металлы[/size]По словам исследователей из Японии, высокоэнергетические рентгеновские лучи могут определить степень загрязнения растений тяжелыми металлами. Исследователи использовали сфокусированный пучок лучей для визуализации распределения кадмия в кресс-салате Arabidopsis halleri.
Некоторые представители семейства Arabidopsis в последнее время привлекают внимание благодаря способности аккумулировать тяжелые металлы из почвы. Это свойство растений может быть применено в очистке почвы с помощью растений, заключающейся в высевании растений на загрязненной почве, их жатве и безопасном хранении токсического «урожая».
Развитие такого способа применения растений требует понимания того, как металлы аккумулируются в этих растениях, до настоящего времени решить эту задачу было непросто. Распределение металлов в организме растений изучалось с помощью рентгеновской спектроскопии, однако до недавнего времени в арсенале ученых были лишь низкоэнергетические рентгеновские лучи, поглощение которых воздухом затрудняет процедуру анализа. Изуми Накаи (Izumi Nakai) коллегами из Университета Науки Токио продемонстрировали способ получения высокоэнергетических рентгеновских лучей.
Новый подход позволяет проводить анализ образцов растений непосредственно на воздухе. Более того, пучок лучей может быть сфокусирован с получением микрометрового пучка, что позволяет определять распределение содержания тяжелых металлов на субклеточном уровне.
Исследователи из Токио обнаружили, что кадмий совместно с цинком накапливается у основания крошечных волосков растения. По словам Накаи, будущая работа будет сфокусирована на изучении зависимости распределения кадмия от времени и форме, в которой кадмий содержится в растениях. Японский ученый полагает, что такие исследования смогут внести существенный вклад в развитие технологий биологической очистки почв.

Источник: J. Anal. At. Spectrom., 2008, DOI: 10.1039/b803602k
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: SAV от 03.10.2008 14:05:43
ЦитироватьБилл Гейтс будет зарабатывать на производстве бензина из морских водорослей       
Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, будет зарабатывать на производстве экологически чистого топлива из морских водорослей.
Инвестфонд Гейтса создал компанию, которая займется переработкой водорослей в бензин. Гейтс уже инвестировал в проект более $100 млн.
http://kontrakty.ua/content/view/5457/129/

Тема использования водорослей уже давно обсуждается, в частности я уже об этом упоминал выше.
Суть в том, что возможно водоросли, которым необходимо только СО2+Н2О+свет+ тепло могут стать основным источником органического топлива для будущих космических поселений.
Например, на Марсе, где надо только тепло, а остальное есть в достатке. Попутно выделяется и кислород.
Это и производство бензина и дизеля для ДВС марсомобилей и строительной техники (окислитель из баллона) и главное производство керосина для ракет. Возможно, это будет удобнее, чем использование водорода полученного разложением воды?

Вопрос только в эффективности получения топлива и масштабах производства.
Но если Гейтс даст достаточно денег, то может и вопрос об эффективности будет решен?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: TestPilot от 03.10.2008 21:49:34
Максимальная эффективность фотосинтеза находится в районе 7%. И это для наземных растений. У водорослей будет еще меньше из-за меньшей прозрачности воды. Эффективность же наиболее распространенного типа солнечных батарей от 15% до 18%. И это при ожидаемом сроке эксплуатации >40 лет и минимуме текущих затрат(буквально раз в год помыть/протереть тряпочкой ;) ). И водоросли не только к температуре чувствительны(на Марсе пока минус 30 и ниже), но и ухаживать за ними, и с топливом возиться. Даже здесь, на Земле, при почти дармовой нефти экономика электрических автомобилей уже конкурентоспособна(или близко), если учитывать весь жизненный срок эксплуатации автомобиля (~12 лет).

И 7% это максимум для фотосинтеза, в реальности в среднем много меньше. Максимум у солнечных батарей 40%. И li-ion химии чем холодней, тем лучше. А что будет с жидкими топливами при минус 50? Да и кислород из воды при наличии электричества тоже не проблема выделить.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: SAV от 03.10.2008 23:05:04
ЦитироватьМаксимальная эффективность фотосинтеза находится в районе 7%. И это для наземных растений. У водорослей будет еще меньше из-за меньшей прозрачности воды. Эффективность же наиболее распространенного типа солнечных батарей от 15% до 18%. И это при ожидаемом сроке эксплуатации >40 лет и минимуме текущих затрат(буквально раз в год помыть/протереть тряпочкой ;) ). И водоросли не только к температуре чувствительны(на Марсе пока минус 30 и ниже), но и ухаживать за ними, и с топливом возиться. Даже здесь, на Земле, при почти дармовой нефти экономика электрических автомобилей уже конкурентоспособна(или близко), если учитывать весь жизненный срок эксплуатации автомобиля (~12 лет).

И 7% это максимум для фотосинтеза, в реальности в среднем много меньше. Максимум у солнечных батарей 40%. И li-ion химии чем холодней, тем лучше. А что будет с жидкими топливами при минус 50? Да и кислород из воды при наличии электричества тоже не проблема выделить.

То же самое и на Земле холодной зимой.  :)
Как солярка загустеет - с паяльной лампой под машину греть топливопровод. :)

Вообще-то с солнечную энергетику никто не ставит под сомнение. Хотя дальше за Марсом от нее толку будет не много.
Но название темы: «технологии, которые могут найти применение».
Вот и мне кажется, что водоросли могут найти применение не виде хлореллы, а в виде маслопроизводящих водорослей
7% это не мало. У паровоза тоже было 7% КПД.
Но сравнение 7% и 40% некорректно.
7% означает только относительно большой объем ванн для выращивания водорослей. Хотя солнечная батарея имеет больший КПД, зато работает только в плоскости, а водоросли трудятся в объеме. Кстати им подсветка от солнца вообще не нужна. Хватит и искусственного света.
Дело не в этом
Надо сравнивать по конечному продукту.
Имеется виду удельные характеристики.
Сколько джоулей можно снять с 1 кг солнечных батарей, 1 кг аккумуляторов и 1 кг бензина или солярки + кислород?
Химическое топливо здесь эффективно.
Или такой вопрос. Как обеспечить продвижение марсомобиля (большая масса) по бездорожью (большая мощность) в утреннее или вечернее время? А вдруг понадобится выехать ночью?
Вот здесь и можно подумать про дизель. Естественно топливо, как и кабину экипажа нужно подогревать.
Хорошо если аккумуляторы уже  к тому времени будут созданы более эффективные, чем солярка с кислородом и вопрос снимется сам собой.
Но есть и другие применения. Органический полуфабрикат ведь найдет применение для производства любой органики. Не знаю, что проще переработать в пластмассу масло из водорослей или синтезировать из СО2 и воды в результате сложных цепочек синтеза?    :wink:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zyxman от 04.10.2008 03:38:43
ЦитироватьНе знаю, что проще переработать в пластмассу масло из водорослей или синтезировать из СО2 и воды в результате сложных цепочек синтеза?    :wink:

Ну, фактически, масло это и есть результат одной из ступеней синтеза полимера из простых веществ;
- дальше там будет "пришивание" к молекуле какого-то "хвоста", наподобие группы OH, который позволяет полимеризацию (прочное соединение молекул) и возможно, какая-то реакция по удлинению первичной молекулы и также, возможно, "пришивание" дополнительных групп для особенных свойств.

Единственный минус масла биологического происхождения в сравнении с CO2 из атмосферы, что в таком масле наверняка будут всяческие ненужные вещества типа фосфора, натрия, азота, серы - это не фатально и их там немного, но для очень серьезных работ (типа органической электроники и оптики), их прийдется удалять, что есть ИМХО несколько сложнее чем высокая очистка CO2 и воды.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: TestPilot от 04.10.2008 06:05:11
ЦитироватьСуть в том, что возможно водоросли, ... могут стать основным источником органического топлива для будущих космических поселений.
Ок, разговор вроде идет про топливо.

Цитироватьсолнечная батарея имеет больший КПД, зато работает только в плоскости, а водоросли трудятся в объеме.
Как бы это пояснить. Солнечная постоянная на Земле 1.4 килловата на квадратный метр. Легко пересчитать ее для Марса и так далее. Но что важно, что если мы построим десять квадратных километров водорослевых теплиц производящих биотопливо(ау Билл Гейтс) или те же 10км2 солнечных батарей, то в первом случае эффективность преобразования энергии будет ~3%, а в случае солнечных панелей ~15%. И "большой объем ванн" это грандиозный недостаток, а не достоинство. Но, есть еще коэффициент tank to wheel. Вот тут сразу вспоминается:
ЦитироватьКак обеспечить продвижение марсомобиля (большая масса) по бездорожью (большая мощность)
Для техники на базе ДВС коэффициент составляет менее 30%. Я даже встречал цифру 20%. В случае электромобилей (автобусов, тракторов и так далее) эффективность использования энергии порядка 90%(батарея 95% * электромотор 95%, ДВС максимум 30%). Другими словами, с единицы площади засеянной предложенными водорослями можно получить в 15 раз больше пробега марсомобилей/марсотехники путем замены теплиц на давно отработанные солнечные панели. Есть конечно и нюансы. Вроде практического меньшего радиуса действия электроходов. Что легко решается пробрасыванием проводов и организацией промежуточных зарядных станций(Марс по любому электрифицировать будут). И никаких проблем с теплоизоляцией теплиц, переработкой собственно водорослей(они же не сразу топливо в готовом виде выделяют). И другими прелестями по сути сельского хозяйства, ориентированного на производство топлива. Есть свои засады и у энергетики на базе электричества, вроде необходимости где нибудь эффективно накапливать энергию в моменты излишек выработки. Но пятнадцатикратное превосходство в эффективности выработки...

Цитироватьводоросли ... Кстати им подсветка от солнца вообще не нужна. Хватит и искусственного света.
Хмм... Солнечным панелям(несмотря на название) подсветка от Солнца тоже не обязательна. Их, как и водоросли, тоже можно электролампами освещать. Смысл? Производство масел/пластмасс? Так это нишевые продукты, по сравнению с энергетикой. Нишевых применений электричества еще больше. Например компьютеры/освещение помещений и так далее. Да и машинного масла электродвигателям практически не требуется. И отходы пищевой/животноводческой/собственно марсианского сельского хозяйства (а оно по любому будет, людям питаться же надо). Вон в штатах метан из коровьего дерьма выделяют. Чем не углеводород? Есть биоэтанолы из ботвы, дизтопливо от перегоревшего растительного масла и так далее. Просто на Земле при наличии гигантских запасов уже накопленных природой нефти/газа буквально под ногами возиться с локальной переработкой нет большого смысла. И то иногда занимаются.

ЦитироватьДело не в этом
Надо сравнивать по конечному продукту.
Имеется виду удельные характеристики.
Сколько джоулей можно снять с 1 кг солнечных батарей, 1 кг аккумуляторов и 1 кг бензина или солярки + кислород?
Химическое топливо здесь эффективно.
Вот конечный продукт в нашем случае это работа, произведенная техникой, двигателями из единицы упавшей солнечной энергии. И работы будет произведено в случае солнечных батарей в 15 раз больше. За счет большей эффективности электродвигателей в сравнении с ДВС. И за счет много большей эффективности солнечных панелей в сравнении с теплицами водорослей.
ЦитироватьХорошо если аккумуляторы уже к тому времени будут созданы более эффективные, чем солярка с кислородом и вопрос снимется сам собой.
Аккумуляторы уже почти эффективны на Земле, где нефти залейся не хочу. А вот если бы на Земле все ДВС перевести на биотопливо из водорослей, ДВС вымер бы просто мгновенно. Именно в силу своей неэффективности. Которая оправдывается исключительно дешевизной нефти, которую добывают(sic!), а не производят. А на Марсе энергии (первичной, то есть солнечной) в два с хвостиком раза меньше. Ею сильно не поразбрасываешься.  

Цитироватьв утреннее или вечернее время? А вдруг понадобится выехать ночью?
Аккумуляторы и электромоторы, так же как ДВС прекрасно работают вне зависимости от времени суток.

С другой стороны ни водорослевые теплицы, ни солнечные панели по ночам вырабатывать топливо не будут.

В условиях слабой освещенности(утро, вечер) моносиликоновые ФЭП будут прекрасно вырабатывать электричество, а вот будет ли идти фотосинтез я не уверен.

ЦитироватьНо есть и другие применения. Органический полуфабрикат ведь найдет применение для производства любой органики. Не знаю, что проще переработать в пластмассу масло из водорослей или синтезировать из СО2 и воды в результате сложных цепочек синтеза?
Ответил выше.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: SAV от 04.10.2008 12:20:26
TO TestPilot
Как бы это пояснить. Можно много чего сделать хорошего из дорогих или неудобных в эксплуатации вещей.
Так и здесь высокий КПД солнечной энергетики зачастую нивелируется удобством или доступностью.
Это хорошо видно по земным примерам.
Я же не противопоставляю солнечную энергетику химической. Они очевидно будут дополнять друг друга.
Я обсуждаю преимущества использования конечного продукта – энергии запасенной в единице массы топлива.  Причем этот конечный продукт полученный от водорослей пропорционален объему биомассы. И энергия в конечном продукте заключена в единице массы с высокой эффективностью - см. уд. теплота сгорания. Вы же предлагаете учитывать солнечную энергию, которая дается совсем даром. Если бы мы думали о КПД, то не развивали бы сельское хозяйство. Поле надо вспахать, засеять.... потом убрать. Но нас интересует конечный продукт, который мы с поля получаем в готовом виде. Так и здесь. Масло после несложной переработки готово к употреблению и может храниться годами, готовое в любой момент выделить запасенную энергию.
Рассчитывать на провода малоперспективно особенно на начальных этапах так как требуются большие затраты энергии (от тех же с.э.?) для выплавки алюминия или меди. Поэтому если Марс и будут электрифицировать, то явно не в первую очередь. Перевозить солярку бочками и поставить заправки намного проще и удобнее. Провода конечно проложат, когда на поверхности возникнут постоянные сооружения. Либо будут кидать «удлинители» от станции до ближайшего карьера.
 
Что-то мне не верится, что в теплицах лампами создают поток энергии в 1.4 квт/кв.м.  И потом почему КПД фотосинтеза 7%? Может потому, что растениям вовсе не нужно столько энергии, которой поливает солнце землю? Им для эффективной работы нужен минимум освещенности и энергия фотона соответствующая желто-зеленой области спектра. Поскольку фотосинтез поштучно использует фотоны. Так же как и фотоэлементы. Но для потребителя важна мощность снимаемая с фотоэлемента прямо сейчас. Отсюда требуются площади и большая плотность потока солнечного света. Для фотосинтеза это не важно. Так как водоросль с помощью квантов света только лишь молекула к молекуле складывает энергию химических связей в копилку в виде масла.
Выделить эту энергию уже можно в удобное время.
Фотоэлементы и биосинтез это просто принципиально разные подходы для накопления энергии и не надо их противопоставлять. Они должны дополнять друг друга.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zyxman от 04.10.2008 17:07:45
Все верно расписали. Единственное что можно добавить, что есть немаленькая вероятность появления топливных элементов работающих на масле (относительно недавно сделали спиртовые и метановые).
А даже если масляные ТЭ не появятся - есть портативный процесс топливной конверсии углеводородов в водород, который, по мнению специалистов, уже сейчас можно адаптировать на автомобили.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.10.2008 12:08:49
Информация, для интересующихся биосинтетическими аспектами энергетики.

Новый способ мягкого расщепления целлюлозы[/size]
Исследователи из Германии использовали ионные жидкости и твердофазные катализаторы для мягкого расщепления целлюлозы, новая методика позволит приблизить способы простого превращения биомассы в топливо и исходные вещества для органического синтеза.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.10.2008 12:35:54
Что касается обсуждения  сравнительных преимуществ и недостатков фотосинтетического и прямого фотоэлектрического преобразования энергии солнечного света.
ИМХО, проблема системная и не имеет однозначного решения.

Главные вопросы: где, на каком этапе, в каких масштабах и для каких целей.

В качестве спсоба консервации энергии предпочтительно каталитическое разложение воды на водород и кислород. Думаю, даже для движения относительно компактных устройств.
Фотосинтез не имеет конкурентов в вопросах создания искуственной среды обитания с частично-замкнутыми и полностью замкнутыми циклами кругообоота вещества. Но требует для запуска критическую массу углерода(СО2) При наличее источников углеродной подпитки дает возможность расширенного кругооборота. Задачи энергетического аспекта могут быть дополнительным бонусом, в том случае, когда цели и задачи требуют обращения к проблемам фотосинтеза.

Если есть желание более детально продолжать обсуждение всех этих аспектов, наверное имеет смысл завести специальную тему. Но это  по соглашению причастных авторов сообщений. Здесь же тематика несколько в ином ключе, с большим информационным уклоном.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Peter от 05.10.2008 18:09:07
Цитировать
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.10.2008 17:36:30
Цитировать
Цитировать
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Peter от 05.10.2008 20:21:49
Хм.... Как бы сказать - это условия достаточно мягкие. Это не аммиак синтезировать (каковой процесс никакого ужаса не вызывает). Чем автоклавный способ не нравится - он периодический, принципиально. А при атмосферном давлении - кто мешает сделать каскад реакторов смешения? Дешево, сердито.. И непрерывно. Ну, утилизацию тепла (от конденсата) можно сделать для первичного подогрева - обычный противоточный теплообменник.

PS sychbird - вы, часом, не химик? А то пару новостей из Вашей ленты я на стол руководству притащил :)) Ну, мне с этого ничего не было, но все равно, бутолочка чего-нибудь с меня. Если вдруг встретимся.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.10.2008 20:13:00
ЦитироватьPS sychbird - вы, часом, не химик? А то пару новостей из Вашей ленты я на стол руководству притащил :)) Ну, мне с этого ничего не было, но все равно, бутолочка чего-нибудь с меня. Если вдруг встретимся.
Рад , что моя информация оказалась полезной в Ваших делах. А по прошлой специальности я физ-химик. Факультет так назывался, где наша кафедра находилась. Считалось, что это круче, чем химик. :D Ну а встретиться может удасться как нибудь на 12 апреля. Народ встречается регулярно, а у меня пока не складывается, в разъездах.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 06.10.2008 17:32:56
Представляет по крайней мере теоретический интерес для спецов по гептильным топливным системам.

Активация NO, супероксидов, пероксидов переходными металлами
Оксид азота, супероксид и пероксид водорода являются малыми молекулами, которые представляют интерес для промышленности, а также участвуют в ряде биологических процессов.
Координация этих малых молекул с металлоцентрами существенно влияет на их поведение. Координация может влиять на значения окислительно-восстановительных потенциалов этих систем, причем изменение будет зависеть и от типа металла и его лигандного окружения. Изменение окислительно-восстановительных свойств малых молекул важно не только для физиологических процессов, но для дизайна каталитических систем. В обзоре, представленным в журнал Dalton Transactions Руди ван Элдиком (Rudi van Eldik) из Университета Нюрнберга описываются наиболее значимые результаты, полученные авторами, в области изучения активации малых молекул комплексами переходных металлов. Авторы использовали низкотемпературные способы изучения кинетических и термодинамических особенностей активации малых молекул для получения дополнительной информации о механистических особенностях активации оксида азота, супероксида и различных пероксидов. В обзоре обсуждается активация NO и пероксидов комплексами Fe(III), а также каталитическая и стехиометрическая дисмутация супероксида марганецсодержащими биомиметическими аналогами металлофермента дисмутазы. Авторами было продемонстрировано, что выделенные аддукты металл-супероксид позволят лучше понять механизм действия ферментов, что, в конечном итоге, поможет изменить их реакционную способность по отношению к различным субстратам для промышленных целей. Источник: Dalton Trans., 2008, 5259, DOI: 10.1039/b805450a
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 08.10.2008 19:31:06
Описываемая техника, со временем может усовершенствоваться до возможностей создания искуственных существ, способных комфортно существовать в межзвездных газовых облаках, получая там, все необходимое для своего метаболизма. Перспектива отделенная, но принципиальных ограничений не видно. Разве, что дорого безумно, на стадии до запуска метобализма и размножения непосредственно в космосе. Кто знает? А вдруг дешевле, чем построение гигантских межзвездных кораблей-городов. А уж безопасней, то точно. :D

Модель ткани получена с помощью укладки клеток
Располагая клетки в определенном порядке исследователи из США получают искусственные ткани(живые).[/size]
Для получения искусственной ткани исследователям необходимо контролировать взаимное расположение и типы клеток, идущих на формирование ткани. Для такой манипуляции клетками можно использовать голографические оптические щипцы, однако при реализации этого подхода необходимо использовать лазерную технику, причем длительное воздействие света на клетки может приводить к их повреждению. Грегори Тимп (Gregory Timp) из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн, возглавляющий группу, разрабатывающую новый метод построения искусственных тканей, отмечает, что необходимость разработки нового способа была обусловлена тем, что оптические щипцы могут убивать живые клеточные структуры.
Учитывая все предыдущие попытки исследователей по получению «синтеплоти», Тимп разработал микроструйную систему, позволяющую минимизировать время контакта клеток с оптическими щипцами, что позволяет ограничить или предотвратить фотоповреждение клеток. В новом микроструйном устройстве оптические щипцы перемещают клетки в точное местоположение в фотополимеризующемся гидрогеле. Регулярный повтор этого процесса позволяет получать микроскопические участки «вымощенные» клетками, с которыми в дальнейшем можно работать уже и без оптических щипцов. Использование клеток Escherichia coli , генетически модифицированных для выработки флуоресцирующих белков, позволило исследователям доказать, что новая структура состоит из живых функционирующих клеток.
Айзек Куо-Канг Лю (Isaac Kuo-Kang Liu), специалист по биомедицинской инженерии из Университета Кееле из Ньюкастера-на-Лайме предполагает, что новая методика позволит исследователям получать синтетические ткани для практического использования в медицине.

Источник: Lab Chip, 2008, DOI: 10.1039/b807987k
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 10.10.2008 15:01:06
Для испытателей КА и КК думаю будет не лишней методика экспересс-определения следов пероксида водорода.

Флуоресцирующий полимер детектирует перекиси[/size]
Химики из США разработали простой способ получения полимера, способного детектировать взрывчатые вещества на основе пероксидов.
Для предотвращения террористических атак службам безопасности необходимы надежные и портативные приборы. Однако существующие методы анализа зачастую оказываются бесполезными при детектировании пероксид-содержащих взрывчатых веществ, таких, например, как перекись ацетона [triacetone triperoxide (TATP)] и гексаметилентрипероксидтриамин [hexamethylene triperoxide diamine (HMTD)], поскольку в этих соединениях отсутствуют легкоопределяемые ароматические или нитросодержащие фрагменты.

Джейсон Санчес (Jason Sanchez) и Уильям Троглер (William Trogler) из Университета Калифорнии разработали новый простой метод получения боронат-содержащего полимера, способного, по их словам, быстро детектировать пероксид-содержащие взрывчатые вещества в низких концентрациях.

Троглер поясняет, что для быстрого определения TATP и HMTD необходимо детектировать пероксид водорода, образующийся в результате их разложения. Он поясняет, что для существующих методов обнаружения перекиси водорода необходимо приготовление жидкого образца для анализа, что не всегда удобно на практике.

Санчес и Троглер использовали двойную переэтерификацию [double transesterification] для связывания молекул, содержащих по две боронатные группы с трет-гидроксипроизводным. По словам исследователей, использованная реакция уже не первый раз применяется для получения борсодержащих полимеров, однако новый полимер `
Источник: J. Mater. Chem., 2008, DOI: 10.1039/b809674k
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zyxman от 10.10.2008 22:33:01
ЦитироватьОписываемая техника, со временем может усовершенствоваться до возможностей создания искуственных существ, способных комфортно существовать в межзвездных газовых облаках, получая там, все необходимое для своего метаболизма. Перспектива отделенная, но принципиальных ограничений не видно. Разве, что дорого безумно, на стадии до запуска метобализма и размножения непосредственно в космосе. Кто знает? А вдруг дешевле, чем построение гигантских межзвездных кораблей-городов. А уж безопасней, то точно. :D

А есть в природе гидрогель с близким к нулю давлением паров?
- Скажем, я встречал информацию что какое-то конкретное синтетическое моторное масло обладает таким свойством, что позволяет использовать его в вакууме.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.10.2008 15:17:06
ЦитироватьА есть в природе гидрогель с близким к нулю давлением паров?
- Скажем, я встречал информацию что какое-то конкретное синтетическое моторное масло обладает таким свойством, что позволяет использовать его в вакууме.
Такой информацией не обладаю. Но так на вскидку, думаю, что это можно запросто обойти, если иметь ввиду тот, прямо скажем достаточно пкулятивный тренд развития о котором идет речь. В качестве носителя биологических микротканей использовать углеродные супрамолекулы типа фулеренов. Специализированные микроткани в порах, фулерованная структура можеть играть роль нейронной сети.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.10.2008 15:18:37
Двигателистам и стендовикам может пригодиться.

Термометр для измерения температуры взрыва[/size]
Исследователи из Национальной Физической Лаборатории (NPL) Великобритании разработали быстро действующий термометр, способный измерять температуру внутри зоны взрыва и оставаться при этом неповрежденным.
Ударная волна, тепло, сажа и осколки, образующиеся в результате взрыва, могут повреждать термометры. Обычные термопары измеряют температуру медленно, что не позволяет их использовать для изучения температуры взрыва. Это обстоятельство затрудняет моделирование взаимодействия взрыва с окружающей его системой – для точной оценки необходимо знать температуру взрыва.

Исследователи из NPL разработали способный к неоднократным измерениям «бомбоустойчивый» термометр, который может пролить свет на суть физических и химических процессов, протекающих в ходе всех этапов взрыва – детонации и расширения продуктов сгорания. Термометр представляет собой оптическое волокно толщиной 0,4 мм, защищенное от взрыва стальной трубой, заполненной песком и открытой с одного конца.

Термометр может детектировать термическое излучение на четырех различных длинах волн, что позволяет получать больше информации о физике взрыва, чем обычный анализ лишь одной длины волны. Оптическое волокно собирает термическое излучение и передает его на подходящее безопасное расстояние для дальнейшей обработки.

Для измерения температуры взрыва предварительно была проведена калибровка термометра для измерения температур до 3000 K, позволяющая преобразовывать данные о термическом излучении в температуру. Термометр может проводить до 50000 измерений температуры в секунду, что позволяет получить детальную информацию о всех температурных изменениях в ходе взрыва.

Источник: National Physical Laboratory press-release
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: mihalchuk от 12.10.2008 20:08:34
ЦитироватьИнформация, для интересующихся биосинтетическими аспектами энергетики.

Новый способ мягкого расщепления целлюлозы[/size]
А не встречалась ли кому-нибудь информация о том, как происходит пиролиз целлюлозы/древесины в водородной среде? Или тоже самое - термическое гидрирование.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.10.2008 10:10:25
Поищу вечером, если найду выложу
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.10.2008 10:10:55
Фениксу бы такие сенсоры не помешали :)

Квантовый скачок в разработке химических сенсоров
Химики из Великобритании обнаружили, что квантовые точки из селенида кадмия могут улучшить производительность оптических сенсоров, определяющих содержание ионов металлов в воде.Привив простой органический рецептор к поверхности квантовой точки – полупроводниковой наночастице, Джон Каллан (John Callan) с коллегами из Университета Роберта Гордона (Абердин) разработал оптический сенсор, способный одновременно определять ионы меди и железа в водных растворах.

Трехмерная структура квантовых точек служит каркасом для расположения структурных элементов рецептора. Расположение фрагментов, отвественных за распознавание ионов металла на квантовой точке, отвечает принципу комплементарного соответствия размеру и электронным свойствам определяемых катионов.

Детектирование меди и железа основано на изменении цвета раствора при контакте ионов металлов с сенсором. При наличии в растворе ионов меди бесцветный раствор приобретает зеленую окраску, при наличии ионов железа – оранжевую. Поскольку каждый из ионов металлов обладает своим характеристичным спектром в видимой и ультрафиолетовой области, становится возможным совместное обнаружение меди и железа с помощью спектрофотометрической техники.

Новый сенсор достаточно легко получить, он позволяет получать аналитические результаты в режиме реального времени, что позволяет ему успешно конкурировать с другими сенсорами, предназначенными для одновременного определения ряда компонентов в анализируемом растворе.

Источник: Chem. Commun., 2008, DOI: 10.1039/b813423e
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Татарин от 16.10.2008 05:05:46
ЦитироватьФениксу бы такие сенсоры не помешали :)
Зачем? Для его целей рентгеновская спектроскопия лучше и универсальнее.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.10.2008 13:08:46
Цитировать
ЦитироватьФениксу бы такие сенсоры не помешали :)
Зачем? Для его целей рентгеновская спектроскопия лучше и универсальнее.
Рентгеновская спектроскопия штука очень тяжелая, и передача данных требует больших информационных потоков. Обработка на борту - больших объемов памяти. А рентгегено-флуорисцентный отнюдь не всесилен.
Да и потом чувствительности не сопоставимы.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.10.2008 13:12:20
Вот еще один кандидат для экспресс-анализа на наличие белковой жизни. Возможно! :)

Микроскопия следит за зарождающимися кристаллами белков
Новый тип микроскопии может детектировать кристаллы белков с меньшим размером, чем доступно любому другому оптическому методу. Новая методика может сократить время и расходы на подбор условий кристаллизации белков, снизив тем самым затраты на подготовку образца белка к рентгеноструктурному анализу.
Обычные высокоточные методы обнаружения кристаллов белка могут фиксировать кристаллы с размером не менее одного микрометра. Для некоторых методов характерно наличие существенного фонового сигнала, обусловленного наличием используемых в процессе обнаружения флуорофоров.
Гарт Симпсон (Garth J. Simpson) из Университета Пэрдю продемонстрировал, что новая методика, разработанная в его группе с использованием нелинейного оптического эффекта, известного как генерация второй гармоники [second harmonic generation (SHG)], эффективно устраняет фоновый шум при исследовании кристаллов малого размера. Новая методика позволяет наблюдать кристаллы с размером 100 нм. Улучшение разрешения может сократить количество белков, необходимое для наблюдения зарождения кристаллов и избавиться от необходимости использования флуорофоров.

Эффект SHG происходит при взаимодействии интенсивного лазерного излучения с упорядоченными материалам, например, некоторыми кристаллами. В этом случае может происходить двукратное увеличение энергии излучения.
Исследователи из Пэрдю снабдили микроскоп лазером, после чего использовали модифицированный микроскоп для наблюдения за ростом кристаллов двух различных белков. По словам Симпсона, преимуществом новой методики является ее высокая селективность. Белки, ориентированные случайным образом, агрегируют, а молекулы растворителя не могут исказить этот сигнал. Симпсон поясняет, что новая методика не сработает для высокосимметричных белковых кристаллов благодаря физическим принципам, лежащим в основе эффекта SHG, однако, как добавляет исследователь, высокой симметрией обладает менее 1% охарактеризованных кристаллов белков.

Источник: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/ja805983b
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.10.2008 13:26:52
Вниманию спецов по твердым топливам.

Новое взрывчатое вещество[/size]
С открытия нитроглицерина в 1846 году известно, что для создания энергоемкого вещества необходимо наличие одной или нескольких нитроэфирных групп. За полтора века было запущенно производство различных взрывчатых и топливных веществ на основе эфиров азотной кислоты. Исследовательская группа Дэвида Чавеза (David E. Chavez) из Национальной Лаборатории Лос Аламос (США) разработали новый органический тетранитроэфир. Соединение обладает интересным свойством – при комнатной температуре это сильное бризантное взрывчатое вещество твердое, которое можно безопасно плавить с целью придать ему нужную форму.
 Обычно органические нитратоэфиры очень нестабильны и взрывоопасны в жидком состоянии – изобретение динамита Альфредом Нобелем заключалось в стабилизации взрывоопасного нитроглицерина. До нитроглицерина единственным твердым органическим нитроэфиром, использовавшемся в виде твердого вещества был нитропентаэритрит. Благодаря высокой температуре плавления нитропентаэритрита (около 140 °C) для придания нужной формы этому веществу его необходимо подвергать прессованию. Чавез разработал новый эфир азотной кислоты, который вполне может конкурировать с нитропентаэритритом. Температура плавления нового взрывчатаго вещества 85 °C, это гораздо более низкое значение, чем температура его разложения (141 °C). Благодаря этому свойству новое соединение можно расплавить и залить в формы, что облегчает процесс приготовления брикетов взрывчатых веществ. Новое соединение содержит четыре нитроэфирных группы (–ONO2) и две нитрогруппы (–NO2), связанные в общем случае с четырьмя углеродами. Кристаллы этого соединения обладают наибольшей плотностью, из всех известных к настоящему времени взрывчатых веществ. Компьютерное моделирование предсказывает, что новый тетранитроэфир должен обладать взрывчатой силой, сравнимой с взрывчатой силой октогена [octogen (HMX)] — одного из наиболее энергоемких взрывчатых веществ, производимых промышленностью. Чувствительность нового соединения к ударам, трению и искрам сравнима с аналогичными показателями нитропентаэритрита. Чавез заявляет, что новый нитроэфир дает возможность производства новых типов взрывчатых веществ, предполагая, что новое соединение может использоваться в качестве разбавителя уже известных взрывчатых веществ, а также в качестве окислителя. Источник: Angew. Chem. Int. Ed., 2008, 47, 8306, doi: 10.1002/anie.20080 3648
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: SAV от 22.10.2008 16:11:12
Для космонавтов вернувшихся после длительного пребывания в невесомости и для пребывания на планетах с повышенной силой тяжести (в других звездных системах).
А также для выполнения ручных работ на Марсе в отсутствии бульдозера.  :)

Японцы создали костюм, увеличивающий силу
http://www.sostav.ua/news/2008/10/22/51/14682/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.10.2008 10:24:42
Упрощение анализа метеоритов[/size]
Исследователи из Дании разработали точный метод для определения содержания различных изотопов хрома в скальных породах и метеоритах. Новый метод позволит раскрыть новые детали эволюции Солнечной системы.

Изотопы 50Cr, 52Cr и 53Cr появились в Солнечной системе в результате разрушения звезд второго поколения по сценарию сверхновых. Содержание этих изотопов может варьироваться в материалах различного происхождения – метеоритах, астероидах и планетах.
Использование масс-спектрометрии термической ионизации (thermal ionisation mass spectrometry) позволило Анн Тринквье (Anne Trinquier) из Геологического Музея Университета Копенгагена измерить содержание различных изотопов хрома в метеоритах, концентрации которых составляли 10 ppm. Такой уровень измерения содержания изотопов хрома достигается впервые; метод отличается простотой и экспрессностью, что позволяет минимизировать стоимость анализа и увеличить его достоверность.
Результаты позволили Тринквье различить небесные тела, содержащие различное количество изотопов хрома, что, в свою очередь, свидетельствует о различном происхождении этих объектов – информация неоценимая для специалистов в области космохимии.
Тринквье отмечает, что следующий этап в ее работе будет заключаться в увеличении воспроизводимости результатов, надеясь, что новые результаты помогут вскрыть дополнительные различия между планетезималями и полноценными планетами, позволив понять особенности происхождения объектов Солнечной системы.

Источник: J. Anal. At. Spectrom., 2008, DOI: 10.1039/b809755k
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.10.2008 10:53:30
Ну это может заинтересовать двигателистов-плазменьщиков.

Новые сверхпроводники из редкоземельных металлов
Пол Аттфилд (J. Paul Attfield) с коллегами из Университета Эдинбурга продемонстрировали, что высокое давление может способствовать получению новых типов высокотемпературных сверхпроводников.
Воодушевившись открытием сверхпроводимости для материалов на основе редкоземельных элементов первого ряда (состава RFeAsO где R = La-Gd), они решили, возможно ли стабилизировать сверхпроводники RFeAsO элементами из второго редкоземельных металлов (для R = Tb-Lu).
С использованием синтеза при высоких давлениях группе Аттфилда удалось синтезировать сверхпроводники TbFeAsO и DyFeAsO, критические температуры которых соответственно составляют 46 и 45 K.

Продемонстрировав, что сверхпроводимые материалы, построенные с использованием представителей второго ряда редкоземельных элементов, могут быть стабилизированы, исследователи стали искать способ сохранения или усиления сверхпроводимости новых смешанных оксидов. Пока критическая температура сверхпроводимости двух новых материалов очень близка критической температуре сверхпроводимости сверхпроводников полученных ранее на основе металлов с лантана до гадолиния.

Аттфилд уверен, что эта новая группа сверхпроводников является наиболее значимым открытием в области сверхпроводимых материалов с момента обнаружения высокотемпературных сверхпроводников на основе купратов, произошедшего почти 20 лет назад. Он также планирует стабилизировать сверхпроводники на основе поздних переходных металлов с помощью высокого давления. Кроме того, перед исследователями стоит цель получения чистых образцов новых соединений, а также изучение структуры и свойств небольших (около 20 мг) образцов. Исследователи полагают, что высокие давления смогут помочь уменьшить размер образцов для анализа.

Источник: Chem. Commun., 2008, DOI: 10.1039/b808474b
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 26.10.2008 11:20:22
Это для схемотехников. Что бы отслеживали, когда и откуда появятся промышленные образцы.

Печати и штампы для изготовления наноустройств[/size]
Манипулируя крошечными каплями коллоидного раствора, исследователи смогли разработать новый метод получения наноразмерных проводов и других устройств, получение которых ранее осуществлялось лишь с помощью литографии. Процесс получения наноструктур основан на использоании шаблонов, позволяющих «штамповать» желаемые структуры.
По словам руководителя исследований, Дана Люо (Dan Luo) из Корнеллского Университета, новая методика позволяет получить любую наноразмерную архитектуру. Для демонстрации возможностей нового процесса исследователи смогли добиться организации наночастиц золота в нанопровода, нанодиски, наноквадраты, нанотреугольники и «нанокораллы», связали эти провода с наноэлектродами и другими элементами электрических наносхем. Новая методика может быть применена не только к металлам, но и к квантовым точкам, магнитным сферам и любым другим наночастицам.
Первоначальные эксперименты проводились с лигандными наночастицами золота диаметром 12 нм, суспендированными в воде благодаря наличию подходящих лигандов, представлявших собой синтетические ДНК. Молекулы ДНК обрамляют наночастицы как змеи – голову Медузы Горгоны; по мере испарения воды молекулы ДНК одной частицы сплетаются с ДНК другой частицы.
Изменение размеров ДНК позволяет точно контролировать расстояние между частицами для образования на их основе упорядоченных структур (суперкристаллических решеток). Суперкристаллические решетки металлов применяются при изготовлении модулей памяти для компьютера, в фотонике, а также обладают уникальными свойствами при встраивании их в электронные схемы.Следующий шаг в получении наноструктур заключался в помещении шаблона из силиконовой резины на тонкий слой коллоидного раствора, помещенного на подложку из силикона. Микроскопические отверстия и каналы шаблона позволяли эффективно «штамповать» из коллоидного раствора необходимые формы. По словам исследователей, новая методика позволит получить суперкристаллические решетки более простыми и дешевыми методами, чем их получали до настоящего времени.

Источник: Nature Nanotechnology, 2008, doi: 10.1038/nnano.2008.279
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.10.2008 14:06:39
Может пригодиться в качестве метода анализа для будующих межпланетных миссий.

Пассивное нагнетание для подбора условий синтеза белков
Многочисленные пробные попытки оптимизации вскоре могут стать прошлым для исследователей, создающих новые белки. Новый прибор, экономящий время исследователей, разработанный исследователями из США, может производить быстрый скрининг экспериментов по внеклеточному синтезу белков, сокращая количество используемых реагентов.

Для внеклеточной экспрессии белков используются шаблоны ДНК. Подбор оптимальных условий для экспрессии белка может представлять собой достаточно длительную процедуру. Оптимальные условия зависят от получаемого белка, для каждого случая необходим подбор температуры, среды и системы экспрессии. На основании этого исследователи под руководством Хью Фана (Hugh Fan) из Университета Флориды получили прибор в стиле lab-on-a-chip для быстрого скрининга оптимальных условий эксперимента.

Система основана на переносе питательного вещества между двумя каплями – каплей, образованной раствором с питательными веществами и большей по размерам каплей, содержащей шаблон ДНК, в которой протекает экспрессия белка. Перенос вещества из одной капли в другую (пассивное нагнетание) обусловлен тем, что эти капли соединены между собой микроканалом. Разный размер капель обуславливает их различное поверхностное натяжение, поэтому жидкость, содержащая питательные вещества, перетекает из одной капли в другую.

Исследователи продемонстрировали возможности системы, оптимизировав метод синтеза люциферазы – фермента, катализирующего процессы, протекающие с излучением света, которые благодаря этому можно легко отследить. Изменение размера и состава капель позволило им настроить оптимальные условия экспрессии. Было обнаружено, что прибор, способный к параллельному проведению 200 экспериментов, расходует в 800 раз меньше реагентов, чем обычная система, приспособленная для изучения экспрессии белка.

Источник: Lab Chip, 2008, DOI: 10.1039/b808034h
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.10.2008 11:06:52
Этот метод рентгеновского анализа будет интересен для исследования метеоритного вещества. Дает химсостав без разрушения, степени окисления и важную информацию о дефектах кристаллической структуры. В совокупности эти данные могут много рассказать исследователю о происхождении и космической истории образца.

Новый способ наблюдения за наномиром
Новый тип рентгеновской микроскопии позволит исследователям заглянуть внутрь наноустройств.

Разработанная швейцарскими учеными рентгеновская дифракционная микроскопия высокого разрешения (high-resolution scanning x-ray diffraction microscopy) сочетает в себе проникающую способность сканирующей просвечивающей рентгеновской микроскопии [scanning transmission x-ray microscopy (STXM)] и высокое разрешение, свойственное изображениям, получаемым с помощью когерентной дифракции [coherent diffraction imaging (CDI)].
В методе STXM используется сфокусированный рентгеновский луч, который проникает в образец и исследует внутреннее строение материала. В ходе исследования фиксируется интенсивность рентгеновских лучей, проходящих через материал, разрешение полученной картины ограничивается размером фокусного пятна рентгеновского луча. В методе CDI также используются рентгеновские лучи, но реконструкция строения образцов в этом случае строится за счет двумерного распределения рассеянных лучей.
Швейцарская исследовательская группа под руководством Франца Пфайффера (Franz Pfeiffer) из Швейцарского Федерального Института разработали метод, в котором образец сканируется фокусным пятном рентгеновских лучей, при этом картина полной дифракции фиксируется для каждой точки образца. Далее компьютерный алгоритм комбинирует информацию о дифракции, формируя одну микрографию. Такой подход позволяет преодолеть предел разрешения рентгеновских лучей, задаваемый размером фокусного пятна, благодаря чему можно получать информацию об объектах, размеры которых менее 50 нм.
Исследователи успешно протестировали новую методику, получив изображение пластины со скрытой зоны Френеля – устройства, состоящего из радиальных симметричных колец, используемых для фокусировки света.
Член исследовательской группы Пьер Тибо (Pierre Thibault) отмечает, что новая методика позволяет изучать полупроводниковые приборы, как, например, компьютерные микросхемы, не нарушая их целостности. Он добавляет, что методика может быть скомбинирована с различными типами спектроскопии для получения дополнительной информации о составе, степени окисления и взаимном расположении атомов внутри образца. Он добавляет, что использование энергии рентгеновского излучения, близкой энергии ионизации атомов, позволит определить химический состав образца.

Источник: Science, 2008, DOI: 10.1126/science.1158573
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.10.2008 10:54:09
Может заинтересовать разработчиков СЖО- очистка урины например. Или воды для установки "Электрон".

Полимер вытягивает пары ионов из воды[/size]
Разработанный исследователями из Техаса бифункциональный материал может применяться как для защиты окружающей среды, так и в медицинских целях. Новый материал был получен слишком поздно, чтобы помочь матери профессора Джонатана Сесслера (Jonathan L. Sessler), которая страдала от почечной недостаточности. Однако разработанный в его группе водорастворимый полимер, который может экстрагировать пары гидрофильных ионов из водного раствора в органическую фазу, сможет помочь другим, а также решить ряд природоохранных задач. По словам Сесслера, идея создания нового материала пришла к нему после того, как он ежедневно наблюдал, как его мать потребляет по 40 грамм ионообменных смол.

 
Рецепторы (красные и зеленые), привитые к остову метилметакрилатного полимера, экстрагируют гидрофильные анионы и катионы. (Рисунок из Angew. Chem. Int. Ed., DOI: 10.1002/anie.200803970) Его мать страдала почечной недостаточностью. В течение 10 лет ее кровь очищали с помощью диализа, однако хотя эта процедура и удаляла из организма мочевину, в крови оставались существенные концентрации фосфатов и ионов калия, которые также были причиной дисфункции организма. Ежедневное потребление медикаментов на основе ионообменных смол не только поддерживало в ней жизнь, но и воодушевило сына на создание более селективных материалов, способных понизить дозу лекарств. В сотрудничестве с коллегами из Университетов Остина и Стамбула Сесслер разработал бифункциональный полимер, к полиметилметакрилатной основе которого были привиты два известных ранее рецептора на ионы. Для связывания анионов исследователи использовали фрагмент каликс[4]пиррола, ранее разработанного в группе Сесслера, для захвата катионов исследователи использовали классический экстрагент – бензо-15-краун-5. В ходе лабораторных испытаний бифункциональный полимер смог извлечь фторид калия из водной фазы в хлористый метилен. Для доказательства переноса фторид-иона в органическую фазу исследователи использовали ЯМР спектроскопию 19F, а для доказательства совместной экстракции ионов калия - пламенно-ионизационную спектроскопию. Было обнаружено, что эффективность извлечения KCl выше, чем эффективность извлечения KF. Дополнительные испытания показали, что экстракция KCl протекает эффективнее экстракции NaCl, что позволяло использовать новый полимер для селективного отделения хлорида калия от других неорганических солей. Такая селективность может оказаться весьма полезной при лечении гиперкалемии, дисфункции организма, вызванной избытком ионов калия в крови. В настоящее время новый полимер уже проходит испытания in vivo, однако он уже сейчас может использоваться для очистки воды с помощью обессоливания, для удаления фосфат-ионов из воды, а также для извлечения катионов трансурановых металлов из радиоактивных отходов. Источник: Angew. Chem. Int. Ed., DOI: 10.1002/anie.200803970
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 30.10.2008 16:15:09
Метод хранения и считывания информации менее критичный к действию больших ускорений чем жесткие диски и с большей емкостью.

Новый материал для хранения информации[/size]
В наш век информации одной из главных задач является разработка новых материалов для более компактного ее хранения. Международная группа исследователей из Италии и Германии попыталась решить эту проблему, используя концепцию «наноструктурированных доменов хранения».
Группа исследователей под руководством Массимилиано Каваллини (Massimiliano Cavallini) смогла получить наноматрицы соединений, меняющих направление спина, на матрице из оксида кремния. Это открытие является существенным шагом по направлению к разработке материалов для хранения информации, в которых двоичные данные могут храниться за счет «переключения» спинов электронов.
В настоящее время жесткие диски компьютеров хранят информацию за счет намагничивания вращающегося диска. Каждая «ячейка памяти» обладает «адресом», данные с которого могут быть считаны непосредственно. Для увеличения информационной емкости используют уменьшение размеров индивидуальных магнитных доменов, однако к настоящему времени мы уже пришли к минимально допустимому размеру индивидуальных магнитных доменов.
Для достижения большей плотности хранения информации необходимо перейти к другим материалам, свойства которых могут перенастраиваться, например – за счет перехода от одного спинового состояния к другому. Возможным вариантом может быть использование производных железа(II), которые могут существовать как в высоко-, так и в низкоспиновом состоянии. Переход из одного спинового состояния в другое может контролироваться изменением температуры, давления или электромагнитного излучения.
Помимо возможности существования в двух логически различных состояниях, представляющих 0 и 1, материал для хранения информации также должен обладать уникальным адресом для возможности считывания и записи информации. Для этого необходимо наличие границы между наноразмерными доменами, меняющими свое спиновое состояние, причем граница должна быть совместима с инструментальными возможностями оборудования. Такое становится возможным в том случае, если соединение, способное к изменению спинового состояния, может быть упорядочено в рамках микро- или наноструктуры.
Используя модифицированные методики микро- и нанолитографии, исследователи смогли нанести нейтральный комплекс железа(II) на подложку из оксида кремния очень ровными линиями, в результате чего нанокристаллы самоорганизовались, образовав упорядоченные наноструктуры. Использовав полученный материал, исследователи смогли перенести информацию с компакт-диска на материал, что является первым примером использования ориентации спинов для информационных технологий.

Источник: Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 8596 doi: 10.1002/anie.200802085
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 31.10.2008 08:25:26
Для разработчиков интерьеров КК и скафандров. Для спецов по человко-машинным интерфейсам.

Новое в разработке органических полупроводников[/size]Химики приблизились еще на один шаг к разработке дешевых, гибких печатаемых электронных дисплеев, создание которых может быть революцией для электронной промышленности.

Исследователи из Японии под руководством Тецуо Окуджимы (Tetsuo Okujima) и Нобору Оно (Noboru Ono) из Университета Эхиме синтезировали тонкие пленки фталоцианина [phthalocyanine (Pc)] и родственного ему нафталоцианина [naphthalocyanine (Nc)], не используя при этом высоковакуумное оборудование.
Соединения Pc и Nc практически нерастворимы, поэтому Оно и Окуджима ввели в состав молекул функциональные группы, повышающие их растворимость. Модифицированные молекулы растворили в органическом растворителе, после чего осадили раствор на стеклянную пластину с помощью центрифугирования, что позволило образовать на поверхности стекла тонкую пленку из органических молекул. Нагрев пленки привел к протеканию ретро-реакции Дильса Альдера, в результате чего повышающие растворимость фрагменты разрушились, а продукты этого разрушения улетучились. Полученная в результате этих операций пленка была нерастворимой и проявляла свойства полупроводника.
Используя полученные пленки, исследователи смогли получить органический полевой транзистор [organic field-effect transistor (OFET)]. Устройства OFET являются важными компонентами гибких органических электронных дисплеев, которые уже появляются на рынке, однако их стоимость велика благодаря сложным методикам получения.

Окужима отмечает, что в результате его работы производство электронных приборов на основе органических материалов может существенно подешеветь. Он подчеркивает, что его работа является первым примером простого и дешевого получения OFET на основе Pc или Nc, которое может быть масштабировано до промышленных масштабов.
Источник: Chem. Commun., 2008, 4714, DOI: 10.1039/b811674a
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 01.11.2008 18:42:00
Вниманию специалистов ИБМП. Якобы есть эффект лечения мышечной дистрофии. Можно прогнозировать и побочный эффект - получения новых данных для второго поколения научных изданий на актуальную тему "Секс в космосе" :lol:

Производные виагры могут лечить мышечную усталость[/size]
По словам исследователей из США, крайнюю степень усталости, от которой страдают пациенты с мышечной дистрофией, можно будет лечить с помощью производных сиденафила (виагры) длительного действия – в том случае, если молекулярный механизм, обнаруженный недавно для мышей будет воспроизводиться и на людях.Кевин Кэмпбел (Kevin Campbell) из Университета Айовы изучали смоделированную на лабораторных мышах версию мышечной дистрофии Дюшенн (Duchenne muscular dystrophy) – одного из группы заболеваний, приводящих к быстрому повреждению мышц.
В поисках природы болезни исследователи предположили, что у быстро устающих после физических нагрузок мышей наблюдается недостаток ключевых сигнальных молекул в клеточных мембранах: нейрональной синтазы оксида азота [neuronal nitric oxide synthase (nNOS)], отвечающей за усиление тока крови к мышцам. В здоровой мышечной ткани nNOS способствует высвобождению оксида азота. Это, в свою очередь, приводит к высвобождению циклического гуанозинмонофосфата (cGMP), который расслабляет напряженные мышцы кровяных сосудов, приводя к их расширению.

Кэмпбел показал, что искусственное принуждение сосудов к растяжению за счет молекулы, способной блокировать разрушение cGMP помогает бороться с эффектом усталости. Он обнаружил это, обрабатывая мышей ингибиторами PDE5 – семейством лекарств, включающим сиденафил, блокирующим разрушение cGMP. Он отмечает, что такие ингибиторы могут бороться с усталостью мышц. Один из этих препаратов – виагра уже зарекомендовал себя на рынке, однако сиденафил обладает кратковременным действием, а для лечения мышечной дистрофии требуются препараты долговременного действия. В настоящее время Кэмпбелл ведет переговоры с рядом фармацевтических компаний для разработки препаратов нового поколения.
Источник: Nature, 2008, DOI: 10.1038/nature07414
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 01.11.2008 18:49:17
Интересные данные для проектировщиков Лунных баз. В условиях Луны эти сметоды ведения синтезов могут оказаться перспективными, т.к. не требуют доставки растворителей.

Исследователи из Великобритании разработали новый экологически чистый метод получения микропористых материалов, способный привести к получению новых типов металлоорганических каркасных структур.[/size]
Стюарт Джеймс (Stuart James) и Анн Пичон (Anne Pichon) из Королевского Университета Белфаста изучили большое количество безрастворных механохимических реакций. Механохимиическая активация процесса реализуется при перетирании двух и более твердых веществ в механической шаровой мельнице или с помощью ступки и пестика. Поскольку для механохимических процессов не требуется растворитель, они могут являться экологически чистой альтернативой для реакций, протекающих в растворе в масштабах как лабораторного, так и промышленного синтеза.
Джеймс и Пичон изучили 60 реакций комплексообразования 12 различных солей металлов и пяти мостиковых лигандов, использовав для смешения компонентов шаровую мельницу. Было обнаружено, что смеси отличаются высокой реакционной способностью и реагируют с образованием кристаллических соединений за несколько минут. В ходе исследования были обнаружены интересные тенденции, включая зависимость между температурой плавления лиганда и его реакционной способностью, требующие дальнейшего изучения.

Джеймс поясняет, что механохимия является достаточно старым, однако редко использующимся в настоящее время методом. Он отмечает, что, хотя растворители и расширяют возможности синтетической химии, современные тенденции заключаются в использовании «безрастворительной» химии там, где это возможно, а это в свою очередь может заставить химиков пересмотреть свое отношение к механохимическим процессам.

Источник: CrystEngComm, 2008, DOI: 10.1039/b810857a
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: SAV от 02.11.2008 12:07:40
Пример когда космические технологии возвращаются на Землю
ЦитироватьНа смену стекловате приходит... НАСА

Если до сегодняшнего дня харьковским тепловикам сплошь и рядом приходилось бороться с тотальным воровством и вандализмом, то с недавнего времени этого делать уже не придется. На помощь местным специалистам пришло... американское космическое агентство НАСА.

Еще донедавна трубы большого диаметра покрывались слоем стекловаты и оцинкованных листов. Теперь на смену традиционному отечественному изолятору пришел новый материал, напоминающий тонкий слой краски. Раньше это вещество использовали в американском космическом ведомстве и лишь совсем недавно с его производства было снято табу. В Украину новинка попала в начале нынешнего года. Специалисты Киевского НИИ строительных конструкций и Харьковского КБ имени Морозова дали ей высокие оценки.

По словам экспертов, если рассматривать новый материал в сравнении с обычными изоляторами пассивного типа, то нынешний, американский, намного интерактивнее: он изменяет направление теплового потока и около 75% тепла уходит обратно внутрь теплоносителя.

Для подтверждения своих слов тепловики демонстрируют наглядный пример. На горячую трубу кладут два кусочка льда. Один – на участок, где еще нет покрытия, второй – туда, где его уже успели нанести. И если первый ледяной образец тает на глазах, то второй мгновенно соскальзывает вниз с поверхности.

Теперь, утверждают специалисты, удастся остановить ставшее повсеместным воровство изоматериалов. А так до сегодняшнего дня практически каждое лето изоляцию приходилось обновлять: трубную оцинковку с большим воодушевлением применяли в своем хозяйстве местные жители. А стекловолокно пользовалось особой популярностью у бомжей, которые продавали его на станции техобслуживания :) .http://h.ua/story/147940/a9bfb/4192/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.11.2008 12:23:41
Причина помещения данного материала в эту тему исключительно сам предмет исследования. Может специалисты по топливным парам что-нибудь для себя полезное найдут в результатах.

Быстрые лазеры позволяют рассмотреть движение электронов[/size]
Для изучения химических процессов на атомно-молекулярном уровне исследователи из США и Канады разработали новый метод исследования молекул, позволяющий им наблюдать за перемещениями электронов при изменении молекулой ее формы.
По словам руководителя исследования, Маргарет Марнейн (Margaret Murnane) из Университета Калифорнии, Святым Граалем химиков и физиков является рассмотрение всех сторон химической реакции, включая движение атомов и электронов. Марнейн утверждает, что ее группе удалось приблизится к этой цели.
Для построения полного энергетического профиля химической реакции исследователям необходимо знать, как разрываются и образуются химические связи. Для слежения за быстрым изменением в картине электронной плотности, связанной с изменением положения атомов существует лишь небольшое количество методов – такие изменения являются одними из самых быстрых процессов в мире и протекают в течение фемтосекунд.

Для слежения за такими быстрыми процессами исследователи бомбардировали молекулу N2O4 короткими импульсами лазера, вызывавшими существенные колебания молекул. Затем возбужденные молекулы облучали вторым лазером, способствующим генерации рентгеновских лучей, которые использовали для построения карты энергетических уровней молекулы и, что более важно, это позволило проследить за тем, как меняется положение этих уровней в молекуле при изменениях ее формы. Молекула N2O4 была выбрана по той причине, что она осциллирует медленнее других молекул, что позволяет точнее отследить протекающие в ней процессы перемещения электронов.

Один из соавторов работы, Альберт Столов (Albert Stolow) отмечает, что понимание процессов миграции электронов на примере медленно осциллирующих молекул исследователи позволит применить это знание к созданию более эффективных светопоглощающих материалов, как, например, фотокатализаторы или вещества для создания солнечных батарей.

Источник: Science DOI: 10.1126/science.1163077
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.11.2008 20:59:45
Описанные здесь техники и методы могут пригодиться для создания технологии замкнутых искуственых экосистем для инопланетных баз и для  малоэнергоемких биотехнологий извлечения целевых элементов для Лунных и Марсианских колоний.

Палладий открывает поры для ионов натрия[/size]
Исследователи из Великобритании заявляют, что синтетические поры, пропускающие ионы натрия являются существенным шагом в создании материалов, имитирующих живые ткани.

Исследователи из Университета Манчестера синтезировали каналы в везикулах – синтетических подобиях клеток, которые могут открываться или запираться соответственно при добавке или удалении ионов палладия(II). Размер открытых каналов в мембранах позволяет ионам натрия попадать внутрь везикул или выходить из них.
Синтетические поры в везикулах имитируют природные ионные каналы. В реальных клетках действие каналов регулируется молекулярными мессенджерами, которые связываются с белками пор, открывая или закрывая их.

Саймон Вебб (Simon Webb), работавший над ионными каналами совместно с Крэгом Уилсоном (Craig Wilson), отмечает, что главной задачей исследования являлось создание биомиметических материалов, способных воспроизводить структуры и функции живых тканей.
Основа структуры синтетического канала может быть достаточно легко получена из коммерчески доступных реагентов, ее также легко модифицировать для изучения влияния на структуру пор различных лигандов. Вебб планирует использовать это свойство для синтеза каналов, управляемых сигнальными молекулами бактериальными сигнальными молекулами.
Скотт Кокрофт (Scott Cockroft) из Университета Эдинбурга заинтересован возможностью использования ионных каналов для проведения физических экспериментов. Он уверяет, что такие структуры могут найти применение для создания новых типов материалов, полагая, что рано или поздно они смогут использоваться для полностью синтетических биологических систем.

Источник: Chem. Commun., 2008, DOI: 10.1039/b809087d
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 04.11.2008 10:32:13
Приведенный материал интересен прежде всего тем, что наглядно иллюстрирует, время когда для надувных конструкций космических обектов грань между конструкционными и приборными элементами космических систем уйдет в прошлое не так уж далеки.

Эластичные проводники раздвигают границы электроники
Японские исследователи получили эластичные электронные листы, нанеся органические транзисторы на эластичные проводящие материалы. Они уверяют, что аналогичная методика может понизить стоимость изготовления материалов для гибких дисплеев, а также создать искусственную кожу для роботов и систем интерфейса для взаимодействия человека с компьютером.
В группе исследователей из Университета Токио под руководством Такао Сомейя (Takao Someya) впервые получен отличающийся высокой проводимостью и химической стабильностью эластомер, внедрив углеродные нанотрубки в полимерную матрицу.
Эластичный материал был получен за счет перемешивания из черной пасты, полученной с помощью растирания нанотрубок в ионной жидкости – бис(трифторметансульфонил)имид 1-бутил-3-метилимидазолия. Процесс растирания не дает углеродным нанотрубкам склеиваться в большие «связки», что помогает им понизить жесткость и способствует увеличению эластичности.
После растирания гель комбинируют со фторированным сополимером, придающим материалу дополнительную эластичность, дают ему застыть и высохнуть. Полученная в результате всех этих операций пленка покрывается силиконовой резиной, в результате чего образуется эластичный проводник. Для дальнейшего увеличения эластичности материал может быть перфорирован, а также на него могут быть нанесены органические транзисторы. После завершения всех стадий производства получают электроноактивный эластичный лист, свойства которого не меняются при его растяжении до 70%.
Для демонстрации реальности и экономической эффективности предложенного подхода японские исследователи использовали маломасштабный принтер для получения прототипа эластичного проводника размерами 20 на 20 см. Сомейя полагает, что процесс производства эластичных проводников может быть масштабирован до промышленного производства гораздо больших по размеру гибких и эластичных интегрированных электрических схем.


Источник: Science, 2008, DOI: 10.1126/science.1160309
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 04.11.2008 11:26:18
Статья, дающая основания полагать, что в будущем космическое пространство может оказаться подходящим местом для размещения квантовых компьютеров. :)

A quantum gas of ultracold polar molecules, with long-range and anisotropic interactions, not only would enable explorations of a large class of many-body physics phenomena but also could be used for quantum information processing. We report on the creation of an ultracold dense gas of 40K87Rb polar molecules. Using a single step of STIRAP (Stimulated Raman Adiabatic Passage) via two-frequency laser irradiation, we coherently transfer extremely weakly bound KRb molecules to the rovibrational ground state of either the triplet or the singlet electronic ground molecular potential. The polar molecular gas has a peak density of 1012 cm–3 and an expansion-determined translational temperature of 350 nK. The polar molecules have a permanent electric dipole moment, which we measure via Stark spectroscopy to be 0.052(2) Debye (1 Debye = 3.336 x 10–30 C m) for the triplet rovibrational ground state and 0.566(17) Debye for the singlet rovibrational ground state.

http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1163861v1?sa_campaign=Email/pap/18-September-2008/10.1126/science.1163861
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.11.2008 13:37:50
Иллюстрация направления развития современных экспресс методов   биохимического контроля функций организма. Подобные методы могут использоваться для изучения влияния факторов космического полета на человеческий организм.

Иммунный отклик организма определяется с помощью чипа[/size]
Исследователи из США разработали чип, способный быстро тестировать белые кровяные тельца, анализируя лишь одну каплю крови.
Нейтрофилы (neutrophils) являются наиболее типичными представителями белых кровяных клеток в организме. Они играют ключевую роль для иммунитета организма, подтягиваясь к месту повреждения ткани за счет градиента концентраций молекул, высвобождаемых поврежденными клетками. Новый чип, созданный Даниэлем Иримиа (Daniel Irimia) из Главной Больницы Массачусетса позволяют одновременно выделять нейтрофилы из крови и отслеживать особенности их миграции.
Современные способы изучения миграции белых кровяных клеток обычно основаны на выделении нейтрофилов из образцов крови, что приводит к использованию больших объемов крови для анализа и увеличению времени его проведения. Метод Иримиа обходится меньшими объемами крови и позволяет проводить анализ в одну стадию. Такое становится возможным благодаря улавливанию нейтрофилов в специальную камеру чипа, покрытую молекулами, способными к клеточной адгезии.
Энергия взаимодействия белых кровяных телец с покрытием невелика, что позволяет нейтрофилам отщепляться от покрытия и двигаться при приложении к системе химического градиента молекулы-хемоаттрактанта. Требуемый градиент создается за счет системы насосов, клапанов и устройств ввода-вывода на чипе. Движение клеток может отслеживаться с помощью оптического микроскопа, позволяющего получать изображение движущихся клеток каждые шесть секунд.
По словам Иримиа, новое устройство может быть использовано для обычной проверки миграции нейтрофилов для индивидуального пациента. Он уверен, что это поможет отследить пациентов с нарушенной функцией нейтрофилов, симптомом которой является повторная подверженность организма «детским» инфекциям. Новый метод также сможет использоваться для обеспечения оптимального баланса между защитной функцией нейтрофилов и подавлением их функций при разработке лекарств определенного типа.

Источник: Lab Chip, 2008, DOI: 10.1039/b813588f
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: SAV от 05.11.2008 15:07:56
Ученые создали модель космического магнитного щита
http://www.lenta.ru/news/2008/11/05/shields/
До недавнего времени считалось, что защитное поле должно быть колоссальных размеров - более 100 километров в диаметре. В 2007 году группа исследователей под руководством Рута Бэмфорда (Ruth Bamford) из Лаборатории Резерфорда и Эпплтона построила компьютерную модель такого магнитного щита. Ученые установили, что предыдущие оценки значительно преувеличены - достаточно магнитного "пузыря" всего несколько сотен метров в диаметре.
В своей новой работе та же группа исследователей провела практическую проверку компьютерной модели в лаборатории. В результате им удалось подтвердить, что уровень опасного излучения значительно падает уже внутри относительно небольшого магнитного "пузыря". По словам исследователей, магнитный щит не гарантирует полную защиту, однако позволяет снизить радиацию до приемлемого уровня.

Данная работа была скептически встречена специалистами. По их словам, условия открытого космоса крайне сложно воспроизвести в лаборатории, поэтому работа магнитного щита требует дальнейших проверок.

Англичане разработали для лунной базы электромагнитный зонтик
http://www.lenta.ru/news/2007/04/19/umbrella/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 06.11.2008 11:07:31
Создан новый тип электронного носа[/size]
Скомбинировав чувствительный детектор, способный к распознаванию сотен различных соединений с модулем, подражающим распознаванию запахов животными, исследователи из Национального Института Стандартов и Технологий США (NIST) разработали новый электронный нос.
Новый электронный нос решает большее число задач, чем его предшественники. Он способен детектировать нервно-паралитические агенты и органические вещества – маркеры заболеваний, может быть использован для контроля промышленных процессов и изучения космического пространства.
У животных молекулы запаха, содержащиеся в воздухе, попадают в ноздри и связываются с сенсорными нейронами, превращающими химический сигнал в электрический, интерпретируемый мозгом как запах. Для человека существует около 350 типов сенсорных нейронов, число типов сенсорных нейронов у кошек и собак больше в разы. Распознавание запаха протекает как постадийный процесс, в котором проблема отнесения запаха решается этап за этапом. Такой подход, реализованный природой, воодушевил исследователей разработать электронный нос, работающий по принципу «разделяй и властвуй».

Технология основана на взаимодействии между веществами и полупроводниковыми чувствительными материалами, помещенными на поверхность микроэлектромеханической нагревательной платформы, разработанной исследователями из NIST. Новый электронный нос состоит из восьми типов сенсоров, представляющих собой оксидные пленки, нанесенные на поверхность 16 нагревательных микроэлементов. Точный контроль над работой элемиентов позволил исследователям подвергать сенсоры воздействию 350 различных температур, лежащих в пределе от 150 до 500°C, что увеличило общее количество сенсоров до 5600. Комбинация чувствительных пленок и возможности изменять температуру в широких пределах позволило получить в одном приборе практически полный эквивалент набора сенсорных нейронов для обоняния.

Источник: Analytical Chemistry, 2008, DOI: 10.1021/ac8007048
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 07.11.2008 10:47:29
Аргумент в пользу идеи И.Ефремова о возможности жизни на основе кремния.

Силантионы обнаружены в космосе[/size]
Исследователи из Германии впервые получили экспериментальные свидетельства в пользу существования в космическом пространстве молекулы H2Si=S.
Исследовательская группа Свена Торвита (Sven Thorwirth) из Института Радиоастрономии Макса Планка (Бонн) смогли идентифицировать эту молекулу с помощью микроволновой спектроскопии. Сера и кремний достаточно распространены в космическом пространстве, поэтому астрономы уже предполагали возможность существования таких частиц в космическом пространстве в оболочках пыли, окружающих умирающие звезды.

В лабораториях на Земле уже было синтезировано несколько замещенных силантионов RR'Si=S, стабилизированных объемными алкильными заместителями, их строение было определено с помощью рентгеноструктурного анализа. Однако, незамещенный силантион – аналог формальдегида, составленный из элементов третьего периода Периодической системы, еще не был получен.

Для обнаружения молекулы в дебрях космоса Торвит использовал микроволновую спектроскопию – спектроскопию, измеряющую разницу в электромагнитном излучении, поглощаемом и испускаемом молекулами. Это различие связано с вращательным движением молекулы, такая спектроскопия позволяет идентифицировать частицы с различным изотопным составом. Полученные исследователями спектральные данные были соотнесены с результатами квантово-химических расчетов. Подчеркивая значимость работы, Торвит отмечает, что результаты исследования закладывают фундамент для поиска новых производных кремния и серы в космическом пространстве.

Источник: Chem. Commun., 2008, DOI: 10.1039/b814558j
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 07.11.2008 14:29:57
Sheltering Excitons in Quantum Dots[/size]

 Quantum dots can exhibit long-lived fluorescence, but their excitonic states, which potentially are useful in photovoltaic and infrared detection applications, tend to decay very rapidly (in less than 1 picosecond). Pandey and Guyot-Sionnest (p. 929) report that the cooling of the two lowest energy excited states in cadmium-selenium quantum dots can be slowed by a thick coating of an electron insulator, in this case zinc-selenium. By using such insulation, the lifetimes of the excitonic states were extended to more than a nanosecond

Источник: This Week in SCIENCE
November 7 2008, 322 (5903)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 07.11.2008 14:55:19
В силу компактности это направление развития биотестирующих методик может  тоже найти применение в экспериментах на МКС.

Дешевле, чем чипы для анализа[/size]
Исследователи из Франции разработали фотохимический способ нанесения биологических молекул на внутреннюю поверхность стеклянных капилляров. Новая методика может привести к разработке устройств типа lab-on-capillary в качестве более дешевой альтернативы медицинской диагностики lab-on-a-chip.
Эрик Дефран (Eric Defrancq) из Университета Жозе Фурье (Гренобль) отмечает, что разработанная в его группе система lab-on-capillary представляет собой потенциально полезный метод для биологических анализов. Он поясняет, что непросто добиться сохранения биомолекулами их функциональности и биологически значимого взаимного расположения в капилляре, поскольку доступ к внутренней поверхности капилляра обычно затруднен.
Дефран смог справиться с трудностями, разместив на внутренней поверхности капилляров аминооксидные группы, замаскированные фото-разрушаемыми защитными группами. Облучение капилляров светом позволяет удалить защитные группы. Затем свободные аминооксидные группы реагируют с альдегидными фрагментами пептидов или углеводов, связывая их с внутренней поверхностью трубок.
Будучи зафиксированными на внутренней поверхности капилляров, биомолекулы могут связываться с белками-антителами, присутствующими в биологических жидкостях, пропускаемых черезкаппилляры. Такие биомаркеры могут использоваться для диагностики заболеваний на ранних стадиях и слежения за их развитием, а также для определения успешности выбранного лечения.

Источник: Lab Chip, 2008, DOI: 10.1039/b811786a
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 08.11.2008 11:20:44
Прочитал материал и задумался над вопросом, не будут ли в Марсианских роботах следующего поколения инструменты, заточенные на поиск и анализ ДНК или ее следов.

Криминалистика получает новое оружие
У постоянных зрителей полицейских телесериалов может сложиться впечатление, что для получения данных о ДНК подозреваемого требуется не больше времени, чем для того, чтобы вскипятить чайник, хотя на самом деле этот процесс протекает гораздо медленнее.
Исследователи из Университета Саутгемптона (Великобритания) разрабатывают методику, позволяющую получить профиль ДНК подозреваемого или жертвы непосредственно на месте преступления.
Получение профиля ДНК не является расшифровкой полного генетического кода – для решения этой задачи в рамках проекта «Геном человека» потребовалось 13 лет. В ходе получения профиля ДНК идет поиск сегментов, получивших название «коротких тандемных повторов» [short tandem repeats (STR)] – повторяющихся фрагментов, содержащих по 2-6 нуклеотидов, встречающихся во всем генетическом коде. Число повторов каждого STR индивидуально для каждого человека, благодаря чему измерение длины и количеств различных STR позволяет точно соотнести ДНК с человеком.
Подход, использованный Томом Брауном (Tom Brown) основан на том, что ДНК различной длины расплетаются при различных температурах. Исследователи осуществили реакцию образца ДНК с маячками HyBeacons, олигонулеотидами, содержащими связанные с ними флуоресцентные пробы. Маячки HyBeacons связываются с фрагментами STR и начинают флуоресцировать. При нагревании образца ДНК расплетается, HyBeacons и STR-фрагменты прекращают взаимодействовать, флуоресценция гасится, температура, при которой это произошло, указывает на число повторяющихся STR.
До настоящего времени длина участков STR измерялась по скорости их прохода через гель, по мере увеличения размеров фрагмента уменьшалась скорость его движения. Однако для применения такого метода необходимо иметь достаточное количество ДНК для анализа, что приводит к необходимости осуществления реакции ПЦР, анализ требует лабораторных условий и почти суток времени. Использование маячков HyBeacons позволяет использовать меньшее количество ДНК и сократить время анализа.
Следующая цель исследователей – разработка оборудование для оптимизации анализа ДНК. По словам Брауна, получение профилей ДНК революционизировало криминалистику за последние 20 лет, однако «Граалем» для криминалистов является разработка технологии, достаточно быстрой для анализ ДНК непосредственно на месте преступления.

Источник: Org. Biomol. Chem., 2008, DOI: 10.1039.b813431f
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.11.2008 17:39:37
Подобные материалы пригодились бы для дальних космических полетов и инопланетных баз.

Сделаем бинты для перевязки из белков коровьей крови[/size]
Исследователи из Израиля сообщают о первой успешной попытке спрясть известный природный белок в прочные наноразмерные волокна толщиной в 1/50000 человеческого волоса. Новое достижение сможет привести к разработке нового поколения прочных шовных и перевязочных материалов для лечения ран.
Эйяль Цуссман (Eyal Zussman) с коллегами из Института Технологии Израиля отмечает, что годами исследователи пытались разработать перевязочные и шовные материалы из природных белков, надеясь, что такие волокна будут лучше совместимы с биологической тканью, чем существующие материалы из целлюлозных волокон. В последнее время усилия исследователей направлены на производство таких волокон с помощью «электропрядения» (electrospinning), процесса, использующего электрические заряды для извлечения нановолокон из жидкости. Тем не менее, использование этого процесса не приводило к получению существенного результата.
Исследователи из Израиля описывают новый метод для получения «электроспряденных» полимеров из бычьего сывороточного альбумина [bovine serum albumin (BSA)], глобулярного белка из крови коровы. Бычий сывороточный альбумин по структуре и свойствам похож на человеческий сывороточный альбумин.
В новом методе исследователи используют химическую обработку раствора BSA для ослабления связей, удерживающих альбумин в плотно упакованном глобулярном состоянии. Обработка приводит к тому, что конформация белков в растворе оказывается подготовленной к процессу прядения. Электропрядение такого раствора позволяет получить короткие волокна, из которых, в свою очередь, можно спрясть нити для шовного материала или выткать полотно, похожее на бинт.

Источник: Biomacromolecules, 2008, 9 (10), 2749; DOI: 10.1021/bm8005243
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 10.11.2008 12:16:28
Крайне заманчивая технология для Лунных базs, ИМХО. Реактор может греться от Гелиоконцентраторов, а метан получаться из продуктов окисления отходов жизнедеятельности. Вторым продуктом получаемым в результате окисления отходов является вода. Нет ясности по энергобалансам, мо глубокое окисление может вести микробиологически при низких энергозатратах.

Получить водород и синтез-газ в одном реакторе[/size]
По словам исследователей из Китая, две ключевых для получения топлива будущего реакции могут быть весьма эффективно осуществлены в одном реакторе, важным конструкционным элементом которого является разделительная мембрана.
Группа исследователей под руководством Ханхуя Ванга (Haihui Wang) из Института Технологии Южного Китая создала экспериментальную установку, комбинирующую расщепление воды и получение водорода с получением синтез-газа (смеси моноксида углерода и водорода) из метана. Синтез-газ может быть превращен в топливо из жидких углеводородов с помощью процесса Фишера-Тропша.
Предыдущие исследования показали, что реакцию разложения воды можно инициировать нагревая ее в трубке, созданной из проницаемой для кислорода мембраны MIECM (кислородопроницаемая и обладающая электронной проводимостью мембрана – mixed oxygen ion and electron conducting membrane). Разложение воды на водород и кислород – процесс равновесный, но равновесие смещается в сторону продуктов разложения при покидании кислородом сферы реакции через мембрану.
Ванг продемонстрировал, что кислород, проходящий через мембрану, может реагировать с метаном с образованием синтез-газа. Реакция, приводящая к образованию синтез-газа, поддерживает низкую концентрацию кислорода снаружи мембраны низкой, что позволяет создавать требуемый градиент концентрации. Градиент способствует тому, что кислород продолжает проходить через мембрану, ускоряя разложение воды.

Суммарный процесс – получение водорода и СО из метана и воды похож на известный процесс парового риформинга метана, однако, по словам Ванга, разделение реакции на два отдельных процесса весьма выгодно – в результате процесса образуется чистый водород и синтез-газ с идеальным соотношением CO : H2 (1:2) для дальнейшего использования в процессе Фишера-Тропша.

Источник: Angew. Chem. Int. Ed., 2008, DOI: 10.1002/anie.200803899
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 10.11.2008 12:17:18
Крайне заманчивая технология для Лунных базs, ИМХО.
Реактор может греться от Гелиоконцентраторов, а метан получаться из продуктов окисления отходов жизнедеятельности. Вторым продуктом получаемым в результате окисления отходов является вода. Нет ясности по энергобалансам, мо глубокое окисление может вести микробиологически при низких энергозатратах.

Получить водород и синтез-газ в одном реакторе[/size]
По словам исследователей из Китая, две ключевых для получения топлива будущего реакции могут быть весьма эффективно осуществлены в одном реакторе, важным конструкционным элементом которого является разделительная мембрана.
Группа исследователей под руководством Ханхуя Ванга (Haihui Wang) из Института Технологии Южного Китая создала экспериментальную установку, комбинирующую расщепление воды и получение водорода с получением синтез-газа (смеси моноксида углерода и водорода) из метана. Синтез-газ может быть превращен в топливо из жидких углеводородов с помощью процесса Фишера-Тропша.
Предыдущие исследования показали, что реакцию разложения воды можно инициировать нагревая ее в трубке, созданной из проницаемой для кислорода мембраны MIECM (кислородопроницаемая и обладающая электронной проводимостью мембрана – mixed oxygen ion and electron conducting membrane). Разложение воды на водород и кислород – процесс равновесный, но равновесие смещается в сторону продуктов разложения при покидании кислородом сферы реакции через мембрану.
Ванг продемонстрировал, что кислород, проходящий через мембрану, может реагировать с метаном с образованием синтез-газа. Реакция, приводящая к образованию синтез-газа, поддерживает низкую концентрацию кислорода снаружи мембраны низкой, что позволяет создавать требуемый градиент концентрации. Градиент способствует тому, что кислород продолжает проходить через мембрану, ускоряя разложение воды.

Суммарный процесс – получение водорода и СО из метана и воды похож на известный процесс парового риформинга метана, однако, по словам Ванга, разделение реакции на два отдельных процесса весьма выгодно – в результате процесса образуется чистый водород и синтез-газ с идеальным соотношением CO : H2 (1:2) для дальнейшего использования в процессе Фишера-Тропша.

Источник: Angew. Chem. Int. Ed., 2008, DOI: 10.1002/anie.200803899
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.11.2008 12:27:35
Топливные ячейки, работающие при комнатной температуре[/size]
Благодаря разработке нового слоистого материала, обладающего отличной способностью к проводимости ионов кислорода твердооксидные топливные ячейки, вырабатывающие электрический ток при температуре около 700°C, смогут работать при комнатной температуре.
Твердооксидные топливные ячейки [solid oxide fuel cell (SOFC)] непосредственно генерируют электрический ток за счет реакции анионов кислорода (получаемых на катоде из газообразного кислорода) с топливом, обогащенным водородом, (на аноде). Эффективность работы SOFC зависит от скорости миграции ионов кислорода от одного электрода к другому через твердый керамический электролит.
На роль твердотельного керамического электролита давно был выбран стабилизированный иттрием оксид циркония [yttria-stabilized zirconia (YSZ)]. Этот материал является механически стабильным и не реагирует с электродами ячеек SOFC. Однако для эффективной работы ячеек необходима очень высокая температура (около 700°C) – что увеличивает стоимость производимого этими ячейками электичества.
Как поясняет Якобо Сантамария (Jacobo Santamar
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.11.2008 09:26:51
Контролируемый рост наноразмерных кристаллических фуллеритов[/size]
Исследователи из Университета Суррея разработали способ получения ультрамалых углеродных кристаллов, полностью образованных сферическими фуллеренами C60. Метод основан на низкотемпературном смешении двух жидкостей, одна из которых содержит фуллерены C60.

 
Фуллериты C60. Метод позволяет быстро получить ромбовидные кристаллы толщиной около 80 нм. (Рисунок из Journal of Materials Chemistry, 2008; 18 (28): 3319) Новый метод позволяет быстро получить ромбовидные кристаллы толщиной около 80 нм. Электронные свойства молекул C60, составляющих эти фуллериты, играют весьма важную роль для разработки новых наноэлектронных приборов, таких как солнечные ячейки и газовые сенсоры. Таким образом, новая методика выращивания фуллеритов может ускорить разработку наноэлектронных компонентов. Весьма важным является и то, с помощью нового способа можно получать фуллериты с высоким выходом, а также контролировать их форму, варьируя растворители, концентрацию C60 и температуру. Новая работа важна не только в практическом отношении – она демонстрирует, что существующие теоретические модели роста фуллеритов требуют переосмысления – поскольку они предсказывали минимальный размер фуллереновых кристаллов в 400 нм, что в пять раз превышает размер кристаллитов, полученных исследователями из Суррея. Возможность получения большого количества фуллеритов повышает возможности их использования для усиления желаемых свойств наноустройств. Благодаря относительно высокому соотношению площадь поверхности/объем, фуллеритовые стержни могут использоваться для получения адсорбентов, катализаторов и мембран. Высокая подвижность электронов в C60 (~0.1 1/см2Вс) может оказаться полезной для получения органических транзисторов n-типа, тонкопленочных органических солнечных ячеек, светодиодов и фотодетекторов. Возглавлявший команду исследователей Ричард Карри (Richard Curry) отмечает, что результаты работы, проделанной в его группе, могут уже в ближайшем будущем повлиять на широкий ряд технологий, использующих органические материалы. Источник: Journal of Materials Chemistry, 2008; 18 (28): 3319 DOI: 10.1039/b802417k
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 13.11.2008 11:50:16
Нанотрубки + лизозим = противомикробное покрытие[/size]
Исследовательский проект объединил один из самых прочных материалов с одним из самых сильных средств дезинфекции. В результате исследователи получили чрезвычайно прочное антибактериальное покрытие, которое может применяться в медицине, аэрокосмической технике и домашнем хозяйстве.
Вирджиния Дэвис (Virginia A. Davis) и Александр Симонян (Aleksandr Simonian) из Университета Обурна исходили из возникающих требований к разработке новых антибактериальных покрытий, способных предотвратить возникновение и развитие инфекций. Для решения этой задачи исследователи решили нанести на твердую поверхность природный фермент лизозим (lysozyme). Длительное время не удавалось найти материал достаточно прочный для пролонгированного удерживания фермента.
И все же удачное решение нашлось. Фермент удалось иммобилизовать на поверхности одностенных углеродных нанотрубок, отличающихся исключительной прочностью. Одностенные углеродные нанотрубки смогли абсорбировать лизозим и удержать его на время гораздо большее, чем требуется для того, чтобы другие противомикробные поверхности потеряли свою бактерицидную активность.

Исследователи отмечают, что их работа наглядно демонстрирует возможности молекулярного дизайна и получения структурных материалов, являющихся гибридом углеродных нанотрубок и природных полимеров.

Источник: Nano Lett., 2008, DOI: 10.1021/nl080522t
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Salo от 14.11.2008 01:26:30
http://www.avia.ru/pr/?id=13612
ЦитироватьЗапатентованы перспективные разработки отечественных ученых

ФГУП "РНИИ КП", Пресс-релиз от 13 ноября 2008 года

Опубликована информация Роспатента о перспективных разработках ФГУП 'Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения' и входящего в состав интегрированной структуры ФГУП "НПО "ОРИОН'. Научные коллективы предприятий получили 10 патентов на новейшие изобретения, которые находят применения в различных сегментах экономики:
 
Измерительная техника и приборостроение
1. Патент РФ №2304557, '3а­щитное покрытие элементов радио­электронной аппаратуры', В82В 1/00, Н01Q 17/00. Изобретение от­носится к области приборостроения и предназначено для защиты от воздействия радиации различных видов радиотехнического оборудо­вания, преимущественно для защи­ты элементной базы радиоэлект­ронной аппаратуры космических ап­паратов и/или изделий квантовой электроники и т. п. Изобретение по­зволяет создать защитное покры­тие, обладающее высокой стойко­стью к воздействию ионизирующих излучений при небольшом удельном весе конструкции. Дополнительно предложенное изобретение позво­лит снизить интенсивность случай­ных сбоев радиоэлектронной аппа­ратуры при воздействии тяжелых заряженных частиц солнечных кос­мических лучей и галактического космического излучения, представ­ляющих существенную опасность для элементов динамической и ста­тической памяти в периоды повы­шенной солнечной активности. Па­тентообладатель - Федеральное государственное унитарное пред­приятие 'Российский научно-иссле­довательский институт космического приборостроения'.
 
2. Патент РФ №2297652, "Спо­соб спектральной фильтрации излу­чения', G02B 5/20, G02F 1/315. Изо­бретение относится к области опти­ческого приборостроения и может быть использовано при построении приборов для спектральной фильт­рации оптических излучений, напри­мер, перестраиваемых по длине волны оптических фильтров, моно­хроматоров. Предлагаемый способ позволяет при его реализации соз­давать перестраиваемые полосовые фильтры с регулируемой полосой пропускания, резкими краями поло­сы пропускания и с заданной раз­решающей способностью. Патенто­обладатель - Федеральное государ­ственное унитарное предприятие "НПО "ОРИОН'.
 
3. Патент РФ №2312372, 'Уст­ройство для обнаружения и диагно­стирования источников оптического излучения', G01 S 17/66, G02B 23/12, F41 G 7/26. Изобретение относится к оптико-электронным устройствам, предназначенным для обнаружения источников оптического излучения и диагностирования оптических ха­рактеристик этих источников. Изо­бретение заключается в упрощении оптического тракта, увеличении ра­бочего спектрального диапазона, повышении чувствительности, обе­спечении возможности извлечения информации об оптических источ­никах излучения в угловом поле зрения 360' по горизонту и не менее (-5 ... +25)' по вертикали, а также воз­можности извлечения из сигналов временной информации и диагности­рования диагностики спектральных характеристик источников. Патенто­обладатель - Федеральное государ­ственное унитарное предприятие 'НПО 'ОРИОН'.
 
4. Патент РФ №2298214, 'Уст­ройство для дистанционного полу­чения изображений в широком угле обзора (варианты)', G02B 23/00, G02B 5/28. Изобретение относится к области оптического приборострое­ния и предназначено для получения изображений поверхности Земли из космоса и с воздушных носителей различного класса. Одним из прак­тических применений заявляемого устройства являются измерения цвета океана в оптическом диапазоне спектра, требующие выполнения съемки при широких углах обзора в узких спектральных диапазонах (10-30 нанометров). Технический ре­зультат заявленного изобретения сводится к достижению постоян­ства границ спектральной чувстви­тельности устройства и уровня про­пускания устройства во всей зоне угла обзора и, следовательно, повы­шение точности измерений. Патентообладатель - Федеральное государственное унитарное предприятие 'Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения'.
 
5. Патент РФ №2306583, 'Много­зональное сканирующее устройство для дистанционного получения изо­бражений в широком угле обзора', G02B 23/12. Изобретение относит­ся к области оптического приборо­строения и предназначено для полу­чения спектрозональных изображе­ний поверхности Земли из космоса. Одно из практических применений заявляемого устройства - получение непрерывных спутниковых изобра­жений облачного покрова и поверх­ности Земли для решения гидро­метеорологических и природоре­сурсных задач. Изобретение позво­лит снизить массогабаритные пара­метры многозональной сканирую­щей аппаратуры, предназначенной для непрерывной длительной экс­плуатации на космических аппара­тах. Патентообладатель - Федераль­ное государственное унитарное пред­приятие 'Российский научно-иссле­довательский институт космическо­го приборостроения'.
 
6. Патент РФ №2319129, 'Уст­ройство для сбора и обработки ре­зультатов телеметрических измере­ний', G01 М 7/02. Изобретение отно­сится к области космического при­боростроения и предназначено для использования в системах телемет­рических измерений быстроменяю­щихся процессов. Предложенные технические решения могут быть использованы в бортовых телемет­рических системах космических аппаратов различного назначения, в частности в бортовых телеметрических системах измерения вибра­ционных процессов элементов кон­струкции космического аппарата, находящихся под воздействием си­ловых агрегатов и внешней среды. Изобретение заключается в сокра­щении объема передаваемой для наземной обработки информации. Предложенные технические реше­ния позволят подставлять информа­цию быстроменяющихся процессов в кадр бортовой телеметрической системы, передавать ее по низко­частотной линии передачи, обеспе­чивать последующую распаковку на наземном оборудовании, а также вычисление спектральных состав­ляющих вибрационных процессов непосредственно на борту космиче­ского аппарата. При этом выходной сигнал позволяет однозначно иден­тифицировать по нему каждый пара­метр, интервал обработки и привяз­ку к бортовому времени. Система телеметрических измерений вибра­ционных процессов, реализованная с использованием предложенных способа и устройства, позволит зна­чительно повысить скорость переда­чи данных. Таким образом, исполь­зование предложенных технических решений для телеметрических изме­рений быстроменяющихся процес­сов позволяет существенно сокра­тить объем передаваемой для на­земной обработки информации, не­обходимой для исследования реак­ции объекта при воздействии на него вибрационных нагрузок. Па­тентообладатель - Федеральное государственное унитарное предприятие 'Российский научно-иссле­довательский институт космическо­го приборостроения'.
 
7. Патент РФ №2319183, Много­зональное сканирующее устройство для дистанционного получения изо­бражения Земли с геостационарных орбит', G02B 26/10. Изобретение предназначено для оперативного гидрометеорологического монито­ринга посредством получения изо­бражений полного диска Земли с геостационарных орбит. Устрой­ство одновременно формирует не менее одного изображения в инфра­красном диапазоне и не менее двух изображений в оптическом диапазо­не. При этом второй информацион­ный канал содержит не менее двух приемников излучения. Изобрете­ние позволяет уменьшить время по­лучения изображений полного дис­ка Земли и время проведения фото­метрической калибровки, увеличить частоту обновления информации, повысить качество получаемой ин­формации. Патентообладатель - ­Федеральное государственное уни­тарное предприятие - Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения'.
 
8. Патент РФ NQ 2319931, Коге­рентный приемоответчик фазовой синхронизации', G01C 21/24. Изо­бретение относится к области астро­номических и астрофизических ис­следований и может быть исполь­зовано при исследованиях дальнего и ближнего космоса, например, в космических аппаратах, являющихся со­ставной частью наземно-космиче­ских интерферометров. Предлагае­мое изобретение должно обеспечить получение сигнала на выходе бор­тового термостатированного управ­ляемого напряжением кварцевого генератора (УГ2) когерентного вход­ному запросному сигналу, форми­руемому от наземного водородного стандарта частоты - Н-мазера. Тех­ническим результатом изобретения является: фазовая синхронизация бортовой научной аппаратуры кос­мического аппарата по слабому сиг­налу на всей протяженности высоко­апогейной орбиты полета. Патенто­обладатель - Федеральное государ­ственное унитарное предприятие "Российский научно-исследователь­ский институт космического приборо­строения'.
 
9. Патент РФ №22324151, "Много­канальный сканирующий радиометр с широкой полосой обзора', G01J 3/06. Изобретение относится к обла­сти оптического приборостроения и предназначено для дистанционно­го получения спектрозональных изо­бражений поверхности Земли в ин­фракрасном диапазоне спектра из космоса и с авиационных носителей различного класса. Заявляемое уст­ройство может использоваться для получения тепловых карт и опера­тивного обнаружения тепловых ано­малий, очагов лесных пожаров и вы­сокотемпературных объектов при­родного и техногенного характера. Изобретение позволяет повысить пространственное разрешение изве­стного устройства в инфракрасном диапазоне спектра, а также повы­сить качество и точность получаемой информации. Патентообладатель ­Федеральное государственное уни­тарное предприятие 'Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения'.
 
Транспортная техника
1 О. Патент РФ №2295779, Си­стема опознавания транспортных средств', G08G 1/017. Предлагае­мое устройство относится к обла­сти регулирования движения авто­транспорта и может быть использо­вано для опознавания транспортных средств. Система характеризуется расширенными функциональными возможностями и позволяет, в ча­стности, опознавать транспортные средства на многорядной магистра­ли, а также измерять скорость их дви­жения. Патентообладатель ­Федеральное государственное уни­тарное предприятие 'Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения'.
 
По мнению начальника патентно-лицензионной  службы ФГУП  'РНИИ КП' Василия Саранцева использование данных перспективных изобретений повысит качество ракетно-космических технологий и расширит возможность их  коммерциализации на внешних рынках.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.11.2008 13:00:53
То Salo.

Отличный материал. Давно мечтаю, что бы меня поддерживали в таком ключе, да еще бы почаще.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.11.2008 13:04:12
По мнению авторов эффект может быть использован для прямого превращения энергии света в механическуб энергию. В космосе подобным устройством можно найти много применений.

Форма полимера может управляться воздействием света[/size]
Химики из Японии разработали полимерные пленки, которые под воздействием света могут перемещаться как червяки-землемеры или двигаться как конечности роботов.

Пленки, полученные Томики Икеда (Tomiki Ikeda) из Института Технологии Токио получил полимер, который сжимается при освещении видимым светом и снова расширяется при облучении ультрафиолетом.
Светочувствительность полимера объясняется наличием в его структурных звеньях азобензольных фрагментов. Под действием видимого света связи N=N этих фрагментов принимают цис-конфигурацию, приводящую к сжатию полимера. Облучение полимерных пленок ультрафиолетом вызывает обратную геометрическую изомеризацию, возврат связей N=N к транс-конфигурации и разглаживанию полимера.
Для того чтобы заставить полимер «ходить», исследователи внедрили его в заламинированную пленку с острым концом (голова червя) и плоским концом (хвост червя). При сжатии полимера остроконечная часть пленки начинается двигаться вперед, когда воздействие видимого цвета меняется на воздействие ультрафиолетом, полимер выпрямляется и «голова» подтягивает за собой «хвост». Такие циклы расширения-сжатия позволяют пленке двигаться вперед по образу и подобию червя-землемера.

«Конечность робота» также может быть получена с помощью нового типа полимера, только для этого требуется более сложный способ организации полимерсодержащего материала. В этом случае исследователи чередовали слои нового полимера и инертные слои, что позволяло пленке действовать более гибко, имитируя шарнирное соединение. Контроль над интенсивностью и местом приложения света позволяет исследователям организовывать любое движение пленки по их желанию.

По словам Икеды, при функционировании полимер работает с минимумом движущихся частей, что позволяет минимизировать проблемы, связанные с трением и контактом с поверхностью. Японский исследователь предполагает использовать новый материал для прямого превращения энергии света в механическую.
Источник: J. Mater. Chem., 2009, DOI: 10.1039/b815289f
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.11.2008 06:58:15
Self-assembly—the autonomous organization of components into patterns and structures1—is a promising technology for the mass production of organic electronics. Making integrated circuits using a bottom-up approach involving self-assembling molecules was proposed2 in the 1970s. The basic building block of such an integrated circuit is the self-assembled-monolayer field-effect transistor (SAMFET), where the semiconductor is a monolayer spontaneously formed on the gate
dielectric. In the SAMFETs fabricated so far, current modulation has only been observed in submicrometre channels3, 4, 5, the lack of efficient charge transport in longer hannels being due to defects and the limited intermolecular – coupling between the molecules in the self-assembled monolayers. Low field-effect carrier mobility, low yield and poor reproducibility have prohibited the realization of bottom-up
integrated circuits. Here we demonstrate SAMFETs with long-range intermolecular – coupling in the monolayer. We achieve dense packing by using liquid-crystalline molecules consisting of a -conjugated mesogenic core separated by a long aliphatic chain from a monofunctionalized anchor group. The resulting SAMFETs exhibit a bulk-like carrier mobility, large current modulation and high reproducibility.
As a first step towards functional circuits, we combine the SAMFETs into logic gates as inverters; the small parameter spread then allows us to combine the inverters into ring oscillators. We demonstrate real logic functionality by constructing a 15-bit code generator in which hundreds of SAMFETs are addressed simultaneously. Bridging the gap between discrete monolayer transistors and functional self-assembled integrated
circuits puts bottom-up electronics in a new perspective.


http://www.nature.com/nature/journal/v455/n7215/abs/nature07320.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.11.2008 07:34:48
Описан способ придания поверхности свойств не смачивания по отношению к любой жидкости, в том числе и к керосину. Идеальный несмачиваемый топливный бак.

Superhydrophobic surfaces display water contact angles greater than 150° in conjunction with low contact angle hysteresis. Microscopic pockets of air trapped beneath the water droplets placed on these surfaces lead to a composite solid-liquid-air interface in thermodynamic equilibrium. Previous experimental and theoretical studies suggest that it may not be possible to form similar fully-equilibrated, composite interfaces with drops of liquids, such as alkanes or alcohols, that possess significantly lower surface tension than water (
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.11.2008 13:27:50
Новый материал из углерода синтезировали учёные из университета Тунцзи в Шанхае (Tongji University in Shanghai). Пористые трубки показали свойства не хуже, чем их наноразмерные собратья.
Китайские физики и химики отмечают, что новые "пористые колоссальные углеродные трубки" по своим параметрам находятся между классическим углеродным волокном и углеродными нанотрубками, открытыми в 1991 году.
При этом у них есть свои достоинства: в отличие от углеродного волокна обычного типа они легче (1 кубический сантиметр материала весит 0,1 грамма, сравните с 2 граммами в случае углеволокна) и в то же время прочнее.
Полученные с помощью выпаривания этилена и керосина объекты представляют собой трубки диаметром от 40 до 100 микрометров и длиной несколько сантиметров. Их стенки (порядка 1,4 микрометра) состоят из макроскопических столбчатых прямоугольных пор. Из-за этого по плотности новый материал приближается к нанопенам. Расположение пор отличается особой упорядоченностью, а стенки имеют пластинчатую структуру, как у графита.
Глава проведённого исследования Хуэйшэн Пэн (Huisheng Peng) рассказывает, что по пределу прочности отдельные пористые трубки значительно превосходят классическое углеволокно. Кроме того, с увеличением нагрузки они не разрываются мгновенно, а медленно расползаются (пластически деформируются), как металлическая проволока.
Команда учёных предполагает, что их материал может быть использован для создания высокопрочных материалов и бронежилетов. По некоторым параметрам "пористые колоссальные углеродные трубки" могут превзойти кевлар, синтетическое вещество, которое используется для армирования самых разных изделий от носков до защитного снаряжения.


"Эта новая форма углерода стала неожиданностью для меня", — говорит Мильдред Дрессельхаус (Mildred Dresselhaus), специалист по углеродным технологиям из MIT. Профессора в первую очередь поразила структура стенок трубок.
По словам Дрессельхаус, среди предыдущих разработок в этой области встречались пористые материалы, но ни один из них не был настолько прочным. Она также отмечает, что хорошие электрические свойства позволят использовать новые углеродные трубки в гибкой "текстильной" электронике.
С нанотрубками в этом смысле обращаться сложнее, так как их пока не удалось преобразовать в достаточно длинные волокна (хотят тут есть впечатляющие достижения), а композиты на их основе показывают уже далеко не такую прочность, как сами трубки.

http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=PRLTAO000101000014145501000001&idtype=cvip
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 17.11.2008 13:19:51
Технология получения мезопористых металлов может быть интересна и для получения сверхлегких сплавов.
 
Мезопористые металлы[/size]
Самоорганизация заставляет наночастицы платины образовывать металлические структуры, отличающиеся большим размером пор.
Исследователи из Университета Корнелла разработали метод синтеза высокоорганизованных металлических материалов, отличающихся ранее недоступным размером пор в десятки нанометров. Такие «мезопористые» металлы могут способствовать течению потока молекул через поры, благодаря чему могут оказаться полезными в качестве электродов для топливных ячеек, а также применяться в катализе и фотонике.
В последнее время развитие методов синтеза привело к значительному увеличению количества самых разнообразных пористых материалов, включая цеолитоподобные соединения, металлоорганические каркасные структуры. Однако, до сих пор эти методы, зачастую эксплуатирующие в качестве шаблонов органические соединения, не позволяли получить упорядоченные металлические структуры с размером пор более 2 нм.
Руководитель исследований Ульрих Визнер (Ulrich Wiesner) отмечает, что главная трудность в создании таких систем заключается в том, что высокая энергия поверхности наночастиц металлов заставляет их образовывать компактные кластеры. Такая тенденция к агрегации делает крайне трудным выстраивать упорядоченные системы из металлов. Для решения проблемы, которой, по словам исследователей, нельзя решить «горячей ковкой», новый материал был получен за счет самоорганизации блок-сополимеров и стабилизированных наночастиц платины.
Для выстраивания частиц платины размером в 1.8 нм и придания им растворимости исследователи использовали ионно-жидкостные лиганды (хлорид четвертичных аммониевых солей). Комбинация стабилизированных наночастиц с изопрен-метакрилатными блок-сополимерами привела к образованию упорядоченных металлоорганических структур. На последнем этапе комбинация нагрева с процедурами травления позволила удалить органические компоненты, оставив пористую металлическую платину с диаметром пор 10–20 нм.

Источник: Science 2008, 320, 1748
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 18.11.2008 10:39:35
Медь вместо рутения в солнечных батареях
Эдвин Констэбл (Edwin Constable) с коллегами из Университета Базеля и Политехнической Федеральной Школы Лозанны синтезировали производные карбоксилатных комплексов меди, которые могут быть использованы в качестве красителей для цветочувствительных солнечных ячеек [dye-sensitized solar cells (DSSC) на основе TiO2.

Преобразование света в электрическую энергию является важным вопросом, для решения которой может использоваться два подхода. Первый основывается на использовании кремния, во втором эксплуатируются полупроводниковые поверхности, модифицированные красителями.
Описанные швейцарскими учеными ячейки DSSC на основе меди отличаются высокой эффективностью конверсии, благодаря чему могут оказаться вполне возможной альтернативой для более дорогих систем на основе рутения.
Фотогальванические ячейки на основе полупроводников, модифицированных красителями, приближаются по эффективности к кремниевым солнечным батареям, однако использование в них красителей на основе рутения мешают их широкому распространению.
Группа Констэбла исследовала комплексы меди (I) с олигопиридиновыми лигандами. Фотофизические свойства этих комплексов близки свойствам рутениевых комплексов, благодаря этому прототипы фотогальванических элементов на основе производных меди продемонстрировали такую же эффективность, как и элементы на рутениевой основе.
Швейцарские исследователи полагают, что разработка относительно недорогих красителей для фотогальванических элементов позволит заложить фундамент для создания альтернативных источников энергии.

Источник: Chem. Commun., 2008, DOI: 10.1039/b808491b
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 19.11.2008 09:35:50
Данная технология может быть, ИМХО, кандидатом для апробации на МКС.

Электроосаждение полупроводников из ионных жидкостей[/size]
Исследователи из Германии уверяют, что новый метод получения полупроводниковых пленок может привести к удешевлению производства солнечных батарей.
Франк Эндрес (Frank Endres) с коллегами из Университета Технологии Клаусталя осаждал кремний-германиевую пленку на золотой электрод, используя в качестве растворителя стабильную по отношению к воздуху и воде ионную жидкость. В новой работе впервые была продемонстрирована возможность контролируемого получения кремний-германиевых пленок при комнатной температуре и обычном давлении.
Метод обладает рядом преимуществ перед существующими методиками, для которых необходимо использования сверхвысоких разрежений и высоких температур. По словам Эндреса электроосаждение дешевле и наносит меньший вред окружающей среде. Более того, форма и размеры ванны для осаждения позволяют получить субстрат любой требуемой формы.
Электронные свойства кремний-германиевой пленки могут быть настроены для решения соответствующих задач просто за счет варьирования соотношения кремний : германий, при этом электроосаждение позволяет получить пленки как из чистого кремния, так и из чистого германия.
Эндрес отмечает, что полученные результаты впервые демонстрируют возможность электроосаждения полупроводников из растворов ионных жидкостей с качеством, сравнимым с качеством физических методов. По его словам это обстоятельство открывает новые возможности для многих задач от разработки новых типов нанопроводов до солнечных и литий-ионных батарей.
Инго Кроссинг (Ingo Krossing), изучающий применение ионных жидкостей в электрохимии в Университете Фрайбурга согласен с доводами Эндерса и отмечает, что работа его коллег является уверенным шагом вперед в получении полупроводниковых компонентов электроники с помощью новых, не требующих затрат энергии методов.

Источник: Phys. Chem. Chem. Phys., 2008, DOI: 10.1039/b806996b
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 20.11.2008 18:04:04
[color=orange:04f3a4e4bd]Миллион оборотов в минуту с хвостиком развивает крошечный электромотор, построенный в швейцарском Федеральном технологическом институте (ETH Z
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.11.2008 07:16:26
Эксперименты в области технологии производства наночастиц оксидов кремния и алюминия предтавляют интерес в качестве кандидатов для апробации на МКС и на проектируемой Оке. могут дать реальный выход в практику, ИМХО.

Магнитное поле не даст наночастицам слипаться[/size]
Исследователи из Бельгии разработали новый метод, позволяющий предотвратить слипание наночастиц. Они уверяют, что новый метод позволит упростить применение наночастиц во многих областях – от кремов для загара до промышленного катализа.
Небольшой размер наночастиц и большая площадь их поверхности дает им ряд преимуществ перед веществами в компактной форме в ряде практических приложений. Однако тенденция наночастиц к агрегации приводит к уменьшению площади их поверхности и проявлению свойств, более характерных для компактных материалов. По словам Йонаса Мартенса (Johan Martens) из Католического Университета Лёйвена магнитное поле может решить эту проблему.
Исследователи из группы Мартенса суспендировали агрегаты оксидов алюминия и кремния в растворе, протекающем через постоянное магнитное поле. Было обнаружено, что магнитное поле разрушает агрегаты, образуя фракции наночастиц строго определенного размера.
Мартенс уверяет, что новый метод диспергирования отличается большим удобством и меньшим энергопотреблением, чем обычно используемые шаровые мельницы и ультразвуковое дробление.
Луис Лиз-Марзан (Luis Liz-Marz
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Salo от 22.11.2008 14:10:16
http://www.kerc.msk.ru/ipg/papers/papers2.shtml
ЦитироватьИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В.КЕЛДЫША

 Публикации  

А.В. Десятов, А.Е. Баранов, Е.А. Баранов, Н.П. Какуркин, Н.Н. Казанцева, А.В. Асеев под ред. академика РАН А.С. Коротеева
"Опыт использования мембранных технологий для очисткм и опреснения воды"
М.: Химия, 2008 г., 240 с.: ил.
Обобщен опыт эксплуатации водоочистных объектов в регионах России, на космодроме "Байконур", в Казахстане, Узбекистане и ряде зарубежных стран, построенных на основании разработанных специалистами ФГУП "Центр Келдыша" технологий мембранной очистки природных и сточных вод и оборудования для их реализации.
Представлены результаты исследований работы микрофильтрационных трековых мембран в модельных и натурных условиях, даны примеры созданных опытно-промышленных микрофильтрационных установок. Приведены математические модели, разработанные для выбора оптимальных режимов процессов,а также результаты разработки и реализации технологии мембранного опреснения воды Каспийского моря, на основании которой построен крупнейший в СНГ Мангистаусский опреснительный завод в г. Актау, Республика Казахстан. Освещена мембранная технология глубокого опреснения солоноватых шахтных вод,предусматривающая получение деминерализованной воды, безводного сульфата натрия и других минеральных солей.
Для специалистов, аспирантов и студентов, занятых в области подготовки воды для хозяйственно-питьевых и промышленных целей и экологии.

Е.В. Лебединский., Г.П. Калмыков .,С.В. Мосолов и др.; под ред. академика РАН А.С. Коротеева
«Рабочие процессы в жидкостном ракетном двигателе и их моделирование»
М.: Машиностроение 2008 г., 512 стр.:(12) c цв. вкл.
Изложены результаты многолетней деятельности авторов в области ЖРД, связанные с разработкой технологий расчетного и физического моделирования рабочих процессов как в отдельных агрегатах ЖРД, так и в двигателе в целом. Развиваемые авторами методики лежат в основе принятия научно обоснованных технических решений на всех стадиях работы конструктора над проектом нового двигателя. Для специалистов в области ракетно-космической техники, преподавателей, аспирантов и студентов вузов.

О.А. Горшков, В.А. Муравлев, А.А. Шагайда; под ред. академика РАН А.С. Коротеева
«Холловские и ионные плазменные двигатели для космических аппаратов»
М.: Машиностроение 2008 г., 280 с.: ил. (12) с цв. вкл.
Представлены результаты современных исследований проблем создания наиболее востребованных в настоящее время типов электрических ракетных двигателей (ЭРД) — холловских и ионных плазменных двигателей, предназначенных для применения в составе космических аппаратов различного целевого назначения. Рассмотрены подходы к моделированию основных физических процессов в двигателях, описаны схемы, конструкции и характеристики двигателей (состояние отработки — от лабораторных моделей до летных образцов). Для специалистов в области ракетно-космической техники, аспирантов и студентов.

А.М. Губертов, В.В. Миронов, Р.Г. Голлендер и др.; под ред. академика РАН А.С. Коротеева
«Процессы в гибридных ракетных двигателях»
М.: Наука, 2008 г., 405 с.
Изложены современные методы прогнозирования параметров рабочих процессов в ГРД. Рассматриваются теория и прикладные методы расчета термогазодинамических процессов при горении топлив, процессы тепломассообмена и взаимодействия продуктов сгорания с теплозащитными и эрозионностойкими материалами, принципы организации тепловой защиты КС и СБ. Представлены результаты исследований работоспособности систем хранения и подачи жидкого компонента, эффективности органов управления ГРД и оптимизации конструкции двигателей, определены эффективные области их использования. Для специалистов в области ракетно-космической техники, студентов и аспирантов.

А.С. Коротеев, В.Н. Акимов, А.А. Гафаров
"Создание и перспективы применения космической ядерной энергетики в России"
Полет №7 2008 г., стр. 3 - 15

А.С. Коротеев
"Космонавтика - от фантазии к исполнению".
Полет №8 2008 г., стр. 8 - 12

Е.К. Дьяков, Г.В. Конюхов, В.Г. Конюхов
"Экспериментальное исследование влияния возмущений в геометрии элементов регулярно-пористой системы на гидродинамические характеристики тепловыделяющей сборки ядерного реактора."
Инженерно-физический журнал №2 2008 г., стр. 365 - 372

Б.И. Бахтин, А.В. Десятов, А.П. Кубышкин, А.С. Скороходов
"Особенности кавитации и кавитационной эрозии волноводов мощных ультразвуковых установок при повышенном давлении сред."
Инженерно-физический журнал №4 2008 г., стр. 690 - 696

"Перспективные энергетические технологии на земле и в космосе"
Сборник статей под редакцией академика А.С. Коротеева
М, 2008г., ЗАО "Светлица", 200 стр., илл.

А.С. Коротеев, В.Н. Акимов, В.С. Мансуров, С.А. Попов
"Возможные варианты энергообеспечения долговременных лунных баз". Полет №7, 2008 г., стр. 12-19
Представлены результаты сравнительного анализа вариантов энергообеспечения лунных баз на основе солнечных и ядерных источников энергии. Показано, что при потребной мощности электроснабжения 50 кВт и более лунная атомная энергостанция имеет меньшую суммарную стоимость (с учетом стоимости доставки на Луну), чем солнечный вариант энергостанции

А.В. Иванов, С.Г. Ребров, А.Н. Голиков (Центр Келдыша), В.Ю. Гутерман (КБХА)
"Лазерное зажигание ракетных топлив кислород-водород, кислород-метан". Авиакосмическая техника и технология №2, 2008 г., стр. 47-54

Акимов В.Н., Конюхов В.Г., Коротеев А.С.
"Эффективность применения космических многорежимных ядерных электродвигательных установок с машинным преобразованием энергии"
Известия РАН, серия "Энергетика", №3, 2008 г., стр. 20-27

Воинов А.Л.
"Течение в соплах ЖРД с газовой завесой в сверхзвуковой части"
Полет №6, 2008 г., стр. 54-59

А.В.Десятов, М.А.Ерохин, Н.П.Какуркин
"Определение оптимальных условий минерализации опресненной воды."
Физико-химические свойства растворов и неорганических веществ. Сборник научных трудов РХТУ им.Д.И.Менделеева., Вып. 182. РХТУ им.Д.И.Менделеева, 2008. ISBN 978-5-7237-0675-0

A.V.Desyatov, Hyunik Yang, S.G.Cherkasov, D.B.McConnell
"On the fulfillment of the energy conversation law in mathematical models of evolution of single spherical bubble"
International Journal of Heat and Mass Transfer. 51 (2008) 3623-3629. ISSN 0017-9310

A.V.Desyatov, Hyunik Yang, S.G.Cherkasov,D.N.Il'mov, D.B.McConnell
"Numerical simulation of compression of the single spherical vapor bubble on a basis of the uniform model"
International Journal of Heat and Mass Transfer. 51 (2008) 3615-3622. ISSN 0017-9310

П.Ю.Апель, А.В.Десятов, И.А.Прохоров, В.В.Ширкова и др.
"Травление поливинилидиенфторида щелочным раствором перманганата калия"
Журнал прикладной химии. 2008. Том 81. вып. 3.

A.Ye.Baranov, A.V.Desyatov, N.N.Kazantseva
"Application of spiral wound microfilter elements to natural water purification Membrane technologies in water and waste water treatment."
IWA regional conference. Moscow, 2008. p.p.54-59.

О.А. Горшков, А.А. Шагайда.
"Одномерная полуэмпирическая модель плазмы в ускорителе с замкнутым дрейфом электронов."
Физика плазмы, 2008, т. 34, № 7, с. 641-647.

Горшков O.A., Дышлюк Е.Н.
"Исследование примесей в плазменной струе ускорителя с замкнутым дрейфом электронов."
Письма в ЖТФ. т. 34. вып. 8. 2008. с. 77-84.

М. Б. Беликов, О. А. Горшков, А. С. Ловцов, А. А. Шагайда.
"Зондовые измерения в канале холловского двигателя номинальной мощностью 1,5 кВт "
Прикладная физика, 2008, №3, с. 59-62.

Иришков С.В.
"Кинетическое моделирование динамики плазмы в холловском двигателе"
Сборник трудов РКК "Энергия" им. С.П. Королева, серия ХII, выпуск № 3-4 "Расчет, проектирование, конструирование и испытания космических систем" , 2007 г., стр. 119-123

Коротеев А.С.
"Нужен Международный комитет по космосу",
"Академический курьер",№2,2008 г., с. 6-7.

В.В. Абашкин, А.И. Васин, В.И. Ганкин, А.С. Ловцов
"К вопросу определения тепловых потерь в стационарных плазменных двигателях при работе на повышенных напряжениях", "Космонавтика и ракетостроение", №1,2008 г.

О.А.Горшков, А.А.Шагайда
"Метод определения коэффициентов эффективности плазменного ускорителя с замкнутым дрейфом электронов", Письма в ЖТФ, 2008, том 34, вып. 4, с. 37-43.

Десятов А.В., Ильмов Д.Н., Черкасов С.Г.
"Численное моделирование эволюции одиночного сферического парового пузырька при его сжатии внешним давлением." Теплофизика высоких температур, 2008, т. 46, №1, с. 92-99.

Горшков О. А., Дышлюк Е. Н., Шагайда А. А.
К вопросу о возможности определения скорости эрозии разрядной камеры ускорителя с замкнутым дрейфом электронов и протяженной зоной ускорения методом эмиссионной спектроскопии. - ТВТ, 2007, № 6. , т.45 стр.825-831

Коротеев А.С.
Ядерная энергетика в космосе. "Национальная оборона" №12 2007 г.

Коротеев А.С.
Научное обеспечение космической деятельности. "Аэро-космический курьер", № 4 ,2007 ,стр. 32-34.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.11.2008 14:11:27
Может использоваться как прототип для Лунной базы вероятно.

Technology Development Award presented to Hyperion Power
Generation for its Small, Transportable, Nuclear Power Reactor
LOS ALAMOS, N.M., September 30, 2008 – Hyperion Power Generation (HPG), developer of the Hyperion small, transportable, nuclear power module (http://www.HyperionPowerGeneration.com) hasbeen honored with the Notable Technology Development award for technology transfer projects by the U.S. Federal Laboratory Consortium. The annual awards recognize exemplary work by federal laboratories,private businesses, and state and local government.
The award, which went to HPG's CEO John R. Grizz
Deal and Hyperion's inventor, Dr. Otis "Pete" Peterson, was presented at the FLC's awards dinner on September 11, in Denver, Colorado.
"This recognition is indeed important to us," said Deal. "We strongly believe in the U.S. laboratory system – in the ability of its many talented people to provide solutions to some of our planet's key problems. As a technology transfer project, we have the opportunity to showcase the lab system's rich history of scientific contribution and assist in garnering the attention it needs in order to continue its essential work. Ours is but one of the many success stories where great U.S. lab-invented technology
released to the open market and commercialized, can benefit the U.S. economy and all of mankind."
Hyperion Power Generation, which is a sponsor of the U.S. Department of Commerce's Nuclear Energy Summit on October 8 in Washington, D.C., has licensed the Hyperion intellectual propertyportfolio for commercialization through the technology transfer program at Los Alamos National Laboratory where Dr. Peterson invented it.
Proliferation-resistant, the HPM meets all of the Global Nuclear Energy Partnership's (GNEP)
stringent criteria for the safe and secure deployment of small "grid-appropriate" nuclear reactors for distributed power. Each unit produces 70 megawatts of thermal energy, or 27 megawatts of electricity -
enough to provide power for 20,000 average-size American-style homes or the industrial equivalent.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Salo от 22.11.2008 17:38:24
Ещё из того же источника (http://www.kerc.msk.ru/ipg/papers/papers2.shtml)
ЦитироватьИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В.КЕЛДЫША  

 Публикации

Кочетков Ю.М. "Турбулентность сложных каналов""Двигатель", №3, 2008, стр.50-53. (http://engine.aviaport.ru/issues/57/page50.html)

Кочетков Ю.М. "Турбулентность в хонейкомбах" .Течение Павельева. "Двигатель", №5, 2007, стр.44-45.

Кочетков Ю.М.
"Турбулентность Навье-Стокса", "Двигатель", №6, 2007, стр.42-43 (http://engine.aviaport.ru/issues/54/page42.html)

Десятов А.В., Ильмов Д.Н., Черкасов С.Г.
"Теоретическое исследование режимов сжатия сферического парового пузырька на основе упрощенной модели". " Теплофизика высоких температур", т.45, № 6, 2007, стр. 917-924,

Десятов А.В., Ильмов Д.Н., Черкасов С.Г.
"Численное моделирование эволюции одиночного сферического парового пузырька при его сжатии внешним давлением". "Теплофизика высоких температур", т. 46, № 1, 2008, стр. 92-99

Бармин А.А., Ризаханов Р.Н.
Феноменологическая модель описания распространения электронного пучка в плотной газовой среде. Прикладная физика. 2007. № 6. С. 115-118.

Панин В.Е., Сергеев В.П., Ризаханов Р.Н. и др.
Наноструктурирование покрытий - новый путь создания специальных материалов для улучшения характеристик изделий космической техники. Сб. статей по материалам II международной конференции "Деформация и разрушение материалов и наноматериалов". М., ИМЕТ им. А.А. Байкова. 2007. С. 357-359.

Панин В.Е., Сергеев В.П., Ризаханов Р.Н. и др.
Получение новых специ-альных конструкционных материалов для перспективных изделий ракет-но-космической техники. Сб. статей по материалам II международной конференции "Деформация и разрушение материалов и наноматериалов". М., ИМЕТ им. А.А. Байкова. 2007. С. 360-361.

Коротеев А.С., Ризаханов Р.Н.
Эффекты наномира. Сб. трудов V научно-технической конференции "Микротехнологии в авиации и космонавтике". М., РНИИ космического приборостроения. 2007.

Davydenko N.A., Gollender R.G., Gubertov A.M., Mironov V.V., Volkov N.N.
"Hybrid rocket engines: The benefits and prospects", "Aerospace Science and Technology", 2007, №11, стр. 55-60

Борисов Д.М., Лаптев И.В., Руденко А.М.
"Численное моделирование трехмерных смешанных вязких течений с ударными волнами", "Матема-тическое моделирование", 2007, т.19, № 11, стр.112-120

Чумакин К.А., Еремин В.М., Чернец И.А. и др.
"О техническом состоянии маршевых РДТТ РСМ-52 после истечения полных сроков эксплуатации", научно-технический сборник "Ракетно-космические двигатели и энерге-тические установки", 2007

Гафаров К.А., Синявский В.В., Юдицкий В.Д.
"Характеристики геостационарного информационного космического аппарата с системой элек-тропитания на базе двухрежимной ядерно-энергетической установки", РКК "Энергия имени С.П.Королева", Труды, 2007, серия XXII, Выпуск 1-2, стр. 58-74

А.С. Коротеев, Е.Ф. Еремин
"Вклад Центра Келдыша в становление космонавтики". Земля и вселенная №5,2007 год, стр. 45-50.

Кочетков Ю.М.
"Турбулентность плотных дисперсных потоков. Параксиальный эффект Федотова". Двигатель №4, 2007, стр. 40-41. (http://engine.aviaport.ru/issues/52/page40.html)

Каревский А.В., Кочетков С.А. и др.
"Результаты расчетных и экспериментальных исследований по тепловому аккумулятору солнечного теплового ракетного двигателя" Авиакосмическая техника и технология №2 2007 г., стр. 44-52.

Коротеев А.С.
"Космонавтика - от фантазии к исполнению" Полет №8, 2007 г., стр. 8-12

Е.В. Лебединский, Г.С. Чо
"Антипульсационные перегородки как средство борьбы с неустойчивостью горения в камерах сгорания" Изд-во "Машиностроение", Общероссийский научно-технический журнал "Полёт" №3, 2007г., стр. 42-47.

Борисов Д.М., Лаптев И.В., Руденко А.М.
Численное моделирование трехмерных смешанных вязких течений с ударными волнами. Математическое моделирование, том 19, №3, 2007 г.

Ризаханов Р. Н.
Решение параксиального уравнения огибающей электронного пучка в рассеивающей среде и внешнем магнитном поле. Прикладная физика. 2007. №1, с. 47-50.

Ризаханов Р. Н.
Формирование концентрированным электронным пучком тракта транспортировки в генераторе пучковой плазмы. Прикладная физика. 2007. №4, с. 71-74.

Конюхов В.Г., Конюхов Г.В., Коротеев А.А.
Проблемы теплообмена в ядерных энергодвигательных установках. Известия РАН. Энергетика, 2007, №4, с. 80-88.

Konyukhov G. V., Koroteev A.A.
Study of Generation and Collection of Monodisperse Droplets Flows in Microgravity and Vacuum. Journal of Aerospace Engineering, April 2007, V. 20 , N. 2.

Конюхов Г. В.
Теплообмен в ядерных энергетических установках. Межотраслевой семинар "Создание космических ЯЭУ и ЯЭДУ с турбомашинным преобразованием энергии". Москва 2007.

Митрофанов К.А., Наумов В.Н.
"На Марс - без лишнего багажа". Авиапанорама №1, 2007, стр. 22-23, №2, 2007, стр. 20-21

Черкасов С.Г., Черкасова А.С.
Одномерный теплоперенос в газе с учетом эффектов, обусловленных тепловым расширением. Известия РАН, Энергетика, 2007, №1, с.47-54

Коротеев А.С., Акимов В.Н., Гафаров А.А.
"Создание и перспективы применения космической ядерной энергетики в России"
Полет №7, 2007, стр. 3-15

Кочетков Ю.М.
"Турбулентность Л. Эйлера"
Двигатель, 2007, №2, стр. 28-31 (http://engine.aviaport.ru/issues/50/page28.html)

Кочетков Ю.М.
"Турбулентность Л. Эйлера. Альтернативная интерпретация"
Двигатель, 2007, №3, стр. 50 - 51. (http://engine.aviaport.ru/issues/51/index.html)

Митрофанов К.А., Наумов В.Н.
"На Марс - без лишнего багажа"
Авиапанорама №1, 2007, стр. 22-23, №2, 2007, стр. 20-21

Коротеев А.С.
"Мощный потенциал Российской академии космонавтики должен быть реализован"
Аэрокосмический курьер №2, 2006 г., стр. 10-12

А.С. Коротеев
"Сергей Павлович Королев - прирожденный лидер"
Аэрокосмический курьер №1, 2007 г., стр. 121-122

Кочетков Ю.М.
"Турбулентность стратифицированных потоков"
Двигатель №1, 2007, стр. 30-31 (http://engine.aviaport.ru/issues/49/page30.html)

Губертов А.М. и др.
"Теплофизические проблемы в ракетных двигателях"
Конверсия в машиностроении №1, 2007 г. стр. 16-18

Кочетков Ю.М.
"Турбулентность без градиентов",
Двигатель 2006, № 5, стр. 52-53 (http://engine.aviaport.ru/issues/47/page52.html)

Кочетков Ю.М.
"Турбулентность, зачем ей пульсации?",
Двигатель 2006, №6, стр. 30-32 (http://engine.aviaport.ru/issues/48/page30.html)

Голов И.А.
"Экспериментальное определение эффективной тяги летательного аппарата с линейной двигательной компоновкой при числах М= 5 на модели ",
Авиакосмическая техника и технология №4 2006 г., стр. 41-46

"Влияние внешнего противодавления в окрестности среза сопла на энергетические характеристики двигателя твердого топлива при огневых стендовых испытаниях", Кондратенко В.И., Куранов М.Л, Кац И.Р.;
Авиакосмическая техника и технология №2, 2003 г., стр. 43-52.
"Экспериментальное исследование характеристик модели линейной сопловой компоновки внешнего расширения", Климов В.В.,
Авиакосмическая техника и технология №2, 2003 г., стр. 48-56.

"Экспериментальное (на модели) определение аэродинамических характеристик марсианского взлетно-посадочного комплекса при числе маха 3,5", Голов И.А., Пономарев Н.Б., Семенов В.Ф.,
Авиакосмическая техника и технология №1, 2006 г., стр. 37-43.
"Исследование радиационного охлаждения теплоносителей космических энергетических установок в капельных холодильниках-излучателях",
Конюхов Г.В., Коротеев А.С., Известия РАН. Серия Энергетика, стр. 94-105.

Коротеев А.С. "Содействуя активизации космической деятельности".
Индустрия. Инженерная газета №30 - 31 2006 г. стр. 3-4.

Кочетков Ю.М. "Турбулентность. Бифуркация. Отрыв".
Двигатель № 3 2006г. стр. 36-37. (http://engine.aviaport.ru/issues/45/page36.html)

Пилотируемая экспедиция на Марс / Под ред. А.С. Коротеева.
- М. : Российская академия космонавтики им. К.Э. Циолковского, 2006.
- 320 с., илл.

А.С. Коротеев, А.А. Гафаров
"От РНИИ до Центра Келдыша"
Полет, №5, 2006 г., стр. 38-47

Кочетков Ю.М.
"О сопротивлении среды при обтекании тел"
Двигатель № 1 2006 г. Стр. 40-42 (http://engine.aviaport.ru/issues/43/page40.html)

Семенов В.Ф. (Центр Келдыша), Сизенцев Г.А., Сотников Б.И., Сытин О.Г.(РКК "Энергия").
"Система орбитального освещения приполярных городов".
Известия РАН, серия: Энергетика, "№1 2006 г., стр. 21-30

Коротеев А.С., Семенов В.Ф. (Центр Келдыша), Семенов Ю.П., Сизенцев Г.А., Синявский В.В., Соколов Б.А., Сотников Б.И. (РКК "Энергия").
"Космическая техника и космонавтика в решении экологических проблем мировой энергетики XXI века".
Известия РАН, серия: Энергетика, "№1 2006 г., стр. 142-155.

А.М. Губертов, Р.Г. Голлендер, Н.В. Ильин
"Взаимодействие вольфрама с продуктами разрушения теплозащитных материалов в теплозащитном слое".
Авиакосмическая техника и технология №4 2005 г., стр. 39-42

Головин А.И., Бармин А.А.
"Применение неравновесного образования как средства изменения эффективной поверхности рассеяния объекта"
Полет №9 2005 г. стр. 23 - 27

Е.В. Лебединский, И.Г. Лозино-Лозинская, И.В. Меркулов, Ю.Г. Писаревич,
под редакцией Г.П. Калмыкова
"Акустические средства борьбы с неустойчивостью горения".

Голиков А.Н., Кочетков Ю.М. Свирчук Ю.С., Федотов В.Б.
"Электродуговые плазмотроны Центра Келдыша"
Двигатель №1, 2005 г. стр. 50 - 51 (http://engine.aviaport.ru/issues/37/page50.html)

Кочетков Ю.М.
"Турбулентность жидкости, газа и плазмы"
Двигатель № 3 за 2005 г. стр. 46-47 (http://engine.aviaport.ru/issues/39/page46.html)

Климов В.В.
"Экспериментальное исследование характеристик моделей линейной сопловой компоновки внешнего расширения"
Авиакосмическая техника и технология № 1 за 2005 г. стр. 48-56

Кочетков Ю.М.
"Турбулентность, вихри и жгуты"
Двигатель №4 за 2005 год, стр. 44-45 (http://engine.aviaport.ru/issues/40/page44.html)

Ю.М. Кочетков
"Турбулентность и солитоны"
Двигатель № 2, 2005 год, стр. 54-55 (http://engine.aviaport.ru/issues/38/page54.html)

Ю.М. Кочетков
"Турбулентность не хаос, а тонкоорганизованная структура"
Двигатель № 6, 2004 год, стр. 38-39 (http://engine.aviaport.ru/issues/36/page38.htm)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Salo от 22.11.2008 17:51:10
И ещё (http://www.kerc.msk.ru/ipg/papers/papers2.shtml)
ЦитироватьИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В.КЕЛДЫША  

 Публикации

А.И. Бессонов, Г.П. Калмыков, А.И. Пастухов
"Перспективы развития двигателестроения"
Полет № 6, 2005 год, стр. 16-21.

"Военный парад" №2 2005 стр. 26-28
Коротеев А.С., Смоляров В.А.
Водород - энергоноситель XXI века

"Родная газета", 8-14 апреля 2005 г, стр. 10
Легендарное оружие (интервью с директором Центра Келдыша, академиком А.С. Коротеевым).

"Полет" №5 2005 г стр. 41-48
А.С. Коротеев, А.А. Гафаров
Кузница ракетного оружия Победы.

"Космонавтика и ракетостроение", №3, 2004.
Беднов С.М., Вежневец П.Д., Лукоянов Ю.М, Храмов С.М., Гуля В.М., Копяткевич Р.М. (ЦНИИМАШ), Прохоров Ю.М.(РКК "Энергия")
Гибридная схема системы терморегулирования космических аппаратов (стр.114-117).

"Известия РАН", Серия энергетика, №5,2004 г.
Коротеев А.С.
70 лет на передовых рубежах ракетно-космической техники (стр.3-8 ).
Коротеев А.С.
Актуальные проблемы современной ракетно-космической техники (стр.9-18 ).
Волкова Л.И., Волков Н.Н., Губертов А.М., Миронов В.В.
Тепловая защита ракетных двигателей на твердом топливе (стр.19-32).
Коротеев А.С., Смоляров В.А.
Водородный транспорт-основа развития водородной энергетики (стр.33-45).
Коротеев А.С., Акимов В.Н., Архангельский Н.И., Попов С.А.
Солнечные энергодвигательные установки- эффективный путь развития средств межорбитальной транспортировки (стр.46-57).
Конюхов Г.В., Коротеев А.А.
Перспективные средства отвода тепла для космических установок (стр.58-72).
Бармин А.А.
Решение задачи нахождения радиолокационного поперечного сечения объекта сведением к матричному виду (стр.73-80).

"Новости космонавтики" № 4, 2004,стр.38-40.
Гафаров А.А. (http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/numbers/255/01.shtml)

Ядерная энергия в космосе:состояние и перспективы.
"Новости космонавтики" № 9, 2004,стр.42-45.
Гафаров А.А.
Ядерная энергия в космосе: безопасность гарантирована.

"Письма в ЖТФ",№ 5, 2004г.,стр.88-94.
Вилков К.В.,Нагель Ю.А.
"Обеззараживающее действие мощного импульсного электрического разряда в воде".
Часть 1.Зарождение,эволюция и структура ударных волн.

"Письма в ЖТФ",№ 7, 2004г.,стр.48-53.
Вилков К.В.,Григорьев А.Н.,Нагель Ю.А.,Уварова И.В.
"Обеззараживающее действие мощного импульсного электрического разряда в воде".
Часть 2.Экспериментальные результаты.

"Двигатель",№ 4,2004г.,стр.42-43.
Кочетков Ю, "Разгары вкладышей критического сечения двигателей реактивных снарядов РС 30". (http://engine.aviaport.ru/issues/34/page42.htm)

"Инновационная Экономика России", № 2, 2004г., стр.58-61.
ФГУП "Исследовательский центр имени М.В.Келдыша" - 70 лет ракетному первенству страны.
Интервью директора центра Келдыша, академика А.С.Коротеева, журналу "ИЭР".

Газодинамические и теплофизические процессы в ракетных двигателях твердого топлива. Под редакцией академика Коротеева А.С.; авторы : Губертов А.М.,Миронов В.В., Борисов Д.М. и др.
Изд-во " Москва. Машиностроение", 2004г.

"Энергия", № 4, 2004г., стр.2-11. Коротеев А.С., Смоляров В.А.
"Автомобиль и водород: встречу отменить нельзя."

"Письма в ЖТФ", №5, стр.88-94. Вилков К.В., Нагель Ю.А.
"Обеззараживающее действие мощного импульсного электрического разряда в воде.
I. Зарождение,эволюция и структура ударных волн."

"Письма в ЖТФ", №7, стр.48-53. Вилков К.В., Григорьев А.А., Нагель Ю.А.,Уварова И.В.
"Обеззараживающее действие мощного импульсного электрического разряда в воде.
II. Экспериментальные результаты."

"Перспективы космического энергоснабжения земли." Семенов В, "Двигатель",№ 1,стр.2-4,2004. (http://engine.aviaport.ru/issues/31/page02.html)

"Поверхностное термоупрочнение металлов концентрированным пучком электронов низких энергий в воздухе атмосферного давления". Горшков О.А,Ризаханов Р.Н, Известия РАН.Серия "Энергетика",№ 1,стр.137-146,2004.

"К Марсу полетим на атомоходе." Коротеев А.С, "Родная газета",№ 3,стр.20,2004.

"Численный анализ эффективности активных методов теплозащиты сопловых блоков РДТТ." Волков Н.Н,Волкова Л.И, "Авиакосмическая техника и технология", № 3,стр.37-34, 2003.

"Влияние величины входного угла сверхзвукового контура на разгар сопла РДТТ." Кочетков Ю, "Двигатель",№ 6,стр.38-39,2003. (http://engine.aviaport.ru/issues/30/page38.html)

"Системы терморегулирования космических аппаратов на основе двухфазных контуров". С.М.Беднов, А.В.Аульченков, Ю.И.Григорьев, А.В.Десятов, Н.И.Зеленщиков, Ю.М.Прохоров, С.Ю.Романов, С.М.Храмов, Известия академии наук, Энергетика, № 4, стр.83- 88, Москва, 2003.

"Специализированная аэродинамическая труба для испытания моделей кормовых частей ракет и летательных аппаратов с работающими двигательными установками". Голов И.А, "Авиакосмическая техника и технология", № 4, 2003.

"Установка для изучения процессов очистки промышленных газов от токсичных примесей с применением непрерывных концентрированных электронных пучков", авторы: О.А. Горшков, А.А. Ильин, А.С. Ловцов, Р.Н. Ризаханов, - Приборы и техника эксперимента, 2003, № 1, с. 123-125.

"Электроплазменные ракетные двигатели нового поколения", автор: О.А.Горшков - Авиапанорама, март-апрель 2003, с.38.

"Земляне полетят на Красную планету." В.Головачев. Труд от 13.01.04, стр.3.

"Буранный полустанок." В.Головачев. Труд № 1,2004г,стр.11.

"70 лет Центру Келдыша." И.Афанасьев. Новости космонавтики. № 12,2003г,стр.56-57. (http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/numbers/251/27.shtml)

"Исследовательский Центр имени М.В.Келдыша - 70 лет на передовых рубежах ракетно-космической техники." А.С.Коротеев,А.А.Гафаров. Полет.№ 11,2003г,стр.3-9.

"Опыт создания и основные направления развития и применения космической ядерной энергетики в России." А.Коротеев,А.Гафаров,В.Сметанников и др.
Бюллетень по атомной энергии.2003г №9,стр.51-57,№ 10,стр.31-36.

"Перспективы использования водорода в транспортных средствах." А.С.Коротеев.

"Альтернативная энергетика и экология" Спец.выпуск 2003г,стр.40.

"Будем заправлять машины водородом." А.С.Коротеев. Газета "Труд" 25 сентября 2003 г.

" Стимул развития: пилотируемая экспедиция на Марс." В.Ф.Семенов. Полет.№ 7,2003г,стр.3-12.

"Маршевые двигатели стратегических ракет морского базирования" Куранов М., Курсков П., Обухов М. (КБ им. Макеева). Журнал "Двигатель" № 3(27) 2003г., стр.6-7. (http://engine.aviaport.ru/issues/27/page06.html)

"ЭРД нового поколения."О.А.Горшков.Авиапанорама.№ 2,2003г,стр.38.

" Двухфазный контур терморегулирования - перспективное направление совершенствования СТР космических аппаратов." С.М.Беднов,П.Д.Вежневец,Ю.М.Лукоянов,С.М.Храмов,А.П.Елчин,Ю.М.Прохоров. Полет.№3,2003г,стр.37-40.

" Моментно-силовые характеристики несимметричных РДТТ." Ю.М. Кочетков, Г.П. Кочеткова. Двигатель. № 2, 2002 г, стр. 25-27. (http://engine.aviaport.ru/issues/20/page25.html)

"Устойчивость пристенных течений в соплах РДТТ."Ю.М. Кочетков. Двигатель.№6, 2002 г, стр. 12-13. (http://engine.aviaport.ru/issues/24/page12.html)

" Магнитоплазмодинамические двигатели. Прошлое и будущее." А.С. Коротеев, Ю.А. Уткин. Полет. №3, 2002 г, стр. 3-8.

" Как это было. К 40-летию внедрения закрытой схемы ЖРД с дожиганием в практику отечественного двигателестроения." А.Н. Агеев. Полет. №4, 2002 г, стр.42-50.

" Метод определения моментно-силовых характеристик несимметричных сопел РДТТ." Ю.М. Кочетков, Г.П. Кочеткова. Полет. №10, 2002 г, стр.19-24.

" Методические основы газовой динамики и внутренней баллистики бессопловых РДТТ. Перспективы использования." Ю.М. Кочетков, М.Л. Куранов, М.Л. Филимонов. Полет. №11,2002 г, стр.4-12.

" Экспериментальное и расчетно-теоретическое исследование разрушения вкладышей критического сечения РДТТ из углерод-углеродных материалов." В.В. Миронов, Ю.М. Кочетков, В.С. Введенский, Л.И. Волкова, Н.Н. Волков, В.И. Кондратенко. Авиакосмическая техника и технология. №1, 2002 г, стр. 55-61.

" Исследования пространственных двухфазных высокотемпературных течений вблизи органов управления вектором тяги РД." Д.М. Борисов, Ю.М. Кочетков. Авиакосмическая техника и технология. №3, 2002 г, стр.46-52.

" Летим на Марс." Виталий Семенов. Авиапанорама. №3, 2002 г, стр. 68-69.

" Центр Келдыша: от поиска идей к внедрению." А.С. Коротеев. Вестник авиации и космонавтики. №1, 2002 г, стр.54-55.

" Актуальные проблемы космической энергетики." А.С. Коротеев, В.М. Нестеров. Известия Академии наук. Энергетика. №5, 2002 г, стр. 3-22.

" Промышленные трехфазные электродуговые плазмотроны типа "Звезда"." Ю.С. Свирчук, А.Н. Голиков, П.Д. Журавлев, В.Б. Федотов. Конверсия в машиностроении. №5, 2002 г, стр.71-74.

" Перспективы развития систем диагностики и аварийной защиты жидкостных ракетных двигателей." Ю.М. Головин. Фундаментальные и прикладные проблемы космонавтики. №9, 2002 г, стр.34-38.

" Новые подходы к диагностике жидкостных ракетных двигателей." Ю.М. Головин, А.М. Губертов, Н.И. Якушин. Российский космос. №2, 2002 г, стр.9-12.

" Ядерные ракетные двигатели." Ю.Г. Демянко, Г.В. Конюхов, А.С. Коротеев и др. под редакцией А.С. Коротеева - М: ООО "Норма информ", 2001 г.

" Ракетные двигатели и энергетические установки на основе газофазного ядерного реактора." А.С. Коротеев, А.Б. Пришлецов, В.М. Мартишин и др. - М: Машиностроение, 2002 г.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: cisco от 22.11.2008 20:28:55
Учёные случайно открыли материал, более гладкий, чем тефлон
http://www.infuture.ru/article/1433 - оригинал статьи

Сверхтвёрдое вещество, более гладкое, чем тефлон смогло бы защитить механические детали от изнашивания, и увеличить энергоэффективность, снизив трение.
"Керамический сплав" создан посредством соединения металлического сплава бора, алюминия и магния (AlMgB14) с боридом титана (TiB2). Это самое твёрдое вещество после алмаза и кубического нитрида бора.
BAM, так был назван материал, был открыт в Лаборатории им.Эймса Департамента энергетики США в Айове, в 199 попытке создать вещество, способное производить электричество при нагревании.

Вечная смазка
BAM не обладает такими свойствами, однако в нём есть другие желанные характеристики. По словам Алана Расселла, учёного из университета штата Айова, его прочность была открыта случайно. И это случайное открытие вылилось в $3-миллионную программу в Лаборатории Эймса по разработке вечного смазочного вещества на основе BAM, слоя которым можно будет покрывать детали для увеличения энергоэффективности и срока службы.
Коэффициент трения BAM .02 по сравнению с .05 у тефлона. Смазанная сталь имеет коэффициент трения 0.16.
Один из способов применения такой скользкости – покрывать лопасти ротора в помпах, которые ежедневно используются везде от нагревательных систем до самолётов, утверждает Расселл. Гладкий слой BAM толщиной всего 2 микрона способен снизить трение между лопастями и их корпусом, в результате чего будет затрачиваться меньше энергии.
 

 
Кусок стали (слева) покрыт тонким слоем сверх-скользкого материала всего 2-3 микрометра толщиной – такое покрытие обеспечивает подобие вечной смазки, снижающей трение и сберегающей энергию. (Фото: US DoE Ames Lab)
 
Загадочное вещество
Брюс Кук, руководитель проекта, оценивает, что простое покрытие роторов этим веществом сможет сэкономить только американской промышленности 330 триллионов килоджоулей (9 миллиардов киловатт-час) каждый год к 2030 – почти $179 миллионов в год.
Кроме того, BAM потенциально применим в качестве твёрдого покрытия для бурильных наконечников и других режущих инструментов. Обычно для этих целей используется алмаз, и он твёрже, но он химически взаимодействует со сталью и относительно быстро изнашивается, когда используется для резки металлов.
Напротив, BAM гораздо дешевле и не разрушается при взаимодействии со сталью.
Точная причина таких характеристик нового материала всё ещё не ясна, как утверждает Расселл. Большинство сверхтвёрдых материалов, таких как алмаз, имеют простую, правильную и симметричную кристаллическую структуру. Но структура BAM сложная и несимметричная, а решётка содержит пробелы, которые не должны присутствовать в твёрдых материалах.
Его гладкость так же не до конца понятна. Хотя по словам Расселла лучшая теория заключается в следующем: бор при взаимодействии с кислородом образует небольшие количества оксида бора на поверхности. Они притягивают молекулы воды из воздуха, образуя скользкий слой.
"Это похоже на самосмазывающуюся поверхность. Вам не нужно добавлять масло или другие смазочные вещества. Он сам по своей природе скользкий", - объяснил Расселл.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 23.11.2008 12:07:16
Новая модификация литиевых аккумуляторов[/size]
Литиевые аккумуляторы используются в сотовых телефонах, цифровых фотоаппаратах и ноутбуках. Однако емкость таких аккумуляторов ограничивает время беспрерывного действия этих приборов. Причина низкой емкости таких аккумуляторов кроется в относительно невысокой способности их графитового анода, абсорбировать ионы лития. Исследовательская группа Джефила Чо (Jaephil Cho) из Университета Ханьян (Корея) разработала новый материал для анодов, который может позволить получить новое поколение аккумуляторов. Новый материал представляет собой трехмерный высокопористый кремний. Литий-ионные аккумуляторы создают электрический ток за счет движения ионов лития. Обычно аккумулятор состоит из катода, изготовленного из смешанных оксидов металлов (например, оксид лития-кобальта) и графитового анода. При зарядке батареи ионы лития мигрируют к аноду, где они запасаются между слоями графита. При разряде батареи эти ионы мигрируют к катоду Весьма перспективным является создание анодного материала, способного запасать большее количество ионов лития, чем графит. Альтернативой углероду может быть кремний, однако при запасании ионов лития кремний растягивается и сжимается при разрядке. После нескольких циклов зарядка/разрядка тонкие слои кремния измельчаются до порошкообразного состояния и оказываются непригодными для дальнейшего использования. В группе Чо был разработан новый метод получения анода из пористого кремния, способного противостоять такому напряжению. Исследователи прокалили смесь наночастиц оксида кремния с частицами кремния, поверхность которых была модифицирована алкильными фрагментами при 900 °C в атмосфере аргона. Травление позволило удалить частицы оксида кремния. Полученный материал представлял собой покрытые углеродом кристаллы кремния с упорядоченной трехмерной высокопористой внутренней структурой. Аноды, изготовленные из нового высокопористого материала, обладают большой емкостью в хранении ионов лития. Помимо этой особенности новый материал способствует быстрому транспорту ионов в процессах разрядки и зарядки, что позволяет их ускорять. Изменения объема анода при зарядке и разрядке ограничиваются лишь небольшими изменениями размера стенок пор, толщина которых составляет менее 70 нм. Обнаружено, что даже после 100 циклов зарядки-разрядки материал анода не разрушается. Источник: Angew. Chem. Int. Edition, doi: 10.1002/anie.200804355
[/size]
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.11.2008 10:26:00
Технология - кандидат на апробацию в условиях космического пространства. Может оказаться перспективной для Лунных долговременных баз.

Сверхкритические жидкости + фотолиз = зеленая химия[/size]
В соответствии с работой Мартина Полякова (Martyn Poliakoff) из Университета Ноттингема, комбинация известных признаков двух экологически чистых процессов: сверхкритических жидкостей и фотохимической активации позволит проводить экологически безопасные реакции в промышленном масштабе.
Выступая в сентябре на втором конгрессе EuCheMS в Турине, Поляков заявил, что при масштабировании процессов, в которых в качестве растворителей используются сверхкритические жидкости, можно будет разработать дешевые, быстрые и чистые способы синтеза многих соединений. Фотохимия также является привлекательным способом, позволяющим избежать использования агрессивных химических реагентов, таким образом, проведение фотохимических реакций в сверхкритических жидкостях было бы весьма эффективно.
По словам Полякова, в его лаборатории в настоящее время разработан прототип микрореактора, с помощью которого возможно проводить непрерывные фотохимические реакции в сверхкритическом CO2. Для демонстрации возможностей нового реактора Поляков выбрал взаимодействие
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.11.2008 08:07:46
Не исключено, что подобные соединения могут представить интерес для  специаллистов  по гибридным и твердым топливам.

Циклоприсоединение к гидразидам переходных металлов[/size]
Международная группа исследователей под руководством Филиппа Мунтфорда (Philip Mountford) из Оксфорда сообщают о первом примере синтеза продуктов циклоприсоединения к связи M=NNR2.
Мунтфорд предполагает, что кратные связи металл-углерод обладают большим синтетическим потенциалом, и могут служить хорошими реакционными центрами для реакций сочетания и функционализации малых молекул.
Он отмечает, что идея изучения реакционной способности связей M=NNR2 пришла в результате анализа ранних работ Чата и Шрока, в которых анализировалась реакционная способность гидразидов переходных металлов. Однако, в ранних работах «отцов-основателей» металлоорганической химии изучалась реакционная способность связей N
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 26.11.2008 09:37:07
Цилиндрические солнечные батареи.[/size]
В отличие от стандартных солнечных батарей, которые сделаны из широких плоских элементов, новые преобразователи выполнены в виде цилиндров.
Тонкая плёнка полупроводникового материала (на основе меди, индия, галлия и селена) наносится на стеклянные трубки. Затем она помещается во вторую такую же трубку с электрическими контактами, похожими на те, что используются во флуоресцентных лампах.
Такая форма позволяет увеличить количество поглощаемого света (а значит, и электроэнергии) в течение дня без изменения положения конструкции батарей.
Дело в том, что наибольшее поглощение имеет место, если свет падает на пластины под прямым углом, и для плоских ФЭП необходимы специальные системы, отслеживающие положение Солнца (а это дополнительное пространство, сложности в механизме и, как следствие, деньги).
Кроме того, и охлаждаются они быстрее, что уменьшает рабочие температуры и увеличивает надёжность работы системы.
Как следствие, устанавливать их проще и дешевле (не нужны противовесы), нежели преобразователи с системами слежения за Солнцем. Простоте установки компания даже посвятила отдельный видеоролик (его можно посмотреть здесь http://www.solyndra.com/Products/Optimized-PV).

Кстати, расстояние между цилиндрами также увеличивает КПД, так как проходящий через щели свет отражается от крыши здания (а её отражающую способность можно искусственно увеличить с помощью специального белого покрытия) и попадает на ту часть батарей,  что находится в течение дня в тени.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.11.2008 15:29:51
На выставке Wired NextFest 2008, прошедшей в конце сентября – начале октября в Чикаго, был показан забавный робот ckBot, которого можно было бы принять за художественный проект с техническим уклоном. Но он –часть серьёзной работы, чьи плоды однажды могут пригодиться сразу в нескольких прикладных областях.

Любопытно, что все три части робота идентичны (каждая построена из пяти блоков, обладающих моторизованным сочленением, допускающим поворот деталей на 180 градусов). Это не мешает им в нужный момент определиться, какие из них станут ногами, а какая — туловищем.
Американские инженеры назвали это умение "Самосборка после взрыва" (Self-reassembly After Explosion), впрочем, уточняя, что "взрыв" – это просто некое сильное воздействие, не важно, какой природы.
Построил эту машину Марк Йим (Mark Yim), адъюнкт-профессор инженерии в университете Пенсильвании (University of Pennsylvania) и его коллеги из лаборатории модульных роботов (Modular Robotics Lab).
Как вы уже, наверное, догадались, каждый модуль ckBot обладает своими "мозгами", батарейкой, электромоторчиками и системами связи.
Добавим лишь, что между собой части робота стыкуются при помощи магнитов, а ищут они друг друга благодаря встроенным цифровым камерам и мигающим светодиодным маякам. Кроме того, у каждой части есть акселерометр для "чувства равновесия" как при самостоятельном движении, так и в составе полного робота.

Легко представить, что оснащённый различными датчиками самособирающийся робот пригодится как военным (для разведки, например), так и учёным (изучение планет), или ремонтникам (проникновение в труднодоступные части больших установок).
Что может при этом робота "раскидать" — не вполне понятно. Да и неважно. Главное — рассыпавшись, бот может вернуть себе первоначальный вид. Правда, в нынешнем варианте дроида рановато выпускать на настоящее поле боя, пусть сперва набьёт шишек Логично спросить: "К чему такие сложности?" Дело в том, что, по общему замыслу проекта, ckBot и ему подобные машины должны собираться из куда большего количества модулей. При этом фигура, которую они образуют, зависит только от выбранной программы, а таковых внутри модулей может быть запасено немало. Хотите — получите "змею", желаете — "кошку" или "собаку".
Помните змейку Рубика (Rubik's Snake)? Тот же принцип, только всё крутится само. Так что новый бот мог бы стать классной игрушкой. Но Марк видит для него другое поле деятельности.

Непрерывно трансформируемый робот ("самореконфигурируемый" по определению создателей) пригодится там, где нужно проявлять гибкость в зависимости от ситуации. Скажем, в узкую щель может проползти "змея", какую-то механическую работу лучше поручить андроиду, а на большое расстояние путь катится "колесо".
Да, цепочка блоков ckBot может замкнуться и, меняя форму получившегося обода, катиться со скоростью до 1,6 метра в секунду. Это самый быстрый способ передвижения для ckBot, установили американские исследователи.

Получается, что группа под руководством Йима сумела "освободить" такого самосборщика, придав ему и его блокам не только способность к перемещению, но и умение находить друг друга. Осталось только научиться делать такие блоки всё более "умными" и мощными, и вперёд — отпускайте фантазию на волю.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.11.2008 13:00:28
Информация может представлять интерес для специалистов разработчиков систем СЖО.

Как покрыть полимер слоем наночастиц?[/size]
Химики из Университета Уорвика разработали простой и элегантный процесс, позволяющий просто и недорого покрывать частицы полимера слоем наночастиц на основе оксида кремния.

Результатом реализации новой методики является материал, который можно использовать в качестве конструкционного в различных областях – самозалечивающихся красках и «интеллектуальных» упаковочных материалах, способных пропускать строго определенное количество влаги или воздуха в определенном направлении.Исследование, которым руководил Стефан Бон (Stefan Bon) привело к созданию «процесса эмульсионной полимеризации в отсутствии ПАВ» («soap free emulsion polymerization process»), в ходе которого коллоидные частицы полимера диспергируются в воде, к этой смеси добавляют наночастицы оксида кремния. Частицы оксида кремния (около 25 нм размером) покрывают поверхность коллоидной частицы полимера.
Результатом процесса является полимерный материал с достаточно гибкими свойствами, покрытия из которого способны к самозалечиванию. Получающиеся композиты полимера и наночастиц имеют сферическую форму, что обеспечивает большую площадь их поверхности и, как следствие, увеличение эффективности взаимодействия с другими материалами.

Коммерциализация нового процесса получения полимерно-наночастичных композитов может произойти уже в ближайшем будущем еще и потому, что он весьма экономичен – объем конечного продукта может составлять до 45% от общего объема водного раствора, в котором происходит образование композитного материала (для существующих методов получения полимерно-нанокомпозитных материалов объем продукта составляет от 1 до 10% от объема реакционной смеси).

Источник: J. Am. Chem. Soc., 2008, 10.1021/ja807242k
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 30.11.2008 17:50:23
Для лунных колоний вопросы создания искуственных почв на основе лунных дисперсных минералов играют кючевую роль. Ранее я полагал, что единственный путь к этому лежит через биотехнолгии.
Однако, материал, приведенный ниже, указывает, что бурное развитие современной комплексно-каталитической химии может сыграть и свою роль.

Комплекс железа выполняет работу почвенных бактерий[/size]
Исследователи из США сообщают о первом синтетическом соединении, способном катализировать ключевую реакцию деградации двойных связей в ароматических соединениях.
Разработка новых синтетических катализаторов, способных выполнять работу ферментов, может привести к оптимизации ряда процессов синтетической химии и ряда методов синтеза лекарственных препаратов. В последнее время исследователи разработали несколько потенциальных каталитических систем, способных выполнять работу ферментов почвенных бактерий, способных к деградации ароматических соединений.

В природе деградация ароматических соединений начинается с цис-дигидроксилирования ароматических соединений комплексами железа негемового строения. Самый производительный из таких ферментов – нафталин 1,2-диоксигеназа [1,2-dioxygenase (NDO)], катализирующий превращение нафталина в цис-(1R,2S)-1,2-дигидро-1,2-нафталиндиол. Хотя с помощью синтетических катализаторов уже возможно осуществить цис-гидроксилирование олефиновых двойных связей. Катализатор, способный модифицировать кратные связи ароматических соединений, пока еще не был обнаружен. Профессор Лоренс Кью младший (Lawrence Que Jr) из Университета Миннесоты разработал негемовый комплекс железа, способный промотировать гидроксилирование ароматических соединений.
В качестве нового катализатора исследователи использовали соединение [FeII(TPA)(NCMe)2](OTf) 2 [TPA – трис(2-пиридилметиламин)]. Обработка нафталина окислителем H2O2 привела к образованию четырех продуктов, главным из которых был цис-диол, идентичный образующемуся в ходе ферментативной реакции. Исследования показали, что в процессе окисления принимает участие вода.

Источник: Chem. Commun., 2009, DOI: 10.1039/b817222f
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 01.12.2008 14:30:37
Представляет интерес для космической связи.

Quantum Network Set to Send Uncrackable Secrets
Adrian Cho
Next week in Vienna, European scientists and engineers will put the bizarre and abstruse laws of quantum mechanics to a practical, everyday use. Researchers will demonstrate a network for transmitting uncrackable encoded messages in quantum-mechanical packets of light.


Full story at http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/322/5898/32b?sa_campaign=Email/sntw/3-October-2008/10.1126/science.322.5898.32b
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Bond от 01.12.2008 21:39:43
К вопросу об использовании плазмы в качестве антенн. Такой эксперимент для связи в километровом диапазоне длин волн проводился в СССР еще в конце 80-х. Правда не результатов не подробностей не знаю. Если кто то знает подробности расскажите (особенно физический механизм).
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 02.12.2008 06:56:37
IBM на деньги DAPRA  ПРИСТУПИЛА к созданию устройство на базе нейронных сетей масштаба мозга кошки. Одна из заявленных целей- создать устройство с возможностью анализа данных от многих источников и принятия независимых решений. Подробнее смотри по ссылке мой пост от 2 декабря.

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=365616#365616
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.12.2008 07:16:41
Space-Based Solar Power As an Opportunity for Strategic Security
Phase 0 Architecture Feasibility Study
Report to the National Security Space Office
October 10, 2007

http://www.nss.org/settlement/ssp/library/nsso.htm
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 04.12.2008 17:43:42
Может пригодиться для обеспечения  полностью бесшумной вентиляции для КК и ОС.

Thermal transpiration in zeolites: A mechanism for motionless gas pumps
Appl. Phys. Lett. 93, 193511 (2008); DOI:10.1063/1.3025304
Published 14 November 2008

We explore the use of a naturally occurring zeolite, clinoptilolite, for a chip-scale, thermal transpiration-based gas pump. The nanopores in clinoptilolite enable the required free-molecular flow, even at atmospheric pressure. The pump utilizes a foil heater located between zeolite disks in a plastic package. A 2.3  mm thick zeolite disk generates a typical gas flow rate of 6.6?10?3 cc/min-cm2 with an input power of <300  mW/cm2. The performance is constrained by imperfections in clinoptilolite, which provide estimated leakage apertures of 10.2–13.5  µm/cm2 of flow cross section. The transient response of the pump is studied to quantify nonidealities. ©2008 American Institute of Physics
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.12.2008 09:28:53
Новый катализатор фоторазложения воды[/size]
Исследователи из Германии и Китая обнаружили, что известный полимер может быть отличным катализатором для получения водорода из воды с помощью фоторазложения.
Материал соответствует требованиям для «идеального» катализатора – в его состав входят распространенные элементы, он не токсичен, и с ним легко работать, что может открыть «зеленую» эру в получении водородного топлива.
Получение водорода за счет разложения воды с помощью солнечной энергии представляет собой перспективный способ получения водородного топлива, которое может использоваться либо для получения электричества в топливных ячейках, либо непосредственно сжигаться в двигателях водородных автомобилей будущего.

За последние три десятка лет было разработано немало металлосодержащих катализаторов фоторазложения воды, однако их применение ограничивается тем, что в их составе часто используются драгоценные металлы. Исследователи разработали также и синтетические полимерные катализаторы, однако они поглощают только ультрафиолетовую часть солнечного света и отличаются низкой производительностью.
Предложенный исследователями материал представляет собой полимерную форму нитрида углерода, впервые полученную в 1834 году. Исследователи использовали процессы испарения-конденсации для организации цепей полимера в слои, структурно подобные графиту.
Полученная форма нитрида углерода была измельчена в порошок и добавлена к воде, содержащей дополнительный реагент, поставляющий электроны для нормального протекания каталитической реакции. При освещении смеси солнечным светом вода распадается на ионы гидроксония и атомарный кислород. Атомы углерода в составе катализатора способствуют восстановлению ионов гидроксония до молекулярного водорода. Атомы азота способствуют процессу окисления воды, способствуя образованию молекул O2.
Проведенные исследователями испытания показали, что полимерный нитрид углерода поглощает как ультрафиолетовую, так и видимую области спектра солнечного света, и, хотя производительность катализатора пока еще сильно зависит от метода его получения, он уже может соперничать с катализаторами на основе платины и других благородных металлов.

Источник: Nature Materials, 2008, DOI:10.1038/nmat2317
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 06.12.2008 09:11:10
Пластик в роли проводника[/size]
Пластик, проводящий электрический ток, и металл, плотность которого меньше плотности воды. Может показаться, что это бессмыслица, однако исследователи смогли разработать дешевый способ производства токопроводящего пластика.
Различия между пластмассами и металлами разительны. Пластмассы обычно легки и дешевы, однако являются изоляторами электрического тока. Металл обладает электропроводностью и эластичностью, однако, как правило, дороже пластмасс и обладает большой плотностью. До настоящего времени исследователи не могли скомбинировать полезные свойства этих материалов.
Исследователи из Института Технологии и Наук о Материалах (IFAM) Бремена разработали способ, позволяющий комбинировать свойства металла и пластмассы, для обработки нового материала нет необходимости использовать дополнительное оборудование.
Самая сложная задача, которую пришлось решать исследователям – заставить пластик проводить электричество. До настоящего времени эта задача решалась единственным способом – с помощью многостадийного процесса, в результате которого металлические токопроводящие элементы крепились к основе из пластика.
Химики из Германии предложили более простое решение – создание композитного материала. В результате «смешения» металла и пластмассы получается гомогенный легкий токопроводящий материал. Новый композит обладает химической стабильностью и низкой плотностью пластмассы в сочетании с электро- и теплопроводностью металла.

Источник: Fraunhofer-Gesellschaft press-release
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 08.12.2008 07:30:52
Подобный перламутру композит прочнее керамики[/size]
По словам исследователей из США, гибридный композитный материал, созданный по типу костей и перламутра, является самым прочным керамическим материалом, полученным к настоящему времени.

Новый материал отличается дешевизной и легкостью получения, ему легко можно придать любую форму для использования в различных областях – от аэрокосмической техники до теннисных ракеток.
Роберт Ричи (Robert Ritchie) из Университета Калифорнии сообщает, что новый материал, являющийся композицией пластин хрупкого оксида алюминия и полиметилметакрилата (PMMA) является прочным и таким же устойчивым к разлому, как некоторые конструкционные сплавы на основе алюминия.
Благодаря новой методике, основанной на самоорганизации керамических пластин в структурах, образующихся во льду при замерзании воды, новый материал можно получать в значительных количествах в отличие от прежних композитных материалов, которые могут быть получены только в тонких пленках.
Такие природные материалы, как кости, роговая ткань и перламутр обладают существенной прочностью и эластичностью вследствие особенностей комбинирования в них составляющих материалов. Например, прочность перламутра обусловлена тем, что в нем крошечные пластинки карбоната кальция микрометрового размера покрыты тонким слоем мягкого и гибкого белка конхиолина (conchiolin).

Специалисты пытались получить материал, более прочный, чем природные, заменив карбонат кальция оксидом алюминия. Однако осуществить на практике такую замену оказалось непросто – аккуратное послойное отложение тонких слоев керамики и полимера можно осуществить только при изготовлении тонких пленок, а для получения материалов в промышленных масштабах этот метод оказывается бесполезным.
В группе Ричи проблему удалось решить с помощью метода «создание шаблона с помощью льда» («ice-templating»). Пластинки оксида алюминия суспендируются в воде, после чего они замораживаются с образованием заготовки для керамики, в которой оксидные пластинки образуют правильную структуру.
После сублимации воды в пространство между пористыми пластинами вводится метилметакрилат, в котором инициируется радикальная полимеризация, приводящая к образованию полимера PMMA, связывающего пластинки. В результате всех операций получается материал, по твердости и прочности не уступающий природным аналогам. Сам Ричи убежден, что в его группе получен самый прочный из полученных когда-либо керамических материалов.
Ричи уверен, что новый композит можно будет производить без серьезных затрат, поскольку все компоненты, необходимые для его получения доступны и стоят недорого. Однако, отмечает Ричи, до непосредственно практического использования нового композита необходимо провести детальное тестирование его свойств.

Источник: Science, 2008, 322, 1516 (DOI: 10.1126/science.1164865)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.12.2008 14:58:52
Технология, имеющая значение для развития идей саморепликации автоматов.

Fine-Point Lithographic Printing[/size]
The advantages of two low-cost approaches for creating patterns with molecular inks on surfaces have been combined in a method that Huo et al. (p. 1658, published online 14 August) call polymer pen lithography. Like microcontact printing, an elastomeric stamp is inked with molecules such as 16-mercaptohexanioc acid and transferred to a gold surface. Like dip-pen lithography, ink is delivered on individual tips to create nanoscale dots, but on soft polymer tips without the use of individual cantilever control. The array can be leveled relative to the surface optically, and the size of the features formed can be controlled from 90 nanometers to hundreds of micrometers by varying the force and time over which the stamp is in contact with the surface.

This Week in SCIENCE
September 19 2008, 321 (5896)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 10.12.2008 12:34:17
В теме экзотических топлив обсуждались приеимущества озона, как окислителя. Технологи, подобная описанной ниже может быть использованна для покрытия окислительных магистралей и форсуночных каналов ЖРД для увеличения УИ за счет  счет частичного образования озона. Прада в этой идее много подводных камней. Но поковыряться стоит, ИМХО.

По словам исследователей из Европы, тонкое каталитическое покрытие на стенках химического реактора может увеличить эффективность многих промышленных процессов.[/size]
Для большого количества химических синтезов (особенно для синтезов фармацевтически активных препаратов) ключевым этапом является реакция гидрирования. Обычно эти реакции проводят в суспензионных реакторах [slurry reactors], в которых газ пробулькивается через суспензию твердого катализатора, взвешенного в жидкости. По словам Анджела Беренге-Мурсиа (Angel Berenguer-Murcia) из Кембриджа, такой метод проведения процесса обладает существенным недостатком – очистка конечного продукта от катализатора должна включать неоднократное фильтрование.
Вместо суспензионного реактора Беренге-Мурсиа использовал микрореактор, внутренние стенки которого были покрыты тонким пористым слоем диоксида титана, в порах которого содержатся каталитически активные наночастицы палладия.
Было продемонстрировано, что такая пленка проявляет каталитическую активность в гидрировании фенилацетилена до стирола, по каталитической эффективности и селективности система TiO2/Pd сравнима с параметрами каталитической системы, представляющей собой суспензию наночастиц палладия в растворе. Пленка TiO2/Pd остается стабильной и сохраняет каталитическую активность в течение нескольких месяцев непрерывного использования. Поскольку каталитически активные частицы палладия удерживаются в порах диоксида титана и не расходуются, для новой системы нет необходимости проводить очистку продукта от катализатора.

Источник: Lab Chip, 2009, DOI: 10.1039/b815716b
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.12.2008 11:43:48
Новый способ получения водорода из воды[/size]
Фрейзер Армстронг (Fraser Armstrong) из Университета Оксфорда привил фермент и светопоглощающий краситель к частицам на основе диоксида титана, получив, в результате, систему получения водорода, управляющуюся солнечным светом.

 
При освещении системы солнечным светом фермент, связанный с диоксидом титана, способствует получению водорода из воды. (Рисунок из Chem. Commun., 2009, DOI: 10.1039/b817371k) Молекулярный водород расценивается как перспективное топливо будущего, заманчиво организовать его получение так, чтобы при этом использовалось два возобновляемых ресурса – вода и солнечный свет. Для получения водорода требуется эффективный катализатор, который должен быть прикреплен к светоулавливающим частицам. Желательно, чтобы для катализатора не использовались такие дорогие металлы, как платина, наиболее перспективными катализаторами могут являться ферменты. В ходе исследования было обнаружено, что платиновые катализаторы могут быть успешно заменены на ферменты гидрогеназы, в активных центрах которых находятся никель и железо. Однако эти гидрогеназы могут ингибироваться выделяющимся при их работе кислородом и водородом. Вместо использования этих гидрогеназ исследователи из группы Армстронга использовали селенсодержащие гидрогеназы, которые более толерантны к действию кислорода и водорода, а также могут прочно связываться с диоксидом титана. Новая каталитическая система была помещена в водный буферный раствор, служивший источником электронов и протонов. При освещении полученной суспензии светом выделяется водород. Армстронг отмечает, что, хотя в его работе показаны принципы работы новой каталитической системы, главным вопросом, требующим решения, является ее масштабирование для использования в коммерческих целях. Также исследователи из Оксфорда планируют ввести в систему катализатор окисления кислорода воды для одновременного получения Н2 O2 в рамках одной системы. Источник: Chem. Commun., 2009, DOI: 10.1039/b817371k
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 13.12.2008 22:35:37
Имеет отношение к вопросу обсуждавшихся на форуме самореплицирующихся космических систем. К методам управления саморепликацией.

Как сыграть в пинбол атомами?[/size]
При том количестве различных наноразмерных насосов, моторов и других молекулярных устройств, о которых почти ежедневно сообщают нам специалисты по нанотехнологии, возникает резонный вопрос – каким образом эти приборы можно будет включать и выключать.
Исследователи сообщают о создании и испытаниях наноразмерного прибора, способного включаться и выключаться в результате внешнего воздействия. Прибор напоминает пластины игрового аппарата для пинбола. (Рисунок из Nano Letters, 2008, http://dx.doi.org/10.1021/nl8022884)

Чтобы обеспечить возможность контроля над работой наноразмерных устройств, исследователи из Нидерландов использовали внешний электрический сигнал для управления механическим устройством размером в несколько десятков атомов. Прибор похож на пластины игрового аппарата для пинбола.
Руководитель исследования, Гарольд Зандвлит (Harold J. W. Zandvliet), подчеркивает, что попытки разработать механические устройства небольшого размера сталкиваются с увеличением трудностей при управлении такими устройствами, так как их размеры не позволяют «включать» и «выключать» их обычными способами. Исследователи из Голландии описывают создание и испытание устройства «выращенного» на вафельной подложке кристалла германия, «включающегося» и «выключающегося» под воздействием внешних факторов. Сигналы, заставляющие пластины «нанопинбольной машины» двигаться вверх и вниз подаются с помощью щупа сканирующего туннельного микроскопа.
Контроль над силой тока от щупа и расстоянием между щупом и наноустройством позволяет управлять атомами. Зандвлит отмечает, что работа, выполненная в его группе, неопровержимо доказывает, что есть возможность управления наноразмерными устройствами с помощью электрического сигнала.

Источник: Nano Letters, 2008, http://dx.doi.org/10.1021/nl8022884
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.12.2008 11:52:24
Прорыв в создании катализаторов расщепления воды[/size]
Исследователи из США уверяют, что они решили фундаментальную проблему, препятствующую получению возобновляемой энергии – разработали недорогой способ расщепления воды на водород и кислород в мягких условиях.
Коммерческие катализаторы электролитического расщепления воды уже существуют, электричество, которое используется для электролиза воды, может считаться возобновляемым, если оно производится с помощью солнечных батарей. Тем не менее, стоимость платины, основного компонента, используемого для получения катализаторов, достаточно высока. Химики разрабатывают альтернативные катализаторы по образу и подобию природных каталитических систем фотосинтеза, однако эти катализаторы зачастую оказываются малоэффективными.

Исследовательская группа Дэниэла Носера (Daniel Nocera) из Массачусетского Технологического Института (MIT) обнаружили новый катализатор на основе фосфатов кобальта, позволяющий расщеплять воду на кислород и водород при нейтральных значениях рН.

Точный механизм работы катализатора пока еще неясен. Исследователи пропускали электрический ток через анод, состоящий из смешанного оксида индия-олова, помещенного в раствор, содержащий фосфаты-ионы и ионы кобальта. В результате этого на аноде образуется тонкая пленка, образующаяся благодаря тому, что ионы Co2+ теряют электроны с образованием Co3+, дающих осадок с фосфат-анионами. После потенциально возможного дальнейшего окисления до ионов Co4+ пленка катализатора отрывает электроны от воды, в результате чего образуется кислород и ионы гидроксония (H3O+). На поверхности пленки атомы кислорода образуют молекулярный кислород, который выделяется на аноде, в то время как кобальт с покрытия анода восстанавливается до Co2+ и переходит в раствор, регенерируя катализатор. Тем временем ионы H3O+ из раствора переносятся фосфат-анионами к обычному платиновому катоду, где они получают электроны и об! разуют молекулярный водород.

Источник: Science, 2008, DOI: 10.1126/science.1162018
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.12.2008 12:41:57
New Catalyst Marks Major Step in the March Toward Hydrogen Fuel
Robert F. Service
This week, researchers report online in Science a new water-splitting catalyst that works under environmentally friendly conditions; other groups report related advances on pages 671 and 676.


Full story at http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/321/5889/620?sa_campaign=Email/sntw/1-August-2008/10.1126/science.321.5889.620
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 18.12.2008 11:18:47
Может пригодиться для контроля герметичности емкостей и магистралей КА, использующих перекись водорода.

Флуоресценция обнаружит перекись [/size]ацетона
Исследователи из Израиля разработали чувствительный метод обнаружения популярных среди террористов взрывчатых веществ на основе трипероксидатриацетона [triacetone triperoxide (TATP)]. Для нового способа обнаружения взрывчатых веществ используются пробы на основе дендримеров, чувствительность которых может быть настроена.
Метод достаточно чувствителен для того, чтобы обнаружить небольшие количества перекиси водорода, образующиеся при разложении взрывчатого вещества.
Ранее для обнаружения TATP уже был разработан ряд методов, однако Эран Селла (Eran Sella) и Дорон Шабат (Doron Shabat) из Университета Тель-Авива разработали чувствительный метод, не требующий предварительной обработки образца. При использовании метода происходит усиление флуоресцентного сигнала.
В новом методе используются дендримеры, которые самопроизвольно разрушаются на отдельные строительные блоки под воздействием одного химического сигнала. Дендример состоит из трех строительных блоков, каждый из которых содержит группу-детектор, дающих флуоресцентное излучение с длиной волны 510 нм в результате разрушения дендримера. Дендример разрушается под действием пероксида водорода, образующегося при разложении взрывчатых веществ на основе TATP.
Большая часть колориметрических методов определения TATP построена на предварительной обработке взрывчатого вещества кислотой, в результате чего выделяется определяемый пероксид водорода. Новый метод настолько чувствителен, что он может обнаруживать небольшое количество H2O2, образующегося в результате разложения взрывчатого вещества. Так как для разрушения дендримера и получения трех флуоресцирующих молекул необходима лишь одна молекула перекиси водорода, метод может обнаруживать TATP в микрограммовых количествах.

Источник: Chem. Commun., 2008, 5701, DOI: 10.1039/b814855d
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 20.12.2008 16:14:44
MATERIALS RESEARCH SOCIETY FALL MEETING:
Shortfalls in Electron Production Dim Hopes for MEG Solar Cells
Robert F. Service
At the Materials Research Society Fall Meeting, several teams reported setbacks in efforts to sharply increase the electrical output of future solar cells using light-absorbing nanoparticles that can generate more than one electron for every photon of light they absorb.


Full story at http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/322/5909/1784a?sa_campaign=Email/sntw/19-December-2008/10.1126/science.322.5909.1784a
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.12.2008 17:11:21
Пептиды для хранения газов[/size]
В соответствии с работой исследователей из Италии, природа может дать нам инструменты для приведения в действие машин будущего, а также решения экологических проблем, связанных с их использованием. Исследователи показали, что производные аминокислот могут использоваться для эффективного хранения метана, водорода и диоксида углерода.
Пьеро Соццани (Piero Sozzani) с коллегами из Университета Милана использовали нанопористые кристаллические материалы на основе дипептидов для абсорбции и хранения этих трех газов. Дипептиды могут быть получены на основе природных протеиногенных аминокислот – валина и либо аланина, либо изолейцина.

В настоящее время главная проблема заключается в поиске разработке новых материалов, способных к эффективному хранению этих газов. Соццани надеется, что его исследования могут стимулировать дальнейшее исследование биоматериалов в качестве способов для хранения газов, полагая, что разнообразие биологических материалов может позволить создать новые биологически совестимые и биологически разлагаемые пористые материалы
Помимо способностей дипептидов хранить газ, было обнаружено, что кристаллические дипептиды обладают большей селективностью по отношению к диоксиду углерода, чем к метану, что, по мнению, новые системы могут использоваться для очистки метана от примесей CO2.
Источник: Chem. Commun., 2009, DOI: 10.1039/b820200a
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 23.12.2008 23:32:47
Топливные ячейки без платины[/size]
Для замены дорогой и редко встречающейся платины в топливных ячейках исследователи из Китая предлагают топливную ячейку, в которой в качестве катализатора используется никель.
В традиционных топливных ячейках водород разлагается на протоны и электроны на катализаторе из платины. Электроны обеспечивают создание тока, в то время как протоны проникают через кислотную электролитическую мембрану ко второму электроду, где они, взаимодействуя с водой, образуют воду.
Исследователи из Университета Вухан под руководством Лина Жанга (Lin Zhuang) решили модифицировать щелочные топливные ячейки (в них вместо кислотного электролита используется раствор щелочи), менее подверженные коррозии, чем их кислотосодержащие аналоги. В ячейках такого типа к электроду перемещаются на протоны, а гидроксил-ионы.
Для мембраны ячейки нового типа исследователи использовали новую стабильную пленку на основе полисульфатного полимера, стабилизированного четвертичными аммонийными катионами. Среда, в меньшей степени вызывающая коррозию, позволила исследователям использовать в качестве анодного катализатора наночастицы никеля, а не платины. Для предотвращения окисления наночастиц никеля на воздухе они были покрыты защитным слоем из оксида хрома.
Использование прототипа щелочной топливной ячейки, питаемой водородом и кислородом с анодом из никеля и катодом из серебра позволило генерировать ток мощностью 50 мВ/см2. Правда, пока эта мощность не может сравниться с мощностью, необходимой для электромобиля и уже развиваемой топливными ячейками на основе платины – 1 В/см2, но Жанг надеется разработать никелевые топливные ячейки с требуемой мощностью за ближайшую пару лет.

Источник: Proc. Natl. Acad. Sci., DOI: 10.1073/pnas.0810041106
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ssb от 24.12.2008 01:00:31
топливный ЭЛЕМЕНТ[/size], а не "ячейка" :!:  :P
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.12.2008 22:54:41
Подобные дисплеи не потребуют подсветки. Чем и интересны для КК - малое энергопотребление.

Все цвета радуги для дисплеев будущей электроники[/size]
Пористые полимерные гели могут играть роль электроактивных фотонных кристаллов для дисплеев будущего.
Крылья некоторых бабочек могут обладать цветом при отсутствии пигментов. Зачастую богатство красок крыльев чешуекрылых обуславливается светорассеянием белого цвета на наноструктурных образованиях, покрывающих крылья насекомого. Сходного эффекта можно добиться при использовании фотонных кристаллов. Исследователи из Британии и Канады разработали высокоэффективные фотонные кристаллы, цвет которых может быть настроен непрерывно в области спектра от ультрафиолета до ближнего ИК. Новый материал может быть использован для производства полноцветных дисплеев.
Разработка фотонных кристаллов для полноцветных дисплеев представляет собой непростую техническую задачу. Фотонные кристаллы должны менять свои оптические свойства под воздействием таких внешних раздражений, как, например, изменение напряжения; они должны делать это непрерывно, обратимо и очень быстро, необходимо, чтобы эти соединения можно было получать в больших количествах в результате сравнительно недорогого процесса.
Исследовательская группа под руководством Джоффри Озина (Geoffrey A. Ozin) из Университета Торонто смогли разработать материал, отвечающий всем требуемым свойствам. Новый материал представляет собой полимерный гель с инвертированной структурой опала.
Опал представляет собой мерцающий драгоценный камень, состоящий из наноскопических плотно упакованных слоев силикатных сфер, рассеивающих свет. Исследователи получили инвертированную опаловую структуру, откладывая тонкие слои силикатных сфер на субстрат и заполняя пустое пространство слоями электропроводящего полимера, которые затем сшивали. Вытравливание силиката позволяет получить высокопористый полимерный гель со структурой, подобной кристаллической решетке. Там, где у настоящего опала содержатся сферы, у нового материала присутствуют сферы, которые были заполнены раствором электролита.
При приложении напряжения к материалу электролитный растворитель диффундирует в полимерный гель, вызывая его набухание. При понижении напряжения гель сжимается. Большая площадь контакта электролита с проводящим полимером приводит к чрезвычайно быстрому изменению формы материала. Изменения размеров псевдокристаллической решетки геля приводит к тому, что на ней отражается свет с разной длиной волны, причем таким способом может быть «покрыт» весь спектр видимого света. Например, при 2 В гель имеет красную окраску, а при 1.6 В он зеленый.

Источник: Angew., Chem., Int., Ed., doi: 10.1002/anie.200804391
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 06.01.2009 21:34:51
Новые металлические стекла на основе титана[/size]

Исследователи из Калифорнийского Института Технологии (Caltech) получили ряд стеклометаллических композитов (метглассов) на основе титана, отличающихся меньшей плотностью и меньшей стоимостью по сравнению с уже существующими метглассами, однако сохраняющими их ударную вязкость и ковкость.
Ранее в 2008 году та же группа исследователей опубликовала в журнале Nature новый подход к созданию жидкометаллических композитных материалов. Результатами исследования было создание сплавов с беспрецедентно высокой прочностью и ударной вязкостью. Один из авторов работы Дуглас Хофман (Douglas Hofmann) отмечает, что полученные сплавы являются самыми прочными материалами из существующих.
Так как новые композитные материалы предназначались для аэрокосмической промышленности помимо прочности и ударной вязкости они должны были обладать очень незначительной плотностью. Для решения этой задачи плотность новых сплавов должна быть в районе 4.5 - 5 г/см3. Сплавы, описанные в Nature, были созданы на основе циркония и обладали плотностью 5.6 - 6.4 г/см3, что не позволяло использовать их в аэрокосмической технике.
Хофманн с соавторами решили изменить состав новых метглассов, при этом было обнаружено, что замена циркония на титан может сохранить прочностные свойства новых композитных материалов, значительно понижая при этом их плотность. По словам Хофманна, более легкие титановые метглассы обладают такой же высокой прочностью и даже большей ковкостью, чем ранее полученные цирконий-содержащие метглассы. Понижение плотности сплавов и переход от циркония к титану также способствует и удешевлению материалов, так как цирконий стоит гораздо дороже титана.

Источник: PNAS, 2008, 105, 51, 20136; doi: 10.1073/pnas.0809000106
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 07.01.2009 10:41:11
Имеет отношение к созданию невидимых спутников.

A Warped Route to Cloaking
Transformation optics and metamaterials allow the manipulation of light with unprecedented control, giving rise to possibilities like invisibility, hyperlensing, and cloaking. However, most approaches so far have been based on mappings of Maxwell's equations in a Euclidean, flat space geometry, which has generally limited the extent to which these properties can be realized to monochromatic light. Leonhardt and Tyc (p. 110; see the Perspective by Nicolet and Zolla, published online 20 November) describe a theoretical approach based on mappings in a curved, or non-Euclidean, space that may open up applications to a broad range of wavelengths. Furthermore, the physical properties required of materials to achieve broadband invisibility need not be as extreme as in previous approaches.

This Week in SCIENCE
January 2 2009, 323 (5910)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 08.01.2009 10:01:12
Впервые получен 1,2,-дигидро-1,2-азаборин[/size]
Исследователи впервые смогли синтезировать неуловимое прежде элементоорганическое соединение, изоэлектронное и изоструктурное бензолу.
Новое гетероциклическое соединение, 1,2-дигидро-1,2-азаборин, изоэлектронно бензолу. Его синтез может дать дополнительную информацию об ароматических свойствах гетероциклических соединений, которую можно будет использовать как в сугубо фундаментальных, так и в практических целях.
Типичное органическое ароматическое соединение – бензол обладает повышенной устойчивостью из-за замкнутой системы сопряженных связей. Неорганическое ароматическое соединение – боразин, изоэлектронно бензолу, оно также проявляет ароматические свойства, однако несколько в меньшей степени.

Попытки синтеза аналога бензола, содержащего углерод, бор и азот и представляющего собой структуру промежуточную между бензолом и боразином – 1,2-дигидро-1,2-азаборина, предпринимались десятилетиями. Исследователи смогли синтезировать целый ряд производных 1,2-азаборинов, однако наиболее близкий по структуре к бензолу незамещенный 1,2-дигидро-1,2-азаборин так и не был синтезирован до настоящего времени.
Осуществить синтез 1,2-дигидро-1,2-азаборина удалось двум объединившимся группам – химиков-элементооргаников под руководством Ши-Юаня Лю (Shih-Yuan Liu) из Университета Орегона и химиков-теоретиков под руководством Дэвида Диксона (David A. Dixon) из Университета Алабамы.
Попытки синтеза 1,2-дигидро-1,2-азаборина имеют сорокалетнюю историю и были начаты еще Майклом Дьюаром (Michael J. S. Dewar), одним из пионеров в области изучения небензоидной ароматичности. Попытки синтеза 1,2-дигидро-1,2-азаборина, предпринятые в группе Дьюара и многих других группах приводили к тому, что высокая температура, необходимая для стадии дегидрирования, привоила к разрушению целевого продукта.
В группе Лю был разработан новый синтетический подход, позволивший исследователям избежать необходимости в высоких температурах. По словам Лю, ключом к успеху была подходящая N-защитная группа, которая оставалась стабильной в кислой среде, необходимой для сборки гетероцикла, и которую можно было легко удалить после введения группы B–H.
Энергия ароматической стабилизации 1,2-дигидро-1,2-азаборина составляет 21 ккал/моль, представляя промежуточное значение между энергией стабилизации бензола (34 ккал/моль) и боразина (10 ккал/моль). Случайно, при регистрации спектра ИК, было обнаружено, что 1,2-дигидро-1,2-азаборин пахнет так же, как и бензол.

Новое соединение может оказаться полезным не только для изучения гетероароматичности – синтетические методы, разработанные при получении 1,2-дигидро-1,2-азаборина могут найти свое применение для получения борсодержащих биомаркеров, фармацевтических соединений, оптоэлектроники на основе бора, а также борсодержащих материалов для хранения водорода.
Источник: Angew. Chem. Int. Ed., DOI: 10.1002/anie.200805554
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 10.01.2009 11:26:17
Создание  разветвленных пространственных структур из нанотрубок - первый шаг к созданию композитных конструкционных материалов на их основе.

Самоорганизация нанотрубок по образу и подобию ДНК[/size]
Будущее нанотехнологии зависит от умения исследователей осуществлять надежную и воспроизводимую организацию наночастиц в трехмерные структуры, которые могут быть использованы для решения новых технологических задач. В соответствии с работами Хао Яна (Hao Yan) и Яна Лю (Yan Liu) из Университета Аризоны самые сложные задачи в этой области включают в себя контроль над строением наноразмерных 3D-структур и возможностью получения изображений таких материалов.
Шаблоны из ДНК позволяют получить образование различных трубчатых структур, построенных из наночастиц золота диаметром 5 нм. Исследователи наблюдали образование надструктур из наночастиц золота в форме колец, моноспиралей и двойных спиралей. На TEM-образе показаны все четыре конформации. (Рисунок: Hao Yan, Arizona State University) Один из подходов к получению наноархитектур – создание наночастиц, самоорганизующихся в желаемую структуру. Молекулы ДНК являются элегантным примером малых частиц, самоорганизующихся в трехмерные структуры более высокого порядка. Взяв молекулу ДНК как прототип, Ян с коллегами решил воспроизвести инженерное решение Матери-природы. К молекуле ДНК были прикреплены наночастицы золота, в процессе самоорганизации нуклеиновой кислоты были получены различные трубчатые трехмерные структуры. Исследователи регулировали размеры и форму нанотрубок золота, изменяя размеры наночастиц, связанных с ДНК и размеры самих молекул ДНК. Ян уверен, что результаты его работы лягут в основу создания новых технологий. Он отмечает, что, зная методы, позволяющие изменять диаметр, хиральность и шаг спирали нанотрубок золота, исследователи в скором будущем смогут получить и более сложные трехмерные наноструктуры, которые позволят уменьшить размеры сотовых телефонов и электронных приборов или повысят эффективность доставки лекарств или процедуры трансфекции генов.

 Источник: Arizona State University press-release
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.01.2009 09:39:41
Материал прямого отношения к космическим технологиям не имеет. Но илюстрирует один из возможных путей создания самовоспроизводящихся искуственных биосфер в космическом пространстве.

Еще один шаг к воссозданию мира РНК[/size]
Исследователи из США создали искусственную химическую систему, способную к проявлению ряда свойств живых систем – неограниченному самовоспроизведению, изменению и выживанию наиболее приспособленных.

Исследователи уверяют, что их бесконечно воспроизводящиеся РНК-катализаторы помогут не только приблизиться к пониманию происхождения жизни на Земле, но и получить искусственную жизнь в лабораторных условиях.
Пары РНК (красная и голубая) являются шаблонами для синтеза друг друга. (Рисунок из Science, 2009, DOI: 10.1126/science.1167856)
Система, созданная Джеральдом Джойсом (Gerald Joyce) и Трейси Линкольном (Tracey Lincoln) из Исследовательского Института Скриппса, состоит из перекрестно реплицирующихся пар рибозимов, каждый из которых собирается из четырех олигонуклеотидных строительных блоков, взаимно катализирующих синтез друг друга. Эксперимент был предназначен для проверки гипотезы Мира РНК, предполагающей, что жизнь на основе ДНК эволюционировала из системы, в которой РНК одновременно играла две роли – хранилища информации (подобно ДНК современных живых систем) и катализатора биологических процессов (как ферменты в современных живых системах).

Ранее исследователи уже проявляли интерес к синтетическим реплицирующимся системам подобного типа, однако изученные прежде системы недостаточно полно подражали биологическим системам, в конечном итоге прекращая процесс репликации. Такая остановка может происходить благодаря отравлению катализатора, вызванному слишком прочным взаимодействием катализатора с продуктом. Использование перекрестно реплицирующихся соединений позволило избежать эффекта отравления, исследователям удалось получить первую синтетическую систему, репликация в которой не прекращается, пока в систему поступают новые олигонуклеотидные строительные блоки.
Синтетическая система демонстрирует способность к «естественному отбору». Исследователи получили двенадцать наборов перекрестно реплицирующихся рибозимов и изучили, как эти рибозимы «конкурируют» за нуклеотидные строительные блоки, находясь одновременно в растворе. Было обнаружено, что в этом случае может происходить «мутации» – образование новых типов рибозимов и уже их дальнейшая репликация, приводящая к доминированию «мутировавших» рибозимов в системе.

Источник: Science, 2009, DOI: 10.1126/science.1167856
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.01.2009 16:27:01
Department of Energy Ames Laboratory

Материал под названием BAM был открыт случайно в 1999 году. Учёные искали материал, который генерировал бы электричество при нагревании, однако, поэкспериментировав с различными составами, получили совсем другое.
BAM уступает по твёрдости лишь алмазу и нитриду бора с кубической решёткой (ну и, видимо, новейшему и пока мало известному нанокомпозиту нитрида бора), при этом демонстрируя удивительно низкий коэффициент трения — 0,02 (у тефлона он равен 0,05-0,1, а у хорошо смазанной стали — 0,16).
BAM представляет собой комбинацию металлических сплавов бора, алюминия и магния (AlMgB14) с боридом титана (TiB2). Исследователи до сих пор не вполне понимают — откуда у него такие свойства.
Большинство сверхтвёрдых материалов (вроде алмаза) обладают простой, регулярной и симметричной кристаллической структурой. Но в BAM она запутанна, несимметрична, и в его решетке полно пробелов, несвойственных столь твёрдому материалу.
Про уникальное скольжение также пока есть лишь гипотеза: бор взаимодействует с кислородом, производя крошечные количества оксида бора на поверхности образца. Оксид притягивает молекулы воды из воздуха, которые и работают как невидимая, перманентная и возникающая сама по себе смазка.
Теперь исследователи из лаборатории Эймса намерены довести полученный когда-то случайно BAM до уровня промышленного применения. После ряда необходимых ещё исследований ему прочат светлое будущее  в качестве материала для подшипников самых разных валов — от водяных насосовдо турбин авиадвигателей.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 13.01.2009 10:04:33
Представуляет интерес для разработчиков топливных элементов. Гравитационные силы не учавствуют в процессах работы элемента.

Миниатюрное устройство было создано в стенах университета Иллинойса (University of Illinois at Urbana-Champaign). Однако особый интерес вызывают не столько размеры топливного элемента, сколько его строение.
Размеры устройства составляют всего лишь 3 x 3 x 1 миллиметр.
Отметим, что химики могут значительно уменьшить размеры стандартных батареек, но делать это с составляющими топливных ячеек не имеет смысла. Результатом такой работы становитсяустройство, которое потребляет больше энергии, чем производит.
Эту проблему решили химики Саид Мохаддам (Saeed Moghaddam) и Марк Шэннон (Mark Shannon).
"Непрактично создавать миниатюрный насос, датчик давления, электронику, которая контролировала бы все части механизма в столь малом объёме", — рассказывает Мохаддам.
Он и его коллега создали водородный топливный элемент, который не требует производства сложных миниатюрных деталей и при этом генерирует ток, не потребляя его для своих собственных нужд.
Внутри устройства всего четыре компонента: мембрана, разделяющая ёмкости с водой и гидридом металла, и электроды, расположенные под ячейкой с гидридом.
Через микроскопические отверстия в мембране молекулы воды попадают в смежную ячейку в виде пара. Пар реагирует с соединением металла, образуя водород, который, наполняя камеру, перекрывает поток воды. По мере прохождения реакции на электродах количество водорода уменьшается (а вместе с ним и давление этого вещества), мембрана возвращается в начальное положение и молекулы воды снова начинают попадать в ячейку с гидридом.
Наглядная демонстрация саморегуляции системы: молекулы воды, проходя через мембрану (a), взаимодействуют с гидридом; полученный водород перекрывает поры в мембране
Таким образом, осуществляется автоматическое регулирование реакции воды с гидридом металла (и беспрерывное её продолжение).
Благодаря особенным размерам созданного устройства приток молекул воды определяют не гравитационные силы (как в классических топливных элементах), а поверхностное натяжение. Это означает, что устройство может работать в движении и даже при вращении.
Первые модели миниатюрного топливного элемента были способны генерировать напряжение 0,7 вольта (ток 0,1 миллиампера в течение 30 часов). Новые образцы устройств дают ток до одного миллиампера при том же напряжении.
Конечно, и этого недостаточно для питания портативных устройств. К примеру, мобильные телефоны "съедают" до нескольких вольт. Однако микроробот на таком топливном элементе был бы вполне жизнеспособен.
Ныне созданное устройство (объёмом 9 кубических миллиметров) действительно мало, но Стивен Арскотт (Stephen Arscott), эксперт в области малых топливных элементов из университета Лилля (Universite des Sciences et Technologies de Lille), считает, что ему не хватит мощности для питания.
В качестве хорошего примера он, конечно же, приводит своё детище (о нём читайте эту статью). Устройство Арскотта почти в три раза больше, работает на метаноле (более типичный для топливных элементов источник водорода) и при этом выдаёт удельную мощность в десять раз большую, нежели элемент Мохаддама.
Впрочем, Шеннон отмечает, что устройства сравнивать некорректно. В рабочей модели Арскотта топливо поступает извне, в то время как у нового устройства всё необходимое находится на борту. Таким образом, в перерасчёте на общий объём получается, что удельная мощность миниатюрного топливного элемента составляет относительно большое значение (около ста ватт на литр).
В любом случае в будущем подобные усовершенствованные элементы способны потеснить батареи в мобильных устройствах. И дело не только в том, что топливные элементы способны поставлять на порядок больше энергии. Важно, что новый источник тока прекрасно работает в любом положении.


Подробнее о работе Мохаддама и Шэннона читайте в статье, опубликованной в Journal of Microelectromechanical Systems.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Dude от 13.01.2009 12:58:14
http://lenta.ru/news/2009/01/12/light/

Физики разрешили столетний спор о свойствах света
Китайские исследователи поставили точку в столетнем споре физиков об импульсе света, сообщает портал Physics World. Эксперимент, который позволил определить, в каком направлении он давит на поверхность, через которую проходит, детально описан в статье в журнале Physical Review Letters. Ее препринт доступен на сайте arXiv.org.

Впервые теорию о "поведении" света в прозрачной среде выдвинул немецкий математик Герман Минковский в 1908 году. Он предположил, что импульс света пропорционален показателю преломления материала среды. На практике это означает, что проходящий свет оказывает давление на материал в направлении своего движения. Годом позже физик-теоретик Макс Абрагам, тоже родом из Германии, сделал обратное предположение (то есть, свет давит на материал в противоположном направлении).

Долгое время физики-экспериментаторы не могли провести эксперимент, который бы подтвердил правильность одной из точек зрения. В 1970-х годах был поставлен опыт, который доказывал правоту одного из "спорщиков". Однако позже выяснилось, что наблюдаемое "распухание" воды (которое доказывало верность предположения Минковского), через которую пропускали луч, оказалось результатом стороннего оптического процесса.

Китайские физики, ведущим из которых был Вэйлун Шэ (Weilong She), разработали схему эксперимента, позволяющего наконец ответить на старый вопрос. Вместо воды они использовали отрезок оптоволокна длиной около 1,5 миллиметров и шириной в 500 нанометров. Физики рассчитывали, что вес оптоволокна окажется достаточно мал для того, чтобы движение кончика отрезка, вызванного прохождением луча света, можно было заметить. После начала эксперимента камера фотографировала отрезок оптоволокна с частотой 10 снимков в минуту. Анализ фотографий показал, что свет "заставлял" кончик отрезка изгибаться в направлении, противоположном направлению распространения света. Таким образом ученые смогли подтвердить правильность теории Абрагама.

Работа исследователей из Китая уже получила высокую оценку их коллег. Физик-оптик из Университета Сент-Эндрюса в Великобритании Ульф Леонард (Ulf Leonhardt) считает, что проведенный эксперимент должен стать "одной из классических работ, посвященных импульсу света".
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.01.2009 20:12:09
Техноллогия по причине компактности может использоваться в дальних космических перелетах.

Изменения в составе белков плазмы крови способны многое рассказать о состоянии организма. Часто они рапортуют о той или иной болезни (рак, заболевания сердца). Для медиков профиль белков — жалобная книга тела. Вот только клинические тесты по широкой гамме этих соединений проводятся редко. Дорого да и долго. Всё может изменить новый чип.

Обычно доктора в госпиталях ограничиваются небольшим числом белков, выявляемых в крови своих подопечных. Для проведения такого анализа из руки пациента берётся энное количество крови, её направляют в центрифугу для отделения плазмы, которую затем тестируют на наличие интересующих медиков биомаркеров. Занимает этот трудоёмкий процесс в лучшем случае часы, а стоимость тестового набора для одного белка составляет $50.
А если их нужно проверить несколько десятков сразу? Легко! И дешевле в десятки раз, чем с традиционными методами. Всё это можно сделать по новой технологии, проходящей ныне первые клинические испытания. Причём на весь тест уходит всего 10 минут.
Лидер команды исследователей из Калифорнийского технологического института Джеймс Хит (James Heath) говорит: "По мере того как развивается персонализированная медицина, анализ больших групп белковых биомаркеров становится всё более важным. Но эти тесты также должны стать очень дешёвыми. Мы надеемся, что IBBC позволят выполнять такие недорогие комплексные замеры"  
 Эта яркая разработка группы учёных из Калифорнийского технологического (Caltech) и Института системной биологии (Institute For Systems Biology) называется "Комплексный штрихкодовый чип крови" (Integrated Blood-Barcode Chip — IBBC).
По сравнению с ним даже некоторые опытные наладонные лаборатории покажутся гигантами. Пластинка IBBC обладает размерами примерно как у предметного стекла для микроскопа, да и сделана она тоже из стекла. Вернее, стекло тут — основа, на которую нанесено силиконовое покрытие.
По общему принципу действия IBBC во многом напоминает давешние генетический чип и клеточный биочип.
Коль скоро мы хотим установить наличие определённых молекул (в нашем случае — белков), нужно, чтобы весь поток прошёл через разветвлённую сеть специфических ловушек, в которых остались бы только те молекулы, на которые эти ловушки настроены. Дальше нужно сделать так, чтобы прореагировавшие ловушки засветились. Тогда, посмотрев на чип под микроскопом, можно свериться с картой и узнать — какие белки присутствуют в образце.
В деталях, впрочем, в новой разработке имеется масса отличий от предшественников. Но по порядку.
Капельку крови подают в очень узкий канал на поверхности чипа и под небольшим давлением заставляют кровь пройти вглубь. От главного канала отходит множество боковых, ещё более тонких. Клетки крови в них не могут протиснуться, а плазма проходит свободно.
Теперь она оказывается в коридоре, который внешне напоминает штрихкод: поперёк этого русла лежит большое число полосок шириной 20 микрометров. Каждая полоска "сидит и ждёт" свой специфический белок.
Капля крови растекается по очень тонкому (шириной 50 микрометров) центральному каналу , а затем попадает в ещё более узкие (10 микрометров) боковые ветви пластинки, каждая из которых оборачивается штрихкодами, рассказывающими о той или иной болезни. Надо отметить, что IBBC создавался на средства американского Национального института рака (National Cancer Institute) и исследовательского департамента армии США (Army Research Office)
Вот и ещё одно отличие. Если в роли настроенных ловушек в упомянутых ранее системах выступали мириады коротких отрезков одиночных спиралей ДНК, захватывавших из образца комплиментарные фрагменты кода, то в IBBC каждая полоска штрихкода покрыта специфическими антителами, притягивающими только один определённый белок.
После того как кровь прореагировала с полосками, чип отправляют на "проявку". Тогда те полоски, что поймали белки, начинают флуоресцировать красным, причём тем интенсивнее, чем больше молекул-биомаркеров они собрали.
Весь прореагировавший чип выглядит как набор штрихкодов, однозначно показывающий, сколько и каких белков присутствует в плазме. (Детали можно найти в статье создателей IBBC в Nature Biotechnology.)
Сейчас, чтобы прочитать этот штрихкод крови, учёные пользуются лабораторным сканером, тем же, что применяется для генетических исследований. Но, по словам участников проекта, в будущем чтение чипов IBBC можно будет выполнять при помощи небольшого приборчика, сходного по облику с ручным сканером штрихкодов в кассах супермаркета.

  По центральному каналу бегут клетки крови, а плазма отделяется и уходит в три боковых канала. Каждый из них содержит полоски-ловушки. Цвета полосок обозначают разные белки, на которые они нацелены. За захват молекул (на врезке) отвечают антитела, закреплённые на поверхности полосок методом ДНК-гибридизации. "Проявка" чипа включает добавление в него раствора со вторичными антителами, помеченными флуоресцентными маркерами. Зелёная плоска в каждом коде является точкой отсчёта, она позволяет точно определять положение засветившихся полосок для их идентификации. Каждый микроканал содержит от 30 до 50 полных штрихкодов, нацеленных на множество белков. Концентрация интересующего медиков соединения определяется в среднем по результатам считывания большого числа штрихкодов на чипе. (Heath, R. Fan, H. Amad).

В пресс-релизе Калифорнийского технологического говорится, что Хит и его коллеги построили несколько таких чипов, каждый из которых способен одновременно выполнять отдельный анализ крови для восьми пациентов, да ещё и сразу по нескольким десяткам белков. А в течение ближайшего года исследователи намерены довести возможности IBBC до распознавания 100 разных белков одномоментно.
Если ещё и цена одного такого мультитеста окажется (при массовом выпуске чипов) идентичной цене нынешнего анализа плазмы на один единственный белок (а учёные говорят именно о такой цели проекта), то медики IBBC просто с руками оторвут.
Ну а пока американцы испытывают свой штрихкодовый тестер в некоторых клиниках.
Так, при помощи этого чипа им удалось проследить за меняющейся концентрацией в крови гормона hCG у беременной женщины, причём в течение всей беременности. А ведь в её ходе содержание hCG увеличивается в 100 тысяч раз. IBBC же не просто с хорошей точностью показал концентрацию этого белка, но, что является достижением, смог легко уловить его как в очень малых, так и в очень больших "дозах". Такой широкий диапазон работы — плюс для метода. Ведь иные тесты либо желаемое вещество не улавливают, либо в конце концов их, наоборот, "зашкаливает".
Также авторы технологии применили её для определения рака груди и предстательной железы у ряда пациентов. "Типы и концентрации белков варьируются от болезни к болезни, а также между разными лицами. Женщины с раком молочной железы, например, будут генерировать иной набор биомаркеров по сравнению с мужчинами, страдающими раком простаты, в то время как женщина с агрессивной формой рака может "показать" белки, которые отличаются от женщины с менее смертоносной формой", — сообщают исследователи.
И те же концентрации специфических белков начинают меняться в ходе лечения, так что IBBC является удобным монитором положительных сдвигов в состоянии больного.
Ещё высокая скорость получения результата позволит врачам применять штрихкодовый чип для выявления реакции человека на новое лекарство — ведь происходящее в организме будет видно "не сходя с места". А это значит, что план лечения может стать более точным и более индивидуальным.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.01.2009 09:57:13
Может заинтересовать разрабюотчиков КА и разгонных блоков.

Графеновая оболочка специфического шара не пропускает ни одной даже самой маленькой молекулы газа.[/size]

"Мы изучали микроскопические "батуты" из графена и совершенно случайно, наложив лоскут на кончик трубки с газом, обнаружили, что графен перекрывает её", — рассказывает физик Пол Макюэн (Paul McEuen).
Дальнейшие эксперименты показали, что пузыри из графена становились ловушками даже для такого газа, как гелий.
"Не верится, что материал толщиной всего в один атом может стать непреодолимым барьером, — говорит Макюэн. – Вы можете поместитьс одной стороны газ, с другой вакуум или какую-либо жидкость, а между ними будет стена". Графен (о простом способе его получения читайте здесь) – хороший проводник. И учёные редко задумываются о том, где ещё можно использовать этот материал кроме электронных схем.
Макюэн в свете нового открытия предлагает неординарное применение пузыря или "аквариума" из углеродного листа.
"По одну сторону можно расположить какие-либо инструменты, например, в вакууме или в воздухе, а по другую – ДНК или белки в жидкости. Благодаря листу графена к молекулам можно приблизиться на колоссально близкое расстояние, например, для того чтобы их как следует рассмотреть", — поясняет Пол.
Хотя, конечно, можно пойти более простым путём и сделать ультраминиатюрный сенсор или фильтр.
"Если у учёных будет непроницаемая мембрана, достаточно будет проткнуть в ней небольшую дыру, чтобы проследить за тем, как вытекает то или иное вещество, или же дать вытекать только тому, что нужно", — рассуждает Макюэн.
Сейчас учёные работают над подходящей подложкой для графенового пузыря, так как на данный момент газ выходит из-под него именно на стыке с диоксидом кремния (графен держится только за счёт сил Ван-дер-Ваальса).
Чтобы уменьшить утечку, испытателям необходимо сделать лучшее основание. Вероятно, в будущем им станет кристалл кремния, который позволит создать "не сдувающийся" пузырь.


Статья авторов опубликована в открытом доступе в журнале Nano Letters.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 17.01.2009 09:02:21
Carbon nanotubes, but without the 'nano'[/size]
New structures are 30 times stronger than Kevlar, say researchers
http://physicsworld.com/cws/article/news/35364
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 18.01.2009 21:26:23
Для разработчиков скафадров и РАЭ устройстройств, работающих при больших ускорениях.

Nanotubes stretch the boundaries of electronics
Material can be stretched by up to 70% and is still electrically conductive
http://physicsworld.com/cws/article/news/35354
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 19.01.2009 11:46:11
Экзотические силы отталкивания, работающие в наномасштабе, удалось обнаружить и измерить группе исследователей из США. Данное явление, предсказанное в теории ещё полвека назад, является зеркальным антиподом давно известного эффекта Казимира.
Начать необходимо с эффекта Казимира. О том, как он работает, мы подробно говорили в материале о приводе деформации пространства. Напомним только, что из-за квантовых флуктуаций — постоянного рождения и исчезновения в вакууме "виртуальных частиц" — между двумя близкорасположенными телами возникает слабое притяжение. Эффект этот давно подтверждён экспериментально.

В 1961 году советские теоретики подсчитали, что в определённых обстоятельствах эффект Казимира может, напротив, притягивать объекты друг к другу. И вот теперь впервые это было показано в ходе опыта.
Группа американских учёных поместила позолоченную бусинку (диаметром в половину человеческого волоса) над тонкой пластинкой из кварца. В обычной ситуации сила Казимира должна была бы притягивать эти тела друг к другу, но заполнение пространства бромбензеном в корне изменило ситуацию.
Сила притяжения Казимира между пластиной и бромбензеном была больше, чем между пластиной и микросферой. Потому жидкость усиленно втягивалась в зазор между шариком и пластиной (последний составлял 20-100 нанометров, уточняет PhysOrg.com) и выталкивала шарик наверх.

Можно было бы сказать, что микросфера это просто всплывала, но сила Архимеда тут ни при чём: бусинка была плотнее жидкости и должна была бы тонуть! Так что своеобразную левитацию обеспечивала именно сила Казимира, хотя и опосредованно, через давление жидкости. Потому учёные прозвали данное явление квантовой плавучестью.
Подъёмная сила в данном опыте составила несколько десятков пиконьютонов. С учётом размеров объектов — не так уж мало.
Интересно, что если пластину покрывали золотом, — левитация исчезала. Дело в том, что для двух идентичных материалов сила Казимира (притяжения) особенно велика, и в таком случае уже бромбензен не может сыграть свою выталкивающую роль .

Один из авторов работы, гарвардский физик Федерико Капассо (Federico Capasso), утверждает, что квантовая плавучесть может пригодиться для организации "смазки" деталей наномашин будущего. В частности, так можно построить нанокомпас — крошечные плавающие стрелки — для выявления очень слабых магнитных полей.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 19.01.2009 11:48:07
Экзотические силы отталкивания, работающие в наномасштабе, удалось обнаружить и измерить группе исследователей из США. Данное явление, предсказанное в теории ещё полвека назад, является зеркальным антиподом давно известного эффекта Казимира.
Начать необходимо с эффекта Казимира. О том, как он работает, мы подробно говорили в материале о приводе деформации пространства. Напомним только, что из-за квантовых флуктуаций — постоянного рождения и исчезновения в вакууме "виртуальных частиц" — между двумя близкорасположенными телами возникает слабое притяжение. Эффект этот давно подтверждён экспериментально.

В 1961 году советские теоретики подсчитали, что в определённых обстоятельствах эффект Казимира может, напротив, притягивать объекты друг к другу. И вот теперь впервые это было показано в ходе опыта.
Группа американских учёных поместила позолоченную бусинку (диаметром в половину человеческого волоса) над тонкой пластинкой из кварца. В обычной ситуации сила Казимира должна была бы притягивать эти тела друг к другу, но заполнение пространства бромбензеном в корне изменило ситуацию.
Сила притяжения Казимира между пластиной и бромбензеном была больше, чем между пластиной и микросферой. Потому жидкость усиленно втягивалась в зазор между шариком и пластиной (последний составлял 20-100 нанометров, уточняет PhysOrg.com) и выталкивала шарик наверх.

Можно было бы сказать, что микросфера это просто всплывала, но сила Архимеда тут ни при чём: бусинка была плотнее жидкости и должна была бы тонуть! Так что своеобразную левитацию обеспечивала именно сила Казимира, хотя и опосредованно, через давление жидкости. Потому учёные прозвали данное явление квантовой плавучестью.
Подъёмная сила в данном опыте составила несколько десятков пиконьютонов. С учётом размеров объектов — не так уж мало.
Интересно, что если пластину покрывали золотом, — левитация исчезала. Дело в том, что для двух идентичных материалов сила Казимира (притяжения) особенно велика, и в таком случае уже бромбензен не может сыграть свою выталкивающую роль .

Один из авторов работы, гарвардский физик Федерико Капассо (Federico Capasso), утверждает, что квантовая плавучесть может пригодиться для организации "смазки" деталей наномашин будущего. В частности, так можно построить нанокомпас — крошечные плавающие стрелки — для выявления очень слабых магнитных полей.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 20.01.2009 14:03:59
Может заинтересовать специалистов по твердым топливам.

 В поисках более мощных и менее опасных для окружающей среды взрывчатых веществ исследователи из Университета Людвига Максимилиана (Мюнхен) под руководством Томаса Клапотке (Thomas M. Klapotke) синтезировали набор соединений, содержащих азидотетразолат-анион (CN7–). Исследователи получили CN7–, депротонированием 5-азидо-1H-тетразола. Новые соединения отличаются наиболее высоким содержанием азота среди тетразолятов. Например, соль гидразина состава N2H5CN7, содержит 88,1% азота (по массе). Поученные соединения с высоким содержанием азота считаются более «зелеными», чем традиционные взрывчатые вещества, поскольку при их взрывах образуется меньшее количество оксидов углерода и сажи, чем после взрывов боевых и промышленных ВВ. Расчеты показывают, что N2H5CN7 обладает наиболее высоким давлением детонации в ряду всех полученных соединений, превышая давление ударной волны наиболее мощного взрывчатого вещества – гексогена RDX. Хотя водородные связи поддерживают стабильность N2H5CN7 при комнатной температуре, это соединение еще слишком чувствительно к трению или удару для того, чтобы использовать его в полевых условиях. Клапотке уверен, что введение одной или нескольких метильных групп в анион сможет уменьшить чувствительность вещества к этим факторам и сделать его использование менее опасным.

 Источник: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/ja8077522
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.01.2009 15:30:47
Cold atoms could help build 'spintronics' transistor
Analogue "may help understand problems in real systems"
http://physicsworld.com/cws/article/news/35285
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.01.2009 11:41:33
Для разработчиков радиоэлектронной аппаратуры и систем терморегулирования.

Новый полимер, созданный учёными из университета Пенсильвании (Pennsylvania State University), может менять свою температуру в зависимости от напряжённости электрического поля. Причём в режиме, достаточном для функционирования бытовой электроники.
По словам исследователей, изобретение может пригодиться для разработки новых компьютерных кулеров, а также для производства "экологически чистых" холодильников.
В принципе, электрокалорический эффект известен уже давно, с 1960-х годов прошлого века. Заключается он в возможности охлаждения или нагрева некоторых материалов под воздействием электрического поля.
Например, если вы хотите что-то охладить, вам нужно лишь завернуть это что-то в специальный материал и приложить поле – далее всё будет происходить в соответствии с термодинамическими законами.
Но широкого применения данная технология не получила ввиду малой продуктивности: наибольшие изменения температуры, которые удавалось достичь, не превышали 2 °C.

В последнее время наметились кое-какие подвижки в этой области. В 2006 году в журнале Science группа учёных из Кембриджа во главе с Алексеем Мищенко (Alexei Mischenko) опубликовала результаты эксперимента по использованию электрокалорического эффекта в керамических материалах.
Полученная величина нагрева/охлаждения составила 12 °C. Но, увы, лишь при температурах свыше 220 °C. А рабочий режим микропроцессора – около 85 °C.
Новый американский полимер, утверждают разработчики, достигает тех же параметров, но уже при 70 °C.

И у него есть ещё одно преимущество – хорошая теплопроводность. В семь раз лучшая, чем у керамики. "В кулере помимо собственно охлаждения важно знать, куда девать отведённое тепло", — напоминает руководитель исследования Чжан Цимин (Qiming Zhang).
По мнению доктора Цимина, полезные качества полимера обусловлены его молекулярной структурой: "В керамике атомы "закреплены" более жёстко, а в полимерах на их положение можно воздействовать электрическим полем".
По словам сотрудника Intel Раджива Монгиа (Rajiv Mongia), новый материал придётся весьма кстати в ноутбуках – ведь его можно будет просто соединить с процессором или необходимой микросхемой для их последующего охлаждения.

Кстати, минимальный порог температурной дельты для чипов – 10 °C, так что разработка учёных из Пенсильвании вполне подходит на эту роль. Есть, правда, одна загвоздка: выход на рабочий режим требует электрического напряжения в 120 вольт. А для переносных компьютеров это уже не годится.
Но и запасной вариант найдётся. Возможно, первыми, кто возьмёт полимер на вооружение, станут производители холодильных установок. По расчётам доктора Нила Матура (Neil Mathur), принимавшего участие в "керамическом проекте", применение новой технологии позволит сократить энергопотребление на 30-40%.
А главное, можно обойтись без использования опасных для озонового слоя хлорфторуглеводородов (CFC).
Правда, не совсем непонятно, во что окружающей среде обойдётся производство самого полимера.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 23.01.2009 08:50:56
Не исключено, что может быть использованно в космической связи следующего поколения.

Filtering Entanglement[/size]
Devices that are capable of filtering polarization, noise, or wavelength play an important role in information technology. When the information is carried by single photons, then the realm of quantum information is entered. In this regime, interactions between the photons can result in quantum-mechanical entanglement, providing (potentially) a much more powerful method for information processing and computation. Using interferometry, Okamoto et al. (p. 483; see the news story by Cho) construct a device to allow two entangled photons to pass through only when they have the same polarization. Otherwise the photons are filtered out. The demonstrated entanglement filter should find use over a wide range of quantum information processing applications.

This Week in SCIENCE
January 23 2009, 323 (5913)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Not от 23.01.2009 22:34:36
ЦитироватьЭкзотические силы отталкивания, работающие в наномасштабе, удалось обнаружить и измерить группе исследователей из США. Данное явление, предсказанное в теории ещё полвека назад, является зеркальным антиподом давно известного эффекта Казимира.
Строго говоря эффект называется "Казимира-Лифшица".

ЦитироватьВ 1961 году советские теоретики подсчитали, что в определённых обстоятельствах эффект Казимира может, напротив, притягивать объекты друг к другу.
Евгений Лифшиц опубликовал соответствующую работу в 1956 году. Собственно с тех пор эффект и стали называть эффектом Казимира-Лифшица. В 1959 году Дзялошинский и Питаевский обобщили этот эффект на тела, разделенные диэлектриком.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 23.01.2009 12:33:57
Цитировать
ЦитироватьЭкзотические силы отталкивания, работающие в наномасштабе, удалось обнаружить и измерить группе исследователей из США. Данное явление, предсказанное в теории ещё полвека назад, является зеркальным антиподом давно известного эффекта Казимира.
Строго говоря эффект называется "Казимира-Лифшица".

ЦитироватьВ 1961 году советские теоретики подсчитали, что в определённых обстоятельствах эффект Казимира может, напротив, притягивать объекты друг к другу.
Евгений Лифшиц опубликовал соответствующую работу в 1956 году. Собственно с тех пор эффект и стали называть эффектом Казимира-Лифшица. В 1959 году Дзялошинский и Питаевский обобщили этот эффект на тела, разделенные диэлектриком.
Спасибо за уточнения. В исходном посте есть упоминание об авторстве советских теоретиков, но без упоминания фамилий.
Моя функция в этой теме не выходит за рамки почтальона. :) Любые обсуждения  и уточнения по сути затронутых проблем приветсвуются. :roll:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.01.2009 17:07:58
Американская корпорация MTPV объявила о заключении соглашения с неким стекольным заводом: там необычные устройства будут генерировать даровое электричество от горячего выхлопа заводских труб.
Впервые MTPV опробует в промышленности свои экзотические генераторы, работа над которыми идёт уже много лет. Но значение этого теста выходит за рамки получения тока из бросового тепла. Те же системы могут оказаться привлекательными для выработки электричества из солнечных лучей. А по нынешним временам это уже "большая энергетика".
Расшифровывается аббревиатура MTPV как Micron-gap ThermoPhotoVoltaics, что означает термофотоэлектрические преобразователи с микронным зазором. Зачем тут зазор и куда его "втиснули" — скажем чуть позже. А сначала — пару слов просто о ThermoPhotoVoltaics, то бишь о термофотоэлектрической генерации.
 
 Общий её принцип прост. Имеется источник тепла (газовая или бензиновая горелка, выхлоп завода, электростанции, автомобиля или те же солнечные лучи, сконцентрированные зеркалами), есть раскалённое тело — излучатель, свет от которого попадает на фотоэлектрическую панель. Она и генерирует ток.
Со сжиганием топлива и с даровым теплом всё ясно. Но зачем вводить такое промежуточное преобразование для солнечных лучей, когда можно просто подставить под них фотоячейку напрямую? Оказывается, при определённых условиях такая выработка электрической энергии с "лишними" ступенями (свет – нагрев – свет – солнечная батарея – ток) может оказаться более выгодной.
Ведь солнечная батарея эффективно преобразует только свет определённой частоты (или ряда частот, как в некоторых современных моделях), но львиная доля энергии всего спектра – теряется.
А вот параметры нагретого излучателя можно подобрать так, чтобы он выдавал большую часть мощности на частотах, наиболее удобных для батареи. (В одной из таких работ для настройки излучателя и дополнительной фильтрации света применяли фотонные кристаллы.)

Потому теоретический КПД термофотоэлектрического преобразователя составляет 85%. А на практике, утверждает MTPV, можно было бы получить 50%.
Только нужно решить ряд проблем. И первая – сделать так, чтобы как можно больше фотонов от нагретого излучателя попадало бы на солнечную батарею и поглощалось ею.
Вторая трудность — чрезмерный нагрев этой самой солнечной батареи. Для нормальной работы она должна оставаться холодной (более-менее), а для роста эффективности всей установки требуется поднять температуру излучателя. В общем, и развести эти детали нельзя (много света пропадёт), и соединять вместе — тоже.
Технология MTPV как раз и есть ответ на оба вопроса. По словам Роберта Диматтео (Robert DiMatteo), основателя и исполнительного директора MTPV, одного из главных разработчиков системы, тот самый микрометровый зазор (между излучателем и батареей, вы уже догадались) позволяет увеличить поток "полезных" фотонов в 10 раз.
Это означает либо рост мощности, либо сокращение площади фотопреобразователя (следовательно — снижение цены), либо снижение температуры излучателя без утраты мощности.
Интересно, что работает зазор не так просто, как кажется на первый взгляд. Тут авторы технологии приводят аналогию с парой стеклянных призм. Пока между ними остаётся заметная щель, вошедшие в первую призму лучи во вторую не переходят, а покорно следуют закону полного внутреннего отражения.
Но если начать сводить призмы вместе, в какой-то момент ситуация меняется скачкообразно – лучи вдруг начинают игнорировать внутреннее отражение и перескакивают во вторую призму. И важно, что происходит это ещё до фактического соприкосновения стекляшек, но при зазоре, меньшем, чем длина волны используемого света.
Так и с тепловым излучателем. Большая часть порождённых им фотонов остаются внутри тела, испытывая внутреннее отражение от границы между ним и вакуумом (понятно, что между излучателем и солнечной батареей должен быть вакуум, иначе последняя моментально перегреется).
А вот если подвести фотоячейку к излучателю поближе – происходит туннелирование фотонов и раскалённое тело начинает очень активно "накачивать" солнечную батарейку. (Тут также происходит передача энергии между электронами, сидящими внутри каждого из этих двух тел).
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.01.2009 10:55:17
До реальной технологии еще далековато, но шансы вполне реальные, указанные трудности решались для аналогичных целей и все выглядить заманчиво в перспективе лет на 10-15.

Новый способ получения водорода[/size]
Исследователи из ряда американских университетов разработали новый способ получения водорода в результате реакции кластеров алюминия с водой Было продемонстрировано следующее: геометрическая форма кластеров алюминия оказывает гораздо большее влияние на доступность активных центров кластеров, чем их электронное строение.
Кластер алюминия реагирует с водой, выделяя водород.  Вельфорд Кастельман (Welford Castleman), руководивший проектом, заявляет, что предыдущие исследования позволяли предполагать приоритет влияния электронного строения в способности алюминиевых кластеров расщеплять воду, однако полученная в ходе изучения информация позволяет взглянуть на активность кластеров по-новому. Он полагает, что новое открытие позволит разработать новые наноструктурные катализаторы, которые смогут не только расщеплять воду, но и другие инертные молекулы. Реакция воды с индивидуальными кластерами алюминия изучалась в специальном проточном реакторе, разработанном самими учеными. Было обнаружено, что молекула воды связывается с двумя активными центрами кластера, причем один из этих центров играет роль кислоты, а другой – основания Льюиса, которые связываются с атомами кислорода и водорода соответственно. Одновременная реализация такого процесса на соседних активных центрах кластера может приводить к расщеплению воды и выделению газообразного водорода, гидроксильные группы при этом остаются связанными с алюминиевым кластером. Исследователи показали, что способности кластера к выделению водорода зависят от их уникальной геометрической формы и размера. Так, из десятка проанализированных кластеров способность разлагать воду при комнатной температуре проявляли только три, но и это уже существенный успех – существует считанное количество способов получения водорода из воды, не требующих дополнительных энергозатрат. Исследователи надеются, что им удастся разработать методику рециклизации алюминиевых кластеров (продумать способы удаления гидроксильных групп с поверхности алюминиевого остова), что позволит получать водород из воды уже в каталитическом режиме.

 Источник: Science, 2009, 323 5913, 492; DOI: 10.1126/science.1165884
[/size]
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 25.01.2009 14:16:02
ЦитироватьАмериканская корпорация MTPV объявила о заключении соглашения с неким стекольным заводом: там необычные устройства будут генерировать даровое электричество от горячего выхлопа заводских труб...
Вот это да? Но ведь при преобразовании часть энергии будет неизбежно теряться! Трудно представить такой КПД!
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: SpaceR от 25.01.2009 17:12:22
ЦитироватьНо ведь при преобразовании часть энергии будет неизбежно теряться! Трудно представить такой КПД!
Там наверняка речь только о последнем звене преобразований (фотоны - электричество), а не обо всем цикле.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zyxman от 25.01.2009 19:54:57
ЦитироватьКстати, минимальный порог температурной дельты для чипов – 10 °C, так что разработка учёных из Пенсильвании вполне подходит на эту роль.

Что вы имеете в виду? :shock:

ЦитироватьЕсть, правда, одна загвоздка: выход на рабочий режим требует электрического напряжения в 120 вольт. А для переносных компьютеров это уже не годится.
Опять не понятно, откуда этот вывод. - В ЖКИ экранах ноутбуков подсветка питается от 1.5кВольт, которые давно и без проблем формируются преобразователем размером где-то как пол батарейки ААА, а сами TFT транзисторы тоже не единицами вольт управляются (как нижний порог подсветки - у меня в старом наладоннике 1999 года выпуска, подсветка питается от 60Вольт), КПД преобразования таких устройств уверенно держится выше 90% (и достигает 97%).
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.01.2009 19:23:13
Цитировать
ЦитироватьКстати, минимальный порог температурной дельты для чипов – 10 °C, так что разработка учёных из Пенсильвании вполне подходит на эту роль.

Что вы имеете в виду? :shock:

ЦитироватьЕсть, правда, одна загвоздка: выход на рабочий режим требует электрического напряжения в 120 вольт. А для переносных компьютеров это уже не годится.
Опять не понятно, откуда этот вывод. - В ЖКИ экранах ноутбуков подсветка питается от 1.5кВольт, которые давно и без проблем формируются преобразователем размером где-то как пол батарейки ААА, а сами TFT транзисторы тоже не единицами вольт управляются (как нижний порог подсветки - у меня в старом наладоннике 1999 года выпуска, подсветка питается от 60Вольт), КПД преобразования таких устройств уверенно держится выше 90% (и достигает 97%).
Я в этой теме размещаю информацию с Интернет- дайджестов, получаемую по электронной почте. В каждом посте дается ссылка на первоисточник.  В данном случае пресс-релиз корпорации MTPV.( Google ответит за все. :D )Все вопросы - к первоисточнику. Но сомнения по поводу материалов источника вполне могут иметь место и высказываться в теме.

Не стреляйте в почтальона. Он "почтует" как умеет. :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 26.01.2009 13:38:57
Информация для сведения специалистов по системам Электропитания.

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja807059k
Давно известно, что углеродные нанотрубки (carbon nanotube — CNT), эти микроскопические цилиндры из одноатомных слоёв углерода, способны проводить и хранить электрический заряд. Причём по этим показателям они значительно превосходят других своих углеродных "собратьев". Большая суммарная площадь поверхности таких трубок позволяет использовать их для создания батарей и конденсаторов, которые могли бы по многим параметрам превзойти современные аналоги.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.01.2009 09:35:05
Для ВКД не помешает.

Экспериментальный аппарат, построенный Джекобом Розеном (Jacob Rosen) и его коллегами из Калифорнийского университета в Санта-Круз (UCSC), от экзоскелетов прошлых отличают как минимум два принципиальных нововведения.
Во-первых, это возможность перемещения конечностей во всех плоскостях – в новом экзоскелете она такова, что обеспечивает человеку 95% от природного диапазона действий, тогда как другие машины такого рода ограничивали подвижность сильнее.
Во-вторых, и это главное, приводы нового аппарата управляются нейронными сигналами владельца! В то время как в прежних экзоскелетах инженеры использовали следящий сервопривод, обнаруживающий усилие рук (или ног) человека (или слабое их перемещение) и затем умножающий его в энное число раз.
Розен же полагает, что настоящего чувства единения человека и машины можно добиться, только если силовые приводы будут смещать железные конечности едва ли не раньше, чем начнут напрягаться живые мышцы. Новая опытная разработка — Exoskeleton Prototype 3 (EXO-UL3) — и призвана отработать на практике такую систему управления.

Принцип управления нового экзоскелета ("внутри" него снова профессор Розен) схож с таковым у бионической руки
Этот экзоскелет для рук закреплён пока на стене. Для большей безопасности — приводы всё же довольно мощные, да и вес машины не мал. Но в перспективе американские специалисты хотят построить полностью носимый вариант.
Работает же система так. "Желание" человека сместить куда-либо руку (плечо, кисть...) машина обнаруживает благодаря неинвазивной поверхностной электромиографии — набору датчиков, снимающих биотоки, командующие мышцами.
Естественную неуловимую глазом задержку между появлением первых миоэлектрических сигналов и фактическим началом движения той или иной мышцы компьютер использует, чтобы успеть вычислить предполагаемое смещение руки, применяя свою цифровую модель человеческой конечности (дополнительно задействуется обратная связь от датчиков фактической позиции и скорости частей машины).
В результате приводы костюма-робота срабатывают абсолютно синхронно с сокращениями мышц и "давят" в ту сторону, в какую носитель аппарата желает согнуть свою руку. Потому человеку кажется, что EXO-UL3 — продолжение его тела.
Правда, пока эта система управления (авторы робота называют её "биопорт") — сырая. Группа профессора Розена как раз работает над её отработкой и настройкой. Но и первые результаты вполне обнадёживают.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: duke от 27.01.2009 11:53:19
ЦитироватьЭкспериментальный аппарат, построенный Джекобом Розеном (Jacob Rosen) и его коллегами из Калифорнийского университета в Санта-Круз (UCSC), от экзоскелетов прошлых отличают как минимум два принципиальных нововведения...
Это максимум одно нововведение, а не минимум два :lol:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: duke от 27.01.2009 11:56:09
Цитироватьруку (плечо, кисть...)
Он и ладонь-пальцы охватывает, или всё же до кисти, а там только своими мышцами?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.01.2009 15:10:22
Цитировать
Цитироватьруку (плечо, кисть...)
Он и ладонь-пальцы охватывает, или всё же до кисти, а там только своими мышцами?


Это вообщем-то демонстратор. Отработают для руки плеча -можно будет и для пальцев сделать или захватом оснастить. Важен принцип управления.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.01.2009 23:12:29
Во многих проектах по освоению Луны и Марса говорится о том, что на планетах будут построены здания (а то и целые комплексы), но никто особо не уточняет, а из чего будут сделаны стены? Ведь привезти с Земли все стройматериалы не получится. Специалисты из политехнического института Виржинии (Virginia Tech) нашли ответ на этот вопрос.

http://pisces.uhh.hawaii.edu/documents/VT-NIA-PISCESFinalReport.pdf
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.01.2009 11:42:31
Интерес представляет не столько описываемый материал, сколько сам подход. С одной стороны возможность снижение  аеэродинамических потерь малой кровью -  соответсвующая обработка поверхности композитного обтекателя. С другой стороны можно использовать  обратный эффект - слегка увеличить за счет соответствующей обработки не абляционной ТЗП (многоразовые СА )коэффициент аэродинамического сопротивления и слегка уменьшить скорость свободного падения в плотных слоях атмосферы.

Винил – недорогой способ украсить авто. И удобный. Если рисунок надоел, плёнку можно удалить, а в случае с роскошной (и дорогой) аэрографией – требуется перекраска кузова (фотографии SkinzWraps).
Работает технология (по уверению её авторов) так. Поверхность плёнки усыпана маленькими ямками, так что в целом получается "шершавая" структура, отдалённо напоминающая акулью кожу.
В каждой такой ямке воздух начинает закручиваться, создавая нечто вроде невидимого подшипника, а он помогает основному потоку легче проскальзывать вперёд.
Подкованные читатели сразу скажут, что даже если таким способом возможно снизить силу трения между кузовом и воздухом, на общей величине аэродинамического сопротивления это не должно сильно сказаться. Ведь главное, что приводит к "торможению" машины, – это разница давлений в её передней и задней частях, а она зависит от формы кузова, которую мы не меняем. Так?

Но FastSkinz поясняет, что главный эффект от плёнки – куда хитрее, чем простое снижение трения в местах, где она наклеена.
Дело в том, что при обтекании кузова (если отбросить тонкости) существует два основных участка: в передней части, где прилегающее к корпусу машины "течение" — ламинарное (то есть ровное и плавное), и в задней части, где поток уже турбулентный (с сильными завихрениями).
Между ними есть линия перехода, где пограничный слой воздуха отрывается от поверхности машины. Чем ближе это место к "носу", тем шире "кильватерный след", тянущийся за авто, тем сильнее разряжение в задней части, тем больше сопротивление.
Место отрыва пограничного слоя от поверхности зависит не только от формы кузова, но и от энергии прилегающего потока, которую последний быстро теряет из-за трения.
Крошечные лунки на плёнке создают меньшее торможение, так что пограничный слой отрывается куда позже (в случае с тестовым авто компании – японским "кубическим" Scion — это передняя и задняя кромка крыши соответственно).
Кстати, SkinzWraps утверждает, что её покрытие уже тестируют "в трубе" некоторые команды NASCAR (иллюстрация FastSkinz).
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 29.01.2009 14:41:34
Цитировать
ЦитироватьНо ведь при преобразовании часть энергии будет неизбежно теряться! Трудно представить такой КПД!
Там наверняка речь только о последнем звене преобразований (фотоны - электричество), а не обо всем цикле.
Аааа! Тогда другое дело! Ну так это самый интересный вопрос - каков КПД системы в целом?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 31.01.2009 19:02:58
Может пригодиться в длительных космических полетах и на ОС.

Самозаживляющиеся эпоксидные смолы[/size]
Исследователи из Китая разработали самозаживляемую эпоксидную смолу, повреждения которой можно залечить при нагревании.

Эпоксидные смолы представляют собой прочные полимеры, которые могут использоваться в качестве клеевых композиций во многих приложениях. Зачастую клеевые композиции на основе эпоксидных материалов применяются там, где требуется длительные сроки их службы. Было бы заманчиво разработать такой эпоксидный состав, который мог бы залечивать себя как некоторые другие ранее разработанные самозаживляемые полимеры.
В обычные эпоксидные смолы вводят залечивающие добавки, принцип действия которых основан на образовании сшивок между нитями полимера. Однако обычно образование этих сшивок происходит необратимо, что при разрыве связей они не могут образовываться повторно и залечить материал.

Мин Жи Ронг (Min Zhi Rong) из Университета Джунгшан (Гуанчжоу, Китай) решили эту проблему, получив новые исходные реагенты для получения эпоксидных смол. В новых мономерах одновременно содержатся эпоксидные и фурановые фрагменты. К смеси мономеров наряду с обычным залечивающим агентом – ангидридом добавляют агент на основе малеинимида.
Ангидрид необратимо образует прочные связи при взаимодействии с эпоксидным группами, в то время как малеинимид обратимо реагирует с фурановыми фрагментами, равновесие наиболее ярко выражено при 110°С. Таким образом, при образовании трещин на поверхности полимера его следует нагреть до 120°С для разрыва связей, образованных между фурановыми фрагментами и малеинимидом, а затем охладить до 80°С для их повторного образования и залечивания поверхности.
Ронг заявляет, что в настоящее время его группа работает над разработкой эпоксидного состава, который мог бы самовосстанавливаться при температурах, меньших чем 100°С.

Источник: J. Mater. Chem., 2009, DOI: 10.1039/b811938d
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.02.2009 13:20:51
До практической реализации еще далековато, но направление многобещающее и на базе отработанных технологий. Приятно и то, что "наш человек в Гаване" руководит проектом.
 
Самые маленькие квантовые точки[/size]
Исследователи из Национального Института Нанотехнологий Канады и Университета Альберты получили квантовые точки, состоящие только из одного атома кремния. Новое открытие позволяет выйти на качественно новый уровень контроля индивидуальных электронов и приближает создание устройств на основе квантовых точек.

ТЕМ-образ двух спаренных квантовых точек при комнатной температуре. На верхнем рисунке точки имеют обобществленный электрон, который свободно может перемещаться между квантовыми точками. На нижнем рисунке показано, как контролируемый электрическим полем электрон остается локализованным на одной кантовой точке. (Рисунок из Phys. Rev. Let., 2009: DOI: 10.1103/PhysRevLett.102.046805)

Квантовые точки обладают исключительными электронными свойствами, например, они могут замедлять скорость электронов, что позволяет контролировать взаимодействие электронов и использовать это в компьютерных расчетах. До настоящего времени квантовые точки можно было использовать лишь при непрактично низких температурах, однако новые квантовые точки могут работать при комнатной температуре.
Квантовые точки, диаметр которых составляет 2-10 нм, часто сравнивают с искусственными атомами. Хотя квантовые точки и состоят из нескольких тысяч атомов, их внешние электроны ведут себя так, как будто движутся в пространстве около единственного атомного ядра. Это свойство позволяет разработать новые типы схем для электронных приборов.
Руководитель проекта Роберт Волков (Robert A. Wolkow) отмечает, что возможность работы новых квантовых точек при комнатной температуре наряду с их существованием в кристаллах кремния, используемых в компьютерах настоящего, позволяет ожидать того, что существование одноатомных квантовых точек позволит пересмотреть некоторые принципы создания новых электронных приборов. Он добавляет, что еще одним преимуществом новых квантовых точек является то, что для контроля над поведением их электронов требуется мало энергии.

Источник: Phys. Rev. Let., 2009: DOI: 10.1103/PhysRevLett.102.046805
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 03.02.2009 17:09:07
Вот так наши люди делают науку для других  :( Переманить бы его к нам :?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 04.02.2009 17:25:14
Для этого требуются многомилионные вложения в экспериментальную базу.
И, что еще более проблематично, IT-бизнес структуры, способные в сжатые сроки довести иновационные разработки до серийно производимой и востребованной  в больших объмах продукции. Без этого даже единовременные большие вложения в экспериментальную базу теряют смысл:  нет большого сбыта - значит нет постоянного притока средств на обновление экспериментально-производственной базы и развитие технологий. Только широкомасштабное производство "гаджетов" массового спроса может дать необходимый приток финансовых средств. Военно-промышленный комплекс один не может тянуть иновации по всем открывающимся направлениям без тяжелых последствий для экономики страны в целом.

Вот здесь и главная засада.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 04.02.2009 17:29:26
Электропроводящие полимеры для печатных плат[/size]
Разработка простого способа получения стабильного органического полимерного электронопроводящего полупроводника приблизила эру создания высокопроизводительных печатных плат на основе органических материалов.
Новый материал дополняет ряд органических полупроводников, работающих на основе дырочной проводимости, предоставляя возможность создания органических печатных схем, состоящих из транзисторов, организованных из полупроводников, как с дырочной, так и с электронной проводимостью.

Полупроводники n- и p-типа могут быть скомбинированы в транзисторы и микросхемы.

Исследовательская группа Антонио Фачетти (Antonio Facchetti) из корпорации Polyera продемонстрировала, что полимер, основой структурных звеньев которого является нафтил-бисдикарбоксиимид, может легко обрабатываться с помощью печатных технологий, включая струйные принтеры и способы глубокой печати. Этот полимер может быть скомбинирован с другими компонентами для создания печатных микросхем, использующих как электронопроводящие, так и дырочные полимерные полупроводники.
Фачетти поясняет, что для производства транзисторов с высокой производительностью необходимо применять материалы как с электронной, так и дырочной проводимостью, образующие схему на комплементарных транзисторах. До настоящего времени на основе полимеров были получены только p-полупроводники, получение n-полупроводящих материалов было затруднено – получить их можно было только в вакууме или атмосфере инертных газов.
Новые соединения обладают двумя полезными свойствами – они могут достаточно легко акцептировать электроны с низкой энергией, а также они отличаются высокой степенью региорегулярности, что способствует эффективному перемещению заряда по полимерной структуре.

Причина легкости акцептирования электронов новым полимером кроется в наличии четырех карбонильных групп, входящих в каждое структурное звено полимера. Электроноакцепторные группы С=О оттягивают электронную плотность с нафталинового фрагмента, понижая на нем электронную плотность, что дает возможность электронам с низкой энергией беспрепятственно дрейфовать по сопряженной системе нового полимерного полупроводника.

Источник: Nature, 2009, DOI: 10.1038/nature07727 [/size]
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ОАЯ от 05.02.2009 09:17:22
...Леонов показал, что на базе эффекта Ушеренко можно создавать принципиально новые квантовые реакторы для получения тепловой энергии. ...
Другим направлением в квантовой энергетике являются квантовые теплогенераторы, разрабатываемые минской фирмой «Юрле» под руководством Леонарда Радыно. Они основаны на использовании кавитационного эффекта в жидкости с выделением избыточной энергии...: теплогенератор выдает тепла больше, чем потребляет электроэнергию из сети...
Из: http://fizmat.info/modules.php?name=News&topic_id=1
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.02.2009 22:06:36
Первый термоэлектрический охладитель размером с чип[/size]
По мере увеличения производительности компьютерных микросхем они становятся мощнее, а их температура увеличивается. В какой-то момент вся энергия, проходящая через микросхему, выделяется в виде отходящего тепла, понижая тем самым производительность электроники.
Методы охлаждения транзисторов вентиляторами уже давно являются важной составляющей промышленности для производства полупроводниковых материалов, однако исследователи стараются разработать более интеллектуальный способ для охлаждения компьютерных чипов. Один из подходов заключается в разработке термоэлектрических охладителей размером с чип. Такое устройство охлаждения было впервые продемонстрировано группой исследователей из корпорации Intel Университета Аризоны.

Исследователи представили термоэлектрический «холодильник», внедренный в устройство для крепления чипа. Новое устройство «откачивает тепло» от чипа при пропускании через него электрического тока. Устройство способно понизить температуру небольшого горячего пятна на чипе на 15°C, что превосходит сформулированные учеными из Мэриленда пять лет назад требования для подобных устройств – они заявили, что достаточно десятиградусного понижения температуры.
Одним из ключей в повышении производительности прибора являлась идея о том, что для нормальной производительности электроники нет необходимости в охлаждении всего чипа – достаточно охлаждать лишь его самые горячие участки.
Термоэлектрический охладитель состоит из полупроводниковой сверхрешетки, полученной из висмута, теллура, сурьмы и селена. Охладитель отбирает энергию с обратной стороны чипа по отношению к обычному, охлаждающему чип за счет конвекционного рассеивания тепла, вентилятору.
В экспериментах исследователи создали горячее пятно на чипе (тепловой поток составлял около 1300 Ватт/см2, что гораздо выше теплового потока в микропроцессоре). Обычный вентилятор может понизить температуру горячего пятна лишь на 6°C, а термоэлектрический – на 15°C.

Источник: Nature Nanotechnology, 2009, doi:10.1038/nnano.2008.417
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: GALIN от 06.02.2009 00:05:58
Cheaper Fuel Cells[/size]
Carbon nanotubes could replace expensive platinum catalysts and help finally make fuel cells economical. (http://www.technologyreview.com/energy/22074/)

 
A scanning electron microscope image shows an array of vertical carbon nanotubes that are doped with nitrogen. The array could replace the expensive platinum catalyst used in fuel-cell electrodes.
Credit: Science[/size]


Цитировать...More than half the cost of fuel-cell stacks comes from platinum, according to the Department of Energy. ...

Цитировать..."There has been very limited success to finding a replacement for platinum, and carbon nanotubes could be one,"...

Цитировать..."Carbon nanotubes have long-term operational stability and do not suffer from carbon-monoxide poisoning,"....
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 06.02.2009 08:17:10
Broadband invisibility cloak unveiled
New device conceals objects over 4 GHz frequency range
http://physicsworld.com/cws/article/news/37364
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 07.02.2009 10:28:27
Любые принципы превращения энергии света в механическое движение рано или поздно могут найти применение на космических аппаратах и межпланетных кораблях. Лишней энергии там не бывает.

Light moves tiny devices
Researchers combine nanophotonics and nanomechanics
http://physicsworld.com/cws/article/news/36823
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 08.02.2009 13:18:52
NREL Solar Cell Sets World Efficiency Record at 40.8 Percent[/size]
August 13, 2008
Scientists at the U.S. Department of Energy's National Renewable Energy Laboratory (NREL) have set a world record in solar cell efficiency with a photovoltaic device that converts 40.8 percent of the light that hits it into electricity. This is the highest confirmed efficiency of any photovoltaic device to date.
The inverted metamorphic triple-junction solar cell was designed, fabricated and independently measured at NREL. The 40.8 percent efficiency was measured under concentrated light of 326 suns. One sun is about the amount of light that typically hits Earth on a sunny day. The new cell is a natural candidate for the space satellite market and for terrestrial concentrated photovoltaic arrays, which use lenses or mirrors to focus sunlight onto the solar cells.
The new solar cell differs significantly from the previous record holder – also based on a NREL design. Instead of using a germanium wafer as the bottom junction of the device, the new design uses compositions of gallium indium phosphide and gallium indium arsenide to split the solar spectrum into three equal parts that are absorbed by each of the cell's three junctions for higher potential efficiencies. This is accomplished by growing the solar cell on a gallium arsenide wafer, flipping it over, then removing the wafer. The resulting device is extremely thin and light and represents a new class of solar cells with advantages in performance, design, operation and cost.
NREL's Mark Wanlass invented the original inverted cell, which recently won a R&D 100 award. His design was modified by a team led by John Geisz that further optimized the junction energies by making the middle junction metamorphic as well as the bottom junction. Metamorphic junctions are lattice mismatched – their atoms don't line up. The material properties of the mismatched semiconductors allows for greater potential conversion of sunlight.
NREL is the U.S. Department of Energy's primary national laboratory for renewable energy and energy efficiency research and development. NREL is operated for DOE by Midwest Research Institute and Battelle.

http://www.nrel.gov/news/press/2008/625.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: duke от 08.02.2009 21:41:08
ЦитироватьNREL Solar Cell Sets World Efficiency Record at 40.8 Percent[/size]
Более чем 40% достигнуты уже довольно давно, во всяком случае не позже чем в 2007 году.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.02.2009 11:37:37
Может пригодиться при создании будующих ОС

Из кристаллических полимеров получены герметичные пленки[/size]
Исследователи из США продемонстрировали, что сжатие полимеров в чрезвычайно тонкие слои позволяет сделать их частично или полностью газонепроницаемыми. Плотно упакованные полимерные пленки вынужденно растут в форме упорядоченных кристаллитов, образующих эффективный барьер против диффундирующих газов.
Кристаллические нанослои полиэтиленоксида с сополимером этилена и акриловой кислоты затрудняют диффузию газа через упаковочные пленки.
Анн Хильтнер (Anne Hiltner) и Эрик Баер совершили открытие, пытаясь получить селективно проницаемые полимерные мембраны. Было обнаружено, что поочередная укладка слоев полиэтиленоксида (PEO) и с сополимера этилена и акриловой кислоты (EAA) позволяет получить большие кристаллические пластины, непроницаемые как для кислорода, так и углекислого газа.
Хильтнер отмечает, что первоначально они пытались модифицировать EAA (обычный материал, из которого делают упаковочную пленку для пищевых товаров) PEO, обладающим необычной селективностью в транспорте кислорода и углекислого газа для того, чтобы получить пленку, способную к разделению этих газов. Однако была получена принципиально новая структура, отличающаяся полной непроницаемостью.

Исследователи модифицировали хорошо известную методику обработки полимеров – совместную экструзию (co-extrusion), в ходе которой два и более расплавленных полимера пропускаются через специальную фильеру с образованием пленок. Главным в модификации была возможность увеличения количества одновременно получаемых слоев.

Процесс совместной экструзии последовательно повторяли до образования 1000 слоев, уложенных в пленку толщиной в 25 микронов, типичную для большинства упаковочных пленок. Было замечено, что по мере уменьшения толщины слоев PEO степень их кристалличности увеличивалась, слои с толщиной 20 нм практически полностью состояли из больших пластинообразных кристаллитов. Застывание полимеров приводило к образованию тонких высокоупорядоченных слоев, практически не содержащих внутренних пустот. Фактически, молекулы газа могут диффундировать через пленку только в месте контакта кристаллитов PEO и EAA, однако большое количество слоев делает такую диффузию практически невозможной.

Источник: Science, 2009, DOI: 10.1126/science.1164601
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 10.02.2009 06:10:30
Invisibility Umbrella Would Let Future Harry Potters See the Light
Adrian Cho
A team from Hong Kong has come up with a theoretical scheme for an "invisibility umbrella" that can make both itself and an object placed beside it disappear.

Full story at http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/323/5915/701a?sa_campaign=Email/sntw/6-February-2009/10.1126/science.323.5915.701a
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.02.2009 18:36:24
'Viscous shear'  wears down sound waves
Honeycomb material offers new way of silencing aircraft
http://physicsworld.com/cws/article/news/36137
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.02.2009 15:55:22
Миниатюрная цифровая метеостанция, которую экспериментаторы вынесли на крышу здания, исправно показывала параметры атмосферы, при том что в её батарейном отсеке было пусто. Вместо этого приборчик получил необычное дополнение, прекрасно справившееся с питанием электроники.

В дополнение к прошлогоднему рекорду по КПД передачи энергии по воздуху компания Intel ныне продемонстрировала родственную разработку: на этот раз речь пошла и вовсе о добыче электричества "из ничего".
По общему принципу действия этот генератор идентичен тем крошечным антеннам, что позволяют маленьким RFID-чипам выдавать сигнал с идентификационным кодом, не неся на борту никакой батареи, а вместо этого получая подпитку от сигнала считывателя. И это очень похоже на древний детекторный приёмник (не требующий питания), только на новом витке развития.
Сама по себе идея сбора энергии с теле— и радиоэфира — не нова , вопрос в деталях реализации.
Специалисты Intel совместно с учёными из университета Вашингтона (University of Washington) проводили свой опыт в Сиэтле. Они подсоединили цифровую погодную станцию к многоступенчатой схеме, являющейся развитием RFID-технологии, а эту схему, в свою очередь, к небольшой телеантенне, нацеленной на местную телебашню (King 5 TV Tower).
Схему настроили на приём 48-го канала (около 680 МГц), но не для того чтобы посмотреть новости, а чтобы получить из эфира достаточно мощности для питания электроники и жидкокристаллического дисплея метеостанции. И это удалось.
Неудивительно — эффективная мощность у передатчика King 5 TV равна 960 киловаттам, а дистанция между приборчиком и телебашней составляла всего 4,1 километра.

Когда учёные измерили выходную мощность генератора, выяснилось, что он выдавал 60 микроватт, чего вполне хватало для погодной станции, обычно работающей от батарейки ААА
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 12.02.2009 21:02:13
Обалдеть!  :shock: Прям вечный двигатель! :) Вот только вряд ли это будет иметь в космосе какое-либо практическое значение - чтобы так запитать спутник, нужен мощный луч
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 13.02.2009 11:05:38
Подобная технология может дать возможность решить вопрос с установкой приемоответчиков на всем, что со временем перейдет в категорию космического мусора.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 13.02.2009 18:12:38
Из университета Дюка (Duke University) поведали на днях об опыте, открывающем дорогу к созданию очень эффективных и одновременно недорогих светодиодов с почти "идеальным" белым излучением.
Нужно пояснить, что белые светодиодные светильники делают по двум технологиям: либо ставят рядом три крошечных светодиода с красными, зелёными и синими лучами, получая "псевдобелый" свет; либо берут светодиод, выдающий ультрафиолетовый (иногда — голубой) поток, и покрывают его слоем люминофора, преобразующего это излучение в белый свет, более-менее близкий к природному (дневному).
Исследователи из университета Дюка подсвечивали свой материал на основе оксида цинка ультрафиолетовым лазером, и получили яркий поток с широким спектром, практически белый (с максимумом в зелёной области) (фото Duke University/John Foreman).
 Первый подход слабо распространён и дорог (конструкция должна предусматривать умный контроль за балансом базовых цветов). И всё равно — это не то же самое, что настоящий белый. Второй же светодиод обладает меньшей эффективностью (тут есть лишние преобразования энергии и лишние потери). А ещё — в состав его люминофора входит сложный композит, содержащий среди прочего иттрий и церий. Это одна из причин дороговизны осветительных белых светодиодов.


Так вот, физики из  университете Дюка открыли, что ультратонкий порошок оксида цинка (компонент детских присыпок) с добавкой в нужной пропорции серы при условии формирования правильной наноструктуры может эффективно (с КПД 80%) трансформировать ультрафиолет в очень яркий и чистый белый свет. При этом в выходном излучении белый компонент оказался в 1000 раз ярче ультрафиолетового.
Это исследование финансировали американские военные, желающие получить надёжные и эффективные источники света (дабы экономно расходовать запас энергии в батареях в условиях поля боя).

Но, понятно, военным применением потенциальная новинка не ограничится.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Saul от 13.02.2009 21:43:20
Уфологи рассказывали, что НЛО осветило участок, а луча небыло видно. Так вот, если сделать развёртку светового луча как в ЭЛТ, так и получится. Приближаемся однако.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.02.2009 09:23:42
Может пригодиться для производства водорода на Луне.

Прочные металлоорганические каркасы[/size]
Химики из Китая разработали способ придания повышенной прочности мембранам на основе металлоорганических каркасных соединений. Процесс, включающий выращивание пористой поликристаллической пленки на проволочной сетке, позволит получить мембраны, которые смогут отделять водород от потоков отработанных газов.

 
Мембраны на основе MOF могут быть использованы для разделения газов. (Рисунок из J. Am. Chem. Soc, 2009. DOI: 10.1021/ja8074874) Мембраны на основе металоорганических каркасных структур [metal organic framework (MOF)] потенциально могут использоваться для разделения газов и создания газовых сенсоров. Однако крупномасштабное получение таких пленок-мембран затруднено вследствие того, что такие кристаллические структуры достаточно легко разрушаются. Исследователи из группы Гуанжана Жу (Guangshan Zhu) из Университета Джилинь в Чаньчуне решили эту проблему, окислив медь на поверхности медной проволочной сетки для получения активных центров, содержащих медь (II). При росте MOF-мембраны на поверхности сетки ионы меди интегрируются в содержащую медь структуру MOF. Жу отмечает, что полученная новым способом мембрана отличается высокой проницаемостью и селективностью по отношению к водороду. Это демонстрирует, что в перспективе такие мембраны смогут использоваться для отделения водорода от отработанных производственных газов, однако для ее коммерческого использования еще требуется дополнительная оптимизация. Исследователи продемонстрировали устойчивость мембраны, успешно использовав ее через полгода после получения. Жу уверен, что новый способ окажется привлекательным и для выращивания других типов мембран на основе металлоосодержащих каркасных структур, например, каркасов на основе цеолитоподобных имидазолятов [zeolitic imidazolate frameworks (ZIF)], имеющих высокое сродство к углекислому газу.
Источник: J. Am. Chem. Soc, 2009. DOI: 10.1021/ja8074874
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 15.02.2009 17:08:20
Терминатор-2 смотрели? Вот и первый шаг:
http://www.youtube.com/watch?v=e44hA6IBtkA&feature=channel
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Ark от 15.02.2009 19:36:55
Посмотрел Терминатор-2 - супер!
Интересно, как они передают информацию об ориентации шаров.
Или она уже заложена в шаре и нужен какой-то импульс.
Да и конструкция шарика представляет интерес.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 15.02.2009 20:58:41
ЦитироватьПосмотрел Терминатор-2 - супер!
Интересно, как они передают информацию об ориентации шаров.
Или она уже заложена в шаре и нужен какой-то импульс.
Да и конструкция шарика представляет интерес.
Насколько я понял ролик, шар - это пока только их мечтания. Реально им удалось сделать только те "таблеточки" с зелёными светодиодами, которые там вальсы танцевали. Но принцип демонстрируют неплохо. А на ролике было видно, как от них идут провода - похоже, устройствами управляют извне. Вообще, упавление подобной системой, состоящей, допустим, из 10000 подобных шариков - та ещё задачка
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: duke от 15.02.2009 21:33:21
ЦитироватьА на ролике было видно, как от них идут провода - похоже, устройствами управляют извне.
Скорее всего, это электропитание. Магниты, наверное, немало потребляют ;)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.02.2009 00:21:36
Europe moves forward with laser-fusion plans
HiPER project enters 'preparatory phase'
http://physicsworld.com/cws/article/news/36158
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 16.02.2009 03:03:20
Цитировать
ЦитироватьА на ролике было видно, как от них идут провода - похоже, устройствами управляют извне.
Скорее всего, это электропитание. Магниты, наверное, немало потребляют ;)
Может, и так. Это ещё одно критическое препятствие на пути реализации технологии.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.02.2009 10:57:43
Вот вариант методики для поиска проявлений внеземной жизни в образцах, исследуемых АМС. Надо только отработать технологию сверпроводящих компактных магнитов.

NMR reaches the nanoscale
Diamond defects 'feel' tiny magnetic fields
http://physicsworld.com/cws/article/news/36097

High-temperature interface superconductivity between metallic and insulating copper oxides

Создать двухслойные плёнки с тонкой сверхпроводящей областью при температуре 50К (— 223°С) удалось физикам из американской национальной лаборатории Брукхэвена (Brookhaven National Laboratory).
Статья, посвящённая разработке этой группы учёных, вышла в октябрьском номере журнала Nature. (Ссылка в конце.)
Особенность данной работы в том, что физики смогли создать высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП) в виде тонких плёнок и изучить влияние поверхности составляющих на образование сверхпроводящей области. При этом оба слоя веществ сами по себе не являлись сверхпроводниками: La2CuO4 – диэлектрик (плохо проводит электрический ток), а La1.55Sr0.45CuO4 — по свойствам металл.
Чтобы добиться такого результата, исследователям пришлось создать более двухсот образцов плёнок: одно-, двух— и трёхслойных с различными составляющими (проводниками, изоляторами и сверхпроводниками), во всех возможных вариантах компоновки и с разными значениями толщины слоёв.
Группа Ивана Бозовича (Ivan Bozovic) растила образцы с помощью специально разработанной установки послойной молекулярно-лучевой эпитаксии. Она позволяет синтезировать плёнки с практически идеальной поверхностью (шероховатость на уровне нескольких атомов). Это означает, что в многослойных системах будут практически идеальные границы раздела.
"Технически сложно осуществить создание именно двухслойного материала, часто на границе образуется новое третье соединение, обладающее сверхпроводимостью", — рассказывает Иван.
Однако в данном случае учёным это удалось, что и подтвердили их коллеги из университета Корнелла (Cornell University), которые использовали метод просвечивающей электронной микроскопии для исследования химического состава полученных плёнок.

"Эта работа позволила нам наблюдать сверхпроводимость в слое толщиной всего 1-2 нанометра близ физической границы раздела двух материалов", — отмечает Бозович в пресс-релизе университета.
Данное исследование открывает новые горизонты: со временем учёные надеются понять механизм высокотемпературной сверхпроводимости и попытаться с помощью такой же технологии улучшить свойства других известных, а также новых сверхпроводников.

О практическом применении разработки пока говорить рано. Но в теории на основе таких "двухслойных сверхпроводников" можно было бы создавать, к примеру, новые сверхпроводниковые полевые транзисторы. Они будут работать быстрее и при этом потреблять меньше энергии, нежели их полупроводниковые собратья.

http://www.nature.com/nature/journal/v455/n7214/abs/nature07293.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 17.02.2009 10:51:57
Початки - космонавтам;  солому - роверам. Вперед на Марс. :D

Химический способ получения биотоплива[/size]
Исследователи из США разработали первый одностадийный синтез предшественника биотоплива из необработанных отходов сельского хозяйства. Результаты работы смогут привести к разработке простого и эффективного способа производства биотоплива.
HMF может быть конвертирован в топливо или сырье для химической промышленности.
Биохимик Рон Рэйнс (Ron Raines) из Университета Висконсин-Мэдисона напрямую получил 5-гидроксиметилфурфураль [5-hydroxymethyl-fufural (HMF)] из необработанной кукурузной соломы. Полученное соединение может быть использовано в качестве исходного сырья для синтеза многих веществ, включая потенциальный в качестве биотоплива диметилфуран [dimethylfuran (DMF)].
Хотя DMF еще не получил широкого распространения в качестве топлива, многие считают, что он обладает большими перспективами, чем этанол. Рэйнс отмечает, что энергетическая емкость DMF сравнима с энергетической емкостью бензина и превышает этот показатель этанола на 40%. DMF уже зарекомендовал себя как хорошая добавка к бензину и может даже заменить бензин без существенных изменений оборудования автозаправочных станций.
Получение HMF в одну стадию заключается в использовании N,N-диметилацетамидного [N,N-dimethylacetamide (DMA)] раствора хлорида лития в качестве растворителя и хромсодержащего катализатора. После разрушения целлюлозы и конвертации образующейся при этом глюкозы во фруктозу происходит дегидратация, позволяющая понизить содержание кислорода (это важно для повышения энергетической емкости топлива) и получить HMF. На втором этапе предложенного процесса можно использовать водород для дальнейшего восстановления HMF в DMF.

Источник: JACS, 2009, DOI: 10.1021/ja808537j
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 18.02.2009 11:19:42
'Stamp' method brings bendy, transparent solar cells
US researchers create start-up firm to commercialize their concept
http://physicsworld.com/cws/article/news/36175
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 19.02.2009 09:25:32
Bouncing atoms take a measure of gravity
New experiment could be used as a precise accelerometer
http://physicsworld.com/cws/article/news/37748
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 20.02.2009 10:55:51
Трудно на данном этапе однозначно оценить область приложения подобных технологий в космической технике. Не исключено в следующих генерациях  гироскопических акселерометров или чего то близкого к этому. Прецизионность, высокие удельные прочностные характеристики, миниатюрность.

Nature 457, 868-872 (12 February 2009) | doi:10.1038/nature07718; Received 1 June 2008; Accepted 27 November 2008
http://www.nature.com/nature/journal/v457/n7231/abs/nature07718.html

Nanomoulding with amorphous metals
Golden Kumar1, Hong X. Tang1 & Jan Schroers1

Mechanical Engineering, Yale University, New Haven, Connecticut 06511, USA
Correspondence to: Jan Schroers1 Correspondence and requests for materials should be addressed to J.S. (Email: jan.schroers@yale.edu).


Top of pageNanoimprinting promises low-cost fabrication of micro- and nano-devices by embossing features from a hard mould onto thermoplastic materials, typically polymers with low glass transition temperature1. The success and proliferation of such methods critically rely on the manufacturing of robust and durable master moulds2. Silicon-based moulds are brittle3 and have limited longevity4. Metal moulds are stronger than semiconductors, but patterning of metals on the nanometre scale is limited by their finite grain size. Amorphous metals (metallic glasses) exhibit superior mechanical properties and are intrinsically free from grain size limitations. Here we demonstrate direct nanopatterning of metallic glasses by hot embossing, generating feature sizes as small as 13 nm. After subsequently crystallizing the as-formed metallic glass mould, we show that another amorphous sample of the same alloy can be formed on the crystallized mould. In addition, metallic glass replicas can also be used as moulds for polymers or other metallic glasses with lower softening temperatures. Using this 'spawning' process, we can massively replicate patterned surfaces through direct moulding without using conventional lithography. We anticipate that our findings will catalyse the development of micro- and nanoscale metallic glass applications that capitalize on the outstanding mechanical properties, microstructural homogeneity and isotropy, and ease of thermoplastic forming exhibited by these materials5, 6, 7.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.02.2009 10:32:48
Новый материал с рекордными показателями магнито-калорических свойств. Пригоден для терморегулирующих устройств КА.

Phys. Rev. B 79, 014435 (2009) [7 pages]
Origin and tuning of the magnetocaloric effect in the magnetic refrigerant Mn1.1Fe0.9(P0.8Ge0.2)AbstractReferences (20)No Citing Articles
Download: PDF (563 kB)     or Buy this Article (US$25) (Use Article Pack)
Danmin Liu,1,2 Ming Yue,1 Jiuxing Zhang,1 T. M. McQueen,3 Jeffrey W. Lynn,2 Xiaolu Wang,1 Ying Chen,2,4 Jiying Li,2,4 R. J. Cava,3 Xubo Liu,5 Zaven Altounian,5 and Q. Huang2
Received 20 July 2008; revised 24 December 2008; published 26 January 2009
Neutron-diffraction and magnetization measurements have been carried out on a series of samples of the magnetorefrigerant Mn1+yFe1yP1xGex. The data reveal that the ferromagnetic and paramagnetic phases correspond to two very distinct crystal structures, with the magnetic-entropy change as a function of magnetic field or temperature being directly controlled by the phase fraction of this first-order transition. By tuning the physical properties of this system we have achieved a magnetic-entropy change [magnetocaloric effect (MCE)] for the composition Mn1.1Fe0.9P0.80Ge0.20 that has a similar shape for both increasing and decreasing field, with the maximum MCE exceeding 74  J/kg K—substantially higher than the previous record. The diffraction results also reveal that there is a substantial variation in the Ge content in the samples which causes a distribution of transition temperatures that reduces the MCE. It therefore should be possible to improve the MCE to exceed 100  J/kg K under optimal conditions.
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=PRBMDO000079000001014435000001&idtype=cvips&gifs=yes

 Quebec, Canada H3A 2T8
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Salo от 21.02.2009 14:55:53
http://www.roscosmos.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=5482
Цитировать21-02-2009 Роскосмосом объявлены новые конкурсы
   Федеральное космическое агентство объявляет новые открытые конкурсы:

1. «Разработка припоя, не содержащего в своем составе бора, и отработка технологического процесса пайки стальных сборочных единиц (СЕ) с малым проходным сечением трактов при условии выполнения технико-экономических показателей (повышение прочности паяных швов, ограничение количества запаев каналов охлаждения и др.)»;
2. «Разработка напыляемого покрытия, не содержащего токсичного растворителя, обладающего пониженной плотностью по сравнению со штатными покрытиями на 20–30%, для защиты наружной поверхности РН от воздействия аэродинамического потока»;
3. «Отработка технологических процессов создания отражающей поверхности антенн космических аппаратов»;
4. «Разработка методики прогнозирования загрязнения продуктами собственной внешней атмосферы поверхностей высокоорбитальных космических аппаратов»;
5. «Разработка композиций на основе эластомерных материалов и технологических процессов создания резино-технических изделий с использованием импортных материалов для обеспечения изделий РКТ»;
6. «Разработка технологических процессов изготовления приборных панелей и трубчатых элементов из размерностабильных металлокомпозитов для оптико-электронных систем КА, малогабаритных неохлаждаемых камер сгорания (КС) из наноструктурированных металлокомпозитов, а также эрозионностойких теплозащитных покрытий для внутренних стенок камер сгорания ЖРД»;
7. «Организация работ по обеспечению дефицитными и малорасходными материалами предприятий ракетно-космической промышленности»;
8. «Разработка теплоэрозионностойких нанокерамических материалов и технологических процессов изготовления теплонагруженных и неохлаждаемых элементов для перспективных ЖРД МТ»;
9. «Разработка методики измерения спектральных оптических характеристик материалов и покрытий КА в вакууме для прогнозирования изменений их терморадиационных характеристик на сроки эксплуатации 15 и более лет»;
10. «Разработка композиционных материалов типа C/Si3N4, С-SiC/Si3N4 для деталей и элементов конструкций перспективных двигательных установок повышенной циклируемости для крупногабаритных высокотемпературных конструкций, элементов камер сгорания низких ступеней, газогенераторов и т.д.»;
11. «Разработка технологических процессов изготовления тонкостенных трубчатых элементов 3Д конфигурации сложной формы из гранул титановых сплавов для систем разгонных блоков»;
12. «Формирование критериев обоснованного выбора условий проведения испытаний образцов КМ (в том числе с покрытием). Совершенствование методик и проведение испытаний в обеспечение совершенствования КМ и покрытий и их обоснованного выбора и применения в теплонапряженных конструкциях РКТ»;
13. «Разработка основных направлений развития материаловедения на 2010-2012 годы для ракетно-космической техники».
   
Подробную информацию об условиях конкурсов можно узнать на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов: http://www.zakupki.gov.ru/Tender/PurchaseSearchParams.aspx
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.02.2009 12:31:10
Подобная идеология построения пульта управления может быть применнена и для новых ПКК и для новых скафандров.

Прототип новой приборной доски автомобиля, показывающей водителю все необходимые ему данные в трёх измерениях, разработала группа инженеров под руководством Рене де ла Барре (Ren
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Ark от 22.02.2009 20:15:18
Интересно, существуют проекты бескорпусных ступеней РН.
Ну например, полностью сгорающих из твёрдого топлива.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alex_II от 22.02.2009 21:40:53
ЦитироватьИнтересно, существуют проекты бескорпусных ступеней РН.
Ну например, полностью сгорающих из твёрдого топлива.
Так "мотанные" РДТТ - это ж практически оно самое...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Ark от 22.02.2009 21:04:56
ЦитироватьТак "мотанные" РДТТ - это ж практически оно самое...
У них какое соотношение топлива к весу? Они же не сгорают полностью.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 23.02.2009 15:12:27
Углеродные сферы, полученные при разложении отработанных изделий из ПЭТ, могут быть использованы в составе композитов на основе фенол-форрмальдегидных смол для ТЗП космических апаратов.[/size]
Вилас Пол (Vilas Pol) из Университета Бар-Илан (Израиль) переработал отходы полиэтилентерефталата (ПЭТ) в прочные микросферы из углерода. Исследователи нагревали использованные бутылки из-под колы в течение трех часов в закрытом реакторе при 700?C. Разложение полимера под действием самогенерированного давления приводило к образованию прочных углеродных сфер диаметром 1-2 мкм. Пол уверяет, что при попытке разрезать такую сферу исследователи сломали одно и повредили другое алмазное лезвие.
Эксперт по углеродным наноструктурам из Национального Центра Исследований в Тулузе Филипп Серп (Philippe Serp) отмечает, что разработанный процесс весьма интересен уже хотя бы тем, что для его реализации не требуется катализатор. Пол продемонстрировал, что и при масштабировании процесса нет необходимости в использовании растворителей или катализаторов; существующие методы переработки отработавших свое пластмасс существенно уступают новому методу по выходам целевого продукта.
Поскольку полученные Полом микросферы могут выдерживать существенное давление, не разрушаясь, Пол полагает, что их можно использовать в смазочных материалах. Температура деструкции полимера ниже 700?C позволяет получать большие по размеру частицы углерода, которые могут быть использованы в качестве тонеров для принтеров или ксероксов, а также для фильтрования.
Коллега Пола, Аарон Геданкен (Aharon Gedanken) отмечает, что идея исследования была продиктована необходимостью разработки новых методов утилизации полимерных отходов. Новый процесс демонстрирует возможность переработки отходов ПЭТ в полезные продукты.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 23.02.2009 15:14:47
Углеродные сферы, полученные при разложении отработанных изделий из ПЭТ, могут быть использованы в составе композитов на основе фенол-форрмальдегидных смол для ТЗП космических апаратов.[/size]
Вилас Пол (Vilas Pol) из Университета Бар-Илан (Израиль) переработал отходы полиэтилентерефталата (ПЭТ) в прочные микросферы из углерода. Исследователи нагревали использованные бутылки из-под колы в течение трех часов в закрытом реакторе при 700?C. Разложение полимера под действием самогенерированного давления приводило к образованию прочных углеродных сфер диаметром 1-2 мкм. Пол уверяет, что при попытке разрезать такую сферу исследователи сломали одно и повредили другое алмазное лезвие.
Эксперт по углеродным наноструктурам из Национального Центра Исследований в Тулузе Филипп Серп (Philippe Serp) отмечает, что разработанный процесс весьма интересен уже хотя бы тем, что для его реализации не требуется катализатор. Пол продемонстрировал, что и при масштабировании процесса нет необходимости в использовании растворителей или катализаторов; существующие методы переработки отработавших свое пластмасс существенно уступают новому методу по выходам целевого продукта.
Поскольку полученные Полом микросферы могут выдерживать существенное давление, не разрушаясь.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 23.02.2009 15:16:30
Углеродные сферы, полученные при разложении отработанных изделий из ПЭТ, могут быть использованы в составе композитов на основе фенол-форрмальдегидных смол для ТЗП космических апаратов.[/size]
Вилас Пол (Vilas Pol) из Университета Бар-Илан (Израиль) переработал отходы полиэтилентерефталата (ПЭТ) в прочные микросферы из углерода. Исследователи нагревали использованные бутылки из-под колы в течение трех часов в закрытом реакторе при 700?C. Разложение полимера под действием самогенерированного давления приводило к образованию прочных углеродных сфер диаметром 1-2 мкм. Пол уверяет, что при попытке разрезать такую сферу исследователи сломали одно и повредили другое алмазное лезвие.
Эксперт по углеродным наноструктурам из Национального Центра Исследований в Тулузе Филипп Серп (Philippe Serp) отмечает, что разработанный процесс весьма интересен уже хотя бы тем, что для его реализации не требуется катализатор. Пол продемонстрировал, что и при масштабировании процесса нет необходимости в использовании растворителей или катализаторов; существующие методы переработки отработавших свое пластмасс существенно уступают новому методу по выходам целевого продукта.
Поскольку полученные Полом микросферы могут выдерживать существенное давление, не разрушаясь их можно использовать в качестве наполнителей для композитных материалов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.02.2009 09:52:14
Группа инженеров из политехнического института Ренсселера (Rensselaer Polytechnic Institute) представила новую технологию производства жидких линз. По уверениям разработчиков, за счёт использования в приборе звуковых колебаний удалось достичь уникального для миниатюрных камер сочетания экономичности и качества съёмки.
Жидкие линзы уже давно интересуют учёных. В зависимости от подаваемого напряжения они могут изменять фокусное расстояние "одним нажатием кнопки". Плюс ко всему, такая линза может быть сколь угодно малой и принимать любую форму.
Недостаток существующих технологий в том, что они используют электрический импульс для регулировки оптических параметров, что приводит к большому расходу энергии.
Изобретение американцев построено по иному принципу: линза может изменять свою форму под воздействием звуковых колебаний.

Подробнее с этой работой можно ознакомиться в журнале Nature Photonics.

Основная проблема миниатюрных камер (на мобильных телефонах, к примеру) – невозможность достаточной фокусировки изображения, из-за чего требуется дополнительное пространство или выдвижной объектив. Поскольку форма жидкой линзы может меняться, это позволяет соответствующим образом "подстраивать" и фокусное расстояние.
По мнению ведущего автора исследования Амира Хирсы (Amir Hirsa), "экономичная" технология, обеспечивающая лучшее разрешение и возможности настройки, должна заинтересовать большинство производителей портативных устройств – вплоть до разработчиков камер для беспилотных летательных аппаратов.
http://www.membrana.ru/lenta/index.html?8673
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.02.2009 12:11:39
Подключение к молекулярным проводам[/size]
Цветковые растения, водоросли и цианобактерии способны превращать световую энергию в химическую с очень высоким коэффициентом полезного действия. Отчасти это обуславливается тем, что для инициирования дальнейших химических реакции используются практически все электроны, высвобождаемые фотонами и переносящиеся на «рецептор света».
Исследователи из Японии разработали новый процесс для улавливания световой энергии, отличающийся эффективностью почти такой же, как и у процесса фотосинтеза. Они «подключили» молекулярный провод непосредственно к фотосинтетической системе, получив возможность переносить практически все электроны на золотой электрод.
Эффективность фотогальванического превращения энергии является ключевой для практического применения солнечных батарей. Теоретически поглощение каждого фотона должно приводить к высвобождению электрона. В то время как современные солнечные батареи еще обладают незначительной эффективностью, квантовый выход природного процесса фотосинтеза достигает почти 100 %. Для увеличения эффективности синтетических систем делались попытки осаждения биологических светопоглощающих групп на тонкопленочные электроды. Однако и при таком решении перенос электрода со светопоглощающего слоя на электрод и дальше в электрическую схему неэффективен (большая часть электронов просто не может достигнуть электрода).
Секрет эффективности природного фотосинтеза заключается в точной подгонке индивидуальных компонентов фотосинтетической системы, позволяющей переносить электроны без потерь. Новый подход, предложенный японскими учеными, заключается в непосредственном объединении фотосистемы I [photosystem I (PSI)] сине-зеленой водоросли Thermosynechococcus elongates с синтетической системой. Важным компонентом переноса электронов в PSI является витамин K1. Исследователи удалили из комплекса белков PSI связанный с ним витамин K1 и заменили его синтетическим аналогом.
Синтетический «заменитель витамина» состоит из трех частей: первая представляет собой нафтохиноновую группу – тот же самый «молекулярный контакт», с помощью которого витамин K1 связывается с белком; вторая – углеводородная цепочка - молекулярный провод той же длины, что и длина электропереносящего фрагмента витамина; третий фрагмент – дополнительный молекулярный «разъем», позволяющий связать систему с золотым электродом. Электроны, высвобождаемые в результате облучения PSI, эффективно передаются на золотой электрод. Новая стратегия позволяет продолжить работы в области интеграции биологических и синтетических систем.

Источник: Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 1585; doi: 10.1002/anie.200805748
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ronatu от 26.02.2009 08:26:43
Rocket is the first to run on nitrogen


Feb. 24, 2009

Satellites orbiting the Earth must occasionally be nudged to stay on the correct path. MIT scientists are developing a new rocket that could make this and other spacecraft maneuvers much less costly, a consideration of growing importance as more private companies start working in space.

The new system, called the Mini-Helicon Plasma Thruster, is much smaller than other rockets of its kind and runs on gases that are much less expensive than conventional propellants. As a result, it could slash fuel consumption by 10 times that of conventional systems used for the same applications, said Oleg Batishchev, a principal research scientist in the Department of Aeronautics and Astronautics and leader of the work.

The propulsion systems currently used for maintaining a satellite's orbit, pushing a spacecraft from one orbit to another, and otherwise maneuvering in space rely on chemical reactions that occur within the fuel, releasing energy that ultimately propels the object.

Although such systems have brought humans to the moon and are regularly used in a variety of other applications, they have limitations. For example, chemical rockets are expensive largely due to the amount of fuel they use.

As a result, engineers have been developing alternative, non-chemical rockets. In these, an external source of electrical energy is used to accelerate the propellant that provides the thrust for moving a craft through space.

Such non-chemical rockets have been successfully used by NASA and the European Space Agency in missions including NASA's Deep Space 1, which involved the flyby of a comet and asteroid.

But the field is still relatively new, and these advanced rockets are one focus of the MIT Space Propulsion Laboratory (SPL). "The Mini-Helicon is one exciting example of the sorts of thrusters one can devise using external electrical energy instead of the locked-in chemical energy. Others we in the SPL work on include Hall thrusters and Electrospray thrusters. This area tends to attract students with a strong physics background, because it sits at the intersection of physics and engineering, with ample room for invention," said Manuel Martinez-Sanchez, director of the SPL and a professor in the Department of Aeronautics and Astronautics.

The Mini-Helicon is the first rocket to run on nitrogen, the most abundant gas in our atmosphere.

It was conceived through work with former astronaut Franklin Chang-Diaz ScD '77 on a much larger, more powerful system developed by Chang-Diaz. Batishchev's team did a theoretical analysis showing that the first of three parts of the larger rocket could potentially be used alone for different applications.

The idea "was that a rocket based on the first stage [of Chang-Diaz's system] could be small and simple, for more economical applications," said Batishchev, who noted that the team's prototype would fit in a large shoe box.

Since then, 12 MIT students have worked on the Mini-Helicon, resulting in one PhD and four masters' theses to date. Batishchev notes, however, that it could be years before the technology can be used commercially, in part due to certification policies through NASA and other agencies.

The Mini-Helicon has three general parts: a quartz tube wrapped by a coiled antenna, with magnets surrounding both. The gas of interest is pumped into the quartz tube, where radio frequency power transmitted to the gas from the antenna turns the gas into a plasma, or electrically charged gas.

The magnets not only help produce the plasma, but also confine, guide, and accelerate it through the system. "The plasma beam exhausted from the tube is what gives us the thrust to propel the rocket," Batishchev said.

He noted that the exhaust velocity from the new rocket is some 10 times higher than the velocity from the average chemical rocket, so much less propellant is needed.

Work continues. Batishchev notes that last summer, for fun, his team built a plasma rocket based on a glass bottle (a stand-in for the quartz tube) and an aluminum can (the radio-frequency antenna), both of which previously held soft drinks. It worked. "This shows that this is a robust, simple design. So in principal, an even simpler design could be developed," he said.

This work was funded by the Air Force Research Laboratory.

SOURCE: Massachusetts Institute of Technology
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 26.02.2009 11:00:20
Очень интригующе, учитывая фамилию шефа команды. Но учитывая генетическую  славянскую предрасположенность Oleg Batishchev к "потемкенским деревням" хотелось бы взглянуть на более представительную ссылку с указанием хотя бы тяги двигателя, сделанной "for fun" ракеты.
ponatu, не возьмете на себя  сей труд? Все таки Вам к MTI поближе. :) Даже в эпоху интернета перелопачивание не слишком знакомого сайта или гугла в поисках нужной ссылки дело хлопотное :wink:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 26.02.2009 11:03:57
Здесь описана технология конверсии излишков тепла КА путем преобразования его в электрическую энергию.
Неясно,удастса ли при этом обеспечить тепловой баланс аппарата. Но по краней мере можно, как минимум уменьшить массу СБ и терморадиаторов.
http://www.membrana.ru/lenta/index.html?7339
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Sergio от 26.02.2009 12:25:00
Можно ли использовать аэрогель для создания ракетностиелей, и корпусов выводимых аппаратов, а не только пылеулавливателя в стардаст?

Аэрогели (от лат. aer — воздух и gelatus — замороженный) — класс материалов, представляющих собой гель, в котором жидкая фаза полностью замещена газообразной. Такие материалы обладают рекордно низкой плотностью и демонстрируют ряд уникальных свойств: твёрдость, прозрачность, жаропрочность и т.д. Распространены аэрогели на основе аморфного диоксида кремния, глинозёмов, а также оксидов хрома и олова. В начале 1990-х получены первые образцы аэрогеля на основе углерода.

... плотность составляет от 1 до 150 кг/м
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 26.02.2009 12:47:21
Механика у них слабовата, и к перепадам давления чувствительны. Так что пока не востребованы.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Sergio от 26.02.2009 12:52:45
ЦитироватьМеханика у них слабовата, и к перепадам давления чувствительны. Так что пока не востребованы.
спасибо!!
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Sergio от 26.02.2009 12:53:31
ЦитироватьМеханика у них слабовата, и к перепадам давления чувствительны. Так что пока не востребованы.
спасибо!!
а если добавить улеволокно и покрыть теплоизоляцией типа союзовской?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.02.2009 10:20:20
Здесь описан пример технологии, разрабатываемой с участием НАСА и ИМХО, так и просящейся для опрабации на МКС.
http://www.membrana.ru/articles/inventions/2004/03/25/225800.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 27.02.2009 12:55:43
Цитироватьа если добавить улеволокно и покрыть теплоизоляцией типа союзовской?

Тогда непонятно, зачем вообще аэрогели :). Плюс, их ещё герметизировать не помешает - быстрая потеря газа из структуры не есть хорошо...
Тогда уж надо делаь ячеистые газонепроницаемые субмикронные структурки, а как это совместить с с сверхкритичной углекислотой - не вполне понятно...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Uriy от 28.02.2009 05:14:43
Интересно в эти наносферы можно упаковать водород под давлением
300-400 атм. и попробовать сжигать в кислороде.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 28.02.2009 08:56:28
Пока никто не сумел. Хотя что-то такое с фуллеренами пробовали - в смысле не жечь а хранить...
ИМХО для носителей лучше криогеники ничего не будет, "упакованный" водород - это для авто... И лучше, всё же, растворы в металлах...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.02.2009 12:34:00
ЦитироватьПока никто не сумел. Хотя что-то такое с фуллеренами пробовали - в смысле не жечь а хранить...
ИМХО для носителей лучше криогеники ничего не будет, "упакованный" водород - это для авто... И лучше, всё же, растворы в металлах...
Растворимость в металлах как в конденсированной фазе ограничена законами физхими. А вот сорбция на  ультрадисперсном "нанолесе" алюминиевом очень заманчива. Где то в этой ветке я давал ссылку. Вероятны два пути в использовании: как топливо для гибридника и как контейнер для водорода, позволяющий иметь множество циклов сорбция - тепловая десорбция(микроволна или заместо терморадиатора). Применима скорее всего только для разгонников многоразовых, лендеров и КА дальнего космоса.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.02.2009 12:36:03
Создан прототип сверхскоростной беспроводной системы передачи данных на феноменальной для радио скорости — 20 гигабит в секунду. Диапазон милиметровый.
http://www.membrana.ru/lenta/index.html?8705
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 01.03.2009 12:18:45
Новый способ очистки водорода[/size]
Одно из условий успешного применения водорода в качестве топлива – получение чистого водорода. Так, для использования в топливных ячейках водород должен быть предварительно очищен, но существующие методы очистки не отличаются высокой эффективностью.
Водород свободно проходит через поры новой мембраны, в то время как диоксид углерода связывается со стенками мембраны, что замедляет его прохождения.  Мерокори Канацидис (Mercouri G. Kanatzidis) из Северо-Западного Университета разработал новый пористый материал, способный весьма эффективно отделять водород от сложной смеси газов. Как заявляет сам исследователь, материал значительно превосходит по селективности существующие системы, позволяющие отделить водород от смеси H2–CO2–CH4. Существующие методы получения водорода приводят к тому, что получающаяся смесь газов помимо водорода содержит метан или диоксид углерода. Обычно очистка водорода от других компонентов такой смеси основана на разделении молекул по их размерам, что достаточно трудно реализовать на практике. Канацидис предлагает другое решение. Разработанные им материалы для очистки используют в качестве критерия не размер молекул газа, а их способность взаимодействовать с материалом стен мембраны, зависящую от степени поляризации электронной плотности. Испытания новой мембраны, полученной на основе германия, свинца и теллура, показали, что по эффективности отделения водорода от CO2 она почти в четыре раза превосходит существующие мембраны, созданные на основе кремния, кислорода и углерода. Канацидис отмечает, что при дизайне мембраны нового типа было отдано предпочтение «мягким» атомам. Мягкие атомы, входящие в состав стен, в соответствии с принципом ЖМКО вступают в более прочное межмолекулярное взаимодействие с мягкими компонентами газовой смеси, замедляя их проход через мембрану. Тем временем жесткий водород проходит через мембрану почти беспрепятственно. Дополнительное преимущество нового метода разделения заключается в том, что новая мембрана может работать в температурном интервале 0-25
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Salo от 01.03.2009 13:22:25
ЦитироватьОчень интригующе, учитывая фамилию шефа команды. Но учитывая генетическую  славянскую предрасположенность Oleg Batishchev к "потемкенским деревням" хотелось бы взглянуть на более представительную ссылку с указанием хотя бы тяги двигателя, сделанной "for fun" ракеты.
ponatu, не возьмете на себя  сей труд? Все таки Вам к MTI поближе. :) Даже в эпоху интернета перелопачивание не слишком знакомого сайта или гугла в поисках нужной ссылки дело хлопотное :wink:
http://www.voanews.com/russian/2009-02-26-voa1.cfm
ЦитироватьЭлектрический ракетный мотор на азоте
Алексей Левин 26.02.2009

История космических исследований насчитывает уже более полувека. До сих пор почти все космические аппараты оснащались ракетными маршевыми двигателями на химическом топливе. С их помощью человечество освоило околоземное пространство, добралось до Луны и отправило автоматические станции к Солнцу и к ближним и дальним планетам.

Двигатели на химическом горючем будут использоваться еще долгие годы. Однако их возможности ограничены энергетикой химических окислительно-восстановительных реакций. Все современные ракеты в перерасчете на единицу израсходованного горючего создают не слишком большую тягу. Поэтому в дальний полет, к примеру, к внешним планетам Солнечной системы, на сегодняшний день можно отправить лишь относительно легкий аппарат.

А траекторию такого корабля прокладывают так, чтобы на пути к месту назначения он разгонялся в гравитационных полях встречных планет или их спутников. Именно по этой причине для дальних полетов столь узки стартовые «окна», интервалы времени с благоприятным расположением планет – благоприятным не в астрологическом смысле, а в соответствии с требованиями, налагаемыми небесной механикой.  

Ракетный двигатель любого типа выбрасывает в окружающее пространство вещество, которое называют рабочим телом. Из дюз обычных ракет истекают газообразные продукты сгорания топлива. В электроракетном двигателе рабочим телом служит поток плазмы, разогнанной электромагнитными силами. Если когда-нибудь будет построена фотонная ракета, ее рабочим телом станут световые кванты. А вот ракета без рабочего тела – нонсенс, запрещенный законом сохранения количества движения.

Космические аппараты уже давно оснащают ионными моторами. Эта разновидность электрореактивного двигателя вообще не потребляет химического горючего, поскольку обеспечивается энергией от аккумуляторов, радиоизотопных генераторов или же солнечных батарей. Однако в своем нынешнем виде такие двигатели развивают очень слабую тягу, не более нескольких граммов. Поэтому их применяют либо для корректировки спутниковых орбит, либо для медленного, но длительного ускорения аппаратов непосредственно в космическом пространстве.

Именно такой мотор был установлен на американском космическом зонде DeepSpace1, который 22 сентября 2001 года совершил пролет мимо кометы Борелли. 27 сентября 2007 года с мыса Канаверал был запущен 1250-килограммовый корабль Dawn, который в следующем десятилетии будет исследовать крупный астероид Весту и карликовую планету Цереру, чьи космические пути лежат между орбитами Марса и Юпитера. Он оснащен тремя ионными моторами, каждый из которых создает тяговое усилие величиной в 90 миллиньютонов – примерно 9 граммов.  

В Лаборатории реактивного движения Массачусетского технологического института построено несколько действующих моделей космического электрореактивного двигателя нового типа. Для него придумано и название – мини-геликонный плазменный толкатель. Этой программой руководит выпускник Московского физико-технического института Олег Батищев. Он рассказал о ней Русской службе «Голоса Америки» в специальном интервью.


Олег Батищев

А.Л.: Олег, чем Ваш мотор отличается от предшественников?

О.Б.: Начнем с того, что он будет гораздо дешевле в эксплуатации. Нынешние электрореактивные двигатели в качестве рабочего тела используют ксенон, а это очень дорогой газ. Наш мотор прекрасно действует на азоте или аргоне, которые практически ничего не стоят. Баллон со сжатым азотом обходится где-то в 7-9 долларов, а маленькая бутылочка ксенона тянет на тысячу. Кроме того, этот двигатель конструктивно прост и рассчитан на куда более продолжительную работу в космическом пространстве. Наконец, его тяговый ресурс можно многократно наращивать без особого увеличения размеров. Расчеты показывают, что при мощности порядка тысячи киловатт диаметр двигателя составит около 30 сантиметров. Обычный плазменный мотор в таком случае был бы раз в десять больше.

А.Л.: А как он устроен и действует?

О.Б.: Газ поступает в кварцевую цилиндрическую камеру. На нее навита металлическая обмотка, создающая внутри камеры сильное магнитное поле. Рядом расположена антенна специальной конструкции, которая служит источником коротковолнового радиоизлучения.Оно создает в газе электрический пробой, который приводит к рождению ионно-электронной плазмы. Внешнее магнитное поле рассчитано таким образом, что оно сильно разгоняет плазменные потоки и направляет их к выходу из камеры. Благодаря этому и возникает реактивная тяга. Этой тягой можно управлять, меняя темпы подачи газа и поступления электромагнитной энергии. Скорость вылетающих ионов очень высока, она раз в десять больше скорости выхода рабочего тела из ракетных двигателей на химическом топливе. Поэтому наш двигатель, как и другие плазменные моторы, очень экономно расходует запасы газа.

А.Л.: В каких космических полетах можно использовать такие моторы?

О.Б.: В принципе, в любых. Но мы ориентируемся на его применение для корректировки спутниковых орбит и разгона в космосе лунных кораблей следующих поколений. Однако пока это дело будущего. Сейчас нам предстоит исследовать работу двигателя на разных режимах и получше понять физические процессы, которые имеют место внутри камеры с плазмой. Возможно, попробуем менять геометрию самой камеры, ее ведь не обязательно делать цилиндрической. Нужно также обеспечить быстрый отвод тепла от мотора, а то он, чего доброго, и расплавится. Есть и другие инженерные и физические проблемы, которые требуют решения. В общем, дел еще много.

А.Л.: В таком случае, желаю всяческих успехов. И большое спасибо за беседу.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Saul от 01.03.2009 14:05:59
Красивое слово "плазмотрон", есть в нём что то научно гипнотизирующее.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 01.03.2009 14:24:59
Из приведенного материала не ясно в каком режиме работает этот плазматрон импульсном или непрерывном. И какие реальные значения тяги достигнуты в эксперименте. Нарыл еще две ссылки.

Multi-Scale Modeling of Plasma Thrusters
Oleg Batishchev (MIT)
Plasma thrusters are characterized with multiple spatial and temporal scales, which are due to the intrinsic physical processes such as gas ionization, wall effects and plasma acceleration. Characteristic times for hot plasma and cold gas are differing by ~6-7 orders of magnitude. The typical collisional mean-free-paths vary by 3-5 orders along the devices. These make questionable a true self-consistent modeling of the thrusters. The latter is vital to the understanding of complex physics, non-linear dynamics and optimization of the performance. To overcome this problem we propose the following approach. All processes are divided into two groups: fast and slow. The slow ones include gas evolution with known sources and ionization sink. The ionization rate, transport coefficients, energy sources are defined during "fast step". Both processes are linked through external iterations. Multiple spatial scales are handled using moving adaptive mesh. Development and application of this method to the VASIMR helicon plasma source and other thrusters will be discussed. Supported by NASA.

Adaptive Kinetic Simulation of Plasma Propulsion by Laser Ablation
Alla Batishcheva (Delta Search Labs), Oleg Batishchev (MIT)
CPA Ti:Sa lasers can generate 10-30fs, \sim1-10mJ pulses at a \sim10KHz repetition rate, opening a wide range of average exerted forces against solid density targets. Estimates show that at 1KW mean power the reactive force of about 1mN is achievable. We are trying to assess via numerical simulation the prospects of thrust production using ultrafast target ablation. An adaptive kinetic method is being presently developed. It simulates self-consistent electromagnetic wave propagation, solid target ionization, laser light absorption by plasma, and plume formation and expansion. High accuracy, careful resolution of sharp fronts and shocks, and large simulation domain capability are achieved by combining adaptive grid RRC method with PIC-Vlasov hybrid approach. Possible thrust generation under various conditions and configurations is studied numerically. Results of our kinetic modeling will be presented and discussed. *This work is supported by US AFRL
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 01.03.2009 15:21:18
Вот по этой ссылке можно найти фото и видео плазменного движка из банки и бутылки от Coca-cola. Есть во всем этом какой-то запашек панамы. Но может я и ошибаюсь, и ребята  просто торопились застолбить поляну.
http://web.mit.edu/batish/Public/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 02.03.2009 10:49:23
Эти данные как раз кстати при обсуждении статьи проф. Цыганкова по Лунной долговременной базе.

Биологи научили бактерии синтезировать пластмассу
http://www.membrana.ru/lenta/index.html?8639
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 02.03.2009 16:47:27
Как всегда для "лунных баз" встаёт вопрос: а что эти палочки жрать будут? :) Если дерьмо - то тогда надо забыть про оранжерею...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 02.03.2009 16:23:33
ЦитироватьКак всегда для "лунных баз" встаёт вопрос: а что эти палочки жрать будут? :) Если дерьмо - то тогда надо забыть про оранжерею...
Сахар они жрут, там прямое указание имеется. :D
А как сахара из зеленной массы делать теперь все знают. Ну вначале оранжереи на реголите сделать надо, ессно. :roll:   Но профессор Цыганков "высоко сидит, далеко глядит" И правильно делает между прочим.!
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 02.03.2009 17:38:16
Так что сахар, что "зелёную массу", что просто С, Н2О - с Земли возить!

Так что технология в основном земная. И, замечу не новая - в 90х ей к примеру при мне в Эймсе занимались...

И совсем уж МХО - биосинтезом надо минимум готовые волокна гнать, а не крупнотоннажные мономеры.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.03.2009 13:09:20
ЦитироватьТак что сахар, что "зелёную массу", что просто С, Н2О - с Земли возить!

Так что технология в основном земная. И, замечу не новая - в 90х ей к примеру при мне в Эймсе занимались...

И совсем уж МХО - биосинтезом надо минимум готовые волокна гнать, а не крупнотоннажные мономеры.
Ну начиная с какого то масштаба зеленую массу можно и свою на Луне  через оранжереи иметь. А вообще-то надо, ИМХО, иметь банк данных из технологий, заслуживающих возможной апробации в Лунных условиях и ранжированных для разных этапов и масштабов присутствия.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.03.2009 13:12:12
Защитная плёнка уменьшит спутники до размеров торта
http://www.membrana.ru/lenta/index.html?8539
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 03.03.2009 14:56:02
ЦитироватьНу начиная с какого то масштаба зеленую массу можно и свою на Луне через оранжереи иметь.

Ещё раз - для "зелёной массы" нужны местные С, Н, О, N. Как и из чего их добывать на Луне?
Это главное ограничение всех лунных биотехнологий, до его снятия все обсуждения бессмысленны.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 03.03.2009 15:04:57
ЦитироватьЗащитная плёнка

Вот где "твёрдые дымы" могут быть оччень эффективны. Главная проблема в неудобстве транспорта. Но фантазируя о больших орбитальных проектах - можно представить варку на месте...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.03.2009 14:22:32
Цитировать
ЦитироватьНу начиная с какого то масштаба зеленую массу можно и свою на Луне через оранжереи иметь.

Ещё раз - для "зелёной массы" нужны местные С, Н, О, N. Как и из чего их добывать на Луне?
Это главное ограничение всех лунных биотехнологий, до его снятия все обсуждения бессмысленны.
Азот и углерод завозные косвенно, через отходы жизнедеятельности по мере накопления и переработки(жратву все равно везти). Кислород местный, варианты разные обсуждались и здесь в том числе. С водородом пока неясность. Частично завозной, опять же косвенно.
Вообще эту задачу надо решать комплексно и прицельно. На МКС сейчас уже проблемы с мусором. А на  Луне вся логистика и дизайн интерьеров да и конструкций, надувных допустим, должны  сочленяться с задачей накопления перерабатываемых в замкнутых циклах запасов углерода и водорода да и прочей элементной надобности.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 03.03.2009 15:50:16
Цитироватьзавозные косвенно

Э, нет. Дерьмо можно тривиально перегнать обратно в еду или потратить на "продукты биотехнологий" и еду завозить. Результат не изменится - в стоимость "продуктов" будет заложен транспорт с Земли. И на кой тогда заморачиваться - когда можно привезти готовый "продукт"?

В общем, что для орбиты что для Луны - нужны простенькие :) схемы ресайклинга (оранжерейного например) дерьма в еду и воздух. И всё. Для промышленной биотехнологии нет и не будет сырьевой базы. И разговоры о таковой на Луне - злостная профанация и спекуляция :twisted:  :lol:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 03.03.2009 16:01:35
Вот от био на гигантах или венере можно фантазировать много и вкусно - там им есть чего жрать :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.03.2009 16:53:02
Цитировать
Цитироватьзавозные косвенно

Э, нет. Дерьмо можно тривиально перегнать обратно в еду или потратить на "продукты биотехнологий" и еду завозить. Результат не изменится - в стоимость "продуктов" будет заложен транспорт с Земли. И на кой тогда заморачиваться - когда можно привезти готовый "продукт"?

В общем, что для орбиты что для Луны - нужны простенькие :) схемы ресайклинга (оранжерейного например) дерьма в еду и воздух. И всё. Для промышленной биотехнологии нет и не будет сырьевой базы. И разговоры о таковой на Луне - злостная профанация и спекуляция :twisted:  :lol:
Вы упорно пытаетесь игнорировать масштабные факторы. :) Но вообще то, должен согласиться, что здесь есть подводные камни. Любая глубокая переработка требует относительно больших затрат энергии, а на развитие энергоструктуры тоже потребуется увеличение грузопотока и т.п... Предыдущий опыт колонизаций разного рода показывает, что начиная с какого-то масштаба колонии завоз всего в готовом виде уже не способен обеспечить потребностей развития. Дело в общеэкономических соображениях, выходящих за рамки оценок по сырьевым балансам. Начинают играть роль вопросы стимулирования родов деятельности поселенцев, баланса их рабочего и свободного времени, приоритетов в личном отношении к успеху колониального развития и тому подобной не естесвенно-научной проблематике. :) Образней всего это дано у Ханлайна :wink:

Вопрос о применимости моделей прошлой колонизации к колонизации внеземной тоже еще тот вопрос :roll:

Но это, ИМХО, не повод для того, чтобы не размышлять над этим :)  Может не в этой теме. Ну мы это с Вами уже один раз проходили, не так ли коллега? :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 04.03.2009 10:50:40
NEC усовершенствовала батарею на органических радикалах
http://itnews.com.ua/46843.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 04.03.2009 13:21:49
У, журноламеры! А технология неплохая.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.03.2009 11:27:01
Группа инженеров из политехнического института Ренсселера (Rensselaer Polytechnic Institute) представила новую технологию производства жидких линз. По уверениям разработчиков, за счёт использования в приборе звуковых колебаний удалось достичь уникального для миниатюрных камер сочетания экономичности и качества съёмки.
Жидкие линзы уже давно интересуют учёных. В зависимости от подаваемого напряжения они могут изменять фокусное расстояние "одним нажатием кнопки". Плюс ко всему, такая линза может быть сколь угодно малой и принимать любую форму.
Недостаток существующих технологий в том, что они используют электрический импульс для регулировки оптических параметров, что приводит к большому расходу энергии.

Изобретение американцев построено по иному принципу: линза может изменять свою форму под воздействием звуковых колебаний.
Подробнее с этой работой можно ознакомиться в журнале Nature Photonics.

Основная проблема миниатюрных камер (на мобильных телефонах, к примеру) – невозможность достаточной фокусировки изображения, из-за чего требуется дополнительное пространство или выдвижной объектив. Поскольку форма жидкой линзы может меняться, это позволяет соответствующим образом "подстраивать" и фокусное расстояние.
По мнению ведущего автора исследования Амира Хирсы (Amir Hirsa), "экономичная" технология, обеспечивающая лучшее разрешение и возможности настройки, должна заинтересовать большинство производителей портативных устройств – вплоть до разработчиков камер для беспилотных летательных аппаратов.
http://www.membrana.ru/lenta/index.html?8673
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 06.03.2009 13:30:01
Ученые создали нанотранзистор и полупроводниковую нанопленку
http://itnews.com.ua/46933.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: duke от 06.03.2009 14:39:10
ЦитироватьУченые создали нанотранзистор
Так много лет назад ещё - перед тем как на 90 нм перешли :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 06.03.2009 13:51:01
Цитировать
ЦитироватьУченые создали нанотранзистор
Так много лет назад ещё - перед тем как на 90 нм перешли :D
Чукча не писатель! Чукча - почтальон. :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 07.03.2009 17:24:38
Нанотехнологии в американской армии[/size]
Как пишет журналист The Guardian, Агентство передовых оборонных исследовательских проектов CША, работающее непосредственно на Пентагон, сейчас занято разработкой миниатюрных версий самых различных устройств - от спектрометров до магнетических сенсоров. При этом ученые американского военного ведомства активно применяют нанотехнологии.
Сорок лет назад, напоминает издание, Гордон Мур, один из сооснователей компании Intel, вывел т.н. закон Мура: емкость компьютерных микросхем будет увеличиваться вдвое в среднем каждые два года. И впрямь, за это время мы увидели, как вычислительные машины стремительно становились меньше, дешевле и мощнее.
Сейчас микроэлектромеханические системы уже позволяют проводить химический анализ самых мельчайших объектов. И такие прорывы, отмечает автор статьи, происходят, как правило, не из частного сектора, но от исследователей, работающих на Министерство обороны США.
Агентство передовых оборонных исследовательских проектов CША занято сейчас миниатюризацией различных приспособлений, пишет Хэмблин, среди них - микрокриогенные охладители, которые необходимы для поддержания очень низких температур в сверхпроводящих контурах и инфракрасных сенсорах.
Среди других разработок автор отмечает миниатюрную инфракрасную камеру весом в 10 граммов - ее намерены использовать в самолетах и очках ночного видения. Другие программы предполагают также создание атомных часов, радара на мини-чипах, изотопного двигателя мощность 35 млВт и объемом в кубический сантиметр.

Тем не менее, издание отмечает, что частные компании почти не финансируют агентство. За счет бюджетного финансирования ученые не гонятся за прибылью и могут себе позволить фундаментальные исследования.

Источник: The Guardian
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 08.03.2009 23:57:50
В будущем процессоры станут обрабатывать и хранить данные
http://itnews.com.ua/46660.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.03.2009 10:20:38
Mitsubishi использует фуллерены для создания тонкопленочных солнечных элементов
http://itnews.com.ua/47072.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.03.2009 20:15:19
Может быть эта имнформация уже звучала на форуме, но я ее не видел. Источник не солидный, ламерский, но тема слишком значима, ИМХО, и на всякий случай я ее привожу.

НАСА протестировала межпланетный интернет[/size]
19 ноября 2008, 10:26

Инженеры НАСА провели первое практическое тестирование новой космической системы коммуникаций, базирующейся на интернет-модели, неофициально новая система уже получила название "межпланетного интернета". Как сообщили в пресс-службе космического ведомства, специалисты Лаборатории реактивного движения в Калифорнии при помощи специального программного обеспечения провели сеанс связи и передали более десятка фотографий с космического аппарата НАСА, находящегося на расстоянии около 37 млн километров.

В основе "межпланетного интернета" лежит новая технология DTN -  Disruption-Tolerant Networking, а от привычного в условиях земного интернета протокола TCP/IP было решено отказаться по техническим соображениям.
В космическом ведомстве говорят, что в сотрудничестве с вице-президентом Google Винтом Серфом разрабатывали космический протокол передачи данных почти 10 лет. Напомним, что именно Винт Серф в свое время стоял у истоков обычного протокола TCP/IP. По словам Серфа, космический протокол связи устроен иначе, нежели его земной аналог.
Основная проблема, с которой пришлось столкнуться разработчикам, заключается в задержках с передачей данных, а также с потерей и затуханием сигнала, передаваемого на десятки или даже сотни миллионов километров. При этом межпланетный интернет должен действовать даже более надежно, чем земной, так как от его надежности зачастую может зависеть жизнь космонавтов или существование космического корабля.
Серф говорит, что даже когда сигнал передается между Землей и Марсом, задержка при получении данных в зависимости от положения планет по отношению друг к другу может составлять от 20 минут до 3,5 часов.
Для того, чтобы хоть как-то претворить в жизнь идею межпланетного интернета, в протоколе DTN решено отказаться от основополагающего принципа TCP/IP - подтверждения получения сигнала. Если в земных условиях передающий узел отвечает на запрос принимающего только после того, как сам установит с ним связь, то в космосе такая технология означает чрезвычайно длинные сеансы связи и "пинги", который будут измеряться часами.

Вместе этого в DTN реализован принцип "сохрани и передай", то есть узлы хранят информацию о точках, с которыми сами недавно связывались и в случае поступления информации узел вначале ищет сведения об источнике назначения в своих данных, а затем передает сведения по нужному назначению. Отдаленно это технологию можно сравнить с игрой в футбол, когда один футболист передает мяч другому, тот следующему и так до тех пор, пока мяч не попадет в ворота (то есть в точку назначения). При этом начального футболиста вовсе не волнует по какой именно траектории будет двигаться мяч и ему самому не нужно бить по воротам, чтобы забить гол.

Летом 2009 года DTN-оборудование планируется установить на МКС, чтобы начать его использование на постоянной основе, позже DTN-станции, скорее всего, будут развернуты на базах постоянного пребывания на Луне, пишет CyberSecurity.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 10.03.2009 10:34:33
Новые горизонты водородной энергетики[/size]
Исследователи из Великобритании получили материал, способный к запасанию больших количеств водорода.
Мартин Шрёдер (Martin Schr
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.03.2009 11:55:44
В соединениии с методами генной инженерии открывает принципиально новые возможности в исследовании планет.

Жуки-киборги вылетели на пробную разведку
Насекомые, управляемые с пульта ДУ, присутствуют не в одном фантастическом фильме и рассказе. Незаметные и ловкие разведчики, оставляющие позади любой микроскопический беспилотник, до сих пор виделись военным лишь в сладких снах. Но если есть заказ, учёные и инженеры рано или поздно его выполнят.
http://www.membrana.ru/articles/technic/2009/03/02/131000.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 11.03.2009 20:55:52
Ну положим вне Земли эта хрень не выживет, но как диверсионное оружие - вполне интересно.  Полтора грамма VX или LSD в нужном закоулке...  :twisted:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.03.2009 21:32:18
ЦитироватьНу положим вне Земли эта хрень не выживет, но как диверсионное оружие - вполне интересно.  Полтора грамма VX или LSD в нужном закоулке...  :twisted:
Эта хрень не выжевет, спору нет. Но я же не зря написал о генной инженерии. Для биологов будет красивая задача: сделать так, что бы выжили. И одновременно шикарный модельный эксперимент, переводящий спекуляции о возможности жизни на Марсе, например, в русло экспериментальных дисциплин.  Крылышки придется правда селекционной работой отращивать солидно :D. И с прокормом проблема. Ну можно пасеки автоматические запускать. :lol:
Кто  бы вот только денежки на это дело отгрыз. Ну в DAPRA сидят ребята с воображением. А уж пилить мастаки... :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 12.03.2009 01:22:39
ЦитироватьНо я же не зря написал о генной инженерии. Для биологов будет красивая задача: сделать так, что бы выжили.

А это уже сааавсем другая проблема, нерешаемая пока даже для бактерий. Впрочем, для бактерий нерешаемая возможно по причине "неуловимости Джо"...

Приведённая схема к её решению отношения не имеет, а если таковая проблема таки будет решена - бенефиты от использования с этой схемой будут пренебрежимо малы. МХО.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.03.2009 10:01:11
Цитировать
ЦитироватьНо я же не зря написал о генной инженерии. Для биологов будет красивая задача: сделать так, что бы выжили.

А это уже сааавсем другая проблема, нерешаемая пока даже для бактерий. Впрочем, для бактерий нерешаемая возможно по причине "неуловимости Джо"...

Приведённая схема к её решению отношения не имеет, а если таковая проблема таки будет решена - бенефиты от использования с этой схемой будут пренебрежимо малы. МХО.
Cкорее всего Вы правы. Но это я отчасти по весне :) , отчасти в пику похороньщикам НТР. Всякий регрес начинаеться с того, что оскудевает поток идей-предложений. И не надо бояться большого числа загибонов по этой части. Реальность сама промоет золотые  песчинки. Но надо всегда иметь под рукой породу на промывку. :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.03.2009 11:00:30
Может сгодиться и для скафандра и в многофункциональной отделке интерьеров КК

Немецкие ученые напечатали гибкую экологичную батарею
http://itnews.com.ua/47034.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 13.03.2009 02:00:34
Цитировать
Цитировать
ЦитироватьНо я же не зря написал о генной инженерии. Для биологов будет красивая задача: сделать так, что бы выжили.

А это уже сааавсем другая проблема, нерешаемая пока даже для бактерий. Впрочем, для бактерий нерешаемая возможно по причине "неуловимости Джо"...

Приведённая схема к её решению отношения не имеет, а если таковая проблема таки будет решена - бенефиты от использования с этой схемой будут пренебрежимо малы. МХО.
Cкорее всего Вы правы. Но это я отчасти по весне :) , отчасти в пику похороньщикам НТР. Всякий регрес начинаеться с того, что оскудевает поток идей-предложений. И не надо бояться большого числа загибонов по этой части. Реальность сама промоет золотые  песчинки. Но надо всегда иметь под рукой породу на промывку. :D
Микромеханика нам поможет - пасеки не нужны.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: TestPilot от 13.03.2009 07:46:02
Цитировать
ЦитироватьНо я же не зря написал о генной инженерии. Для биологов будет красивая задача: сделать так, что бы выжили.

А это уже сааавсем другая проблема, нерешаемая пока даже для бактерий.

??? Есть бактерии выживающие при уровне ионизирующей радиации в много порядков больше чем те, что убивают животных. И при полном отсутствии воды. Их ДНК ессно разрывает на многие тысячи случайных отрезков - но ничего, востанавливаются и живут.

Многоклеточный организм подстроить переносить радиацию даже проще, чем одноклеточный. При владении технологиями создания радиационной устойчивости заданного типа клеток. Грубо говоря, отсеивать с помощью апоптозиса неправильно восстановившиеся клетки, а те которые восстановились неправильно но апоптозис не сработал будут целью для иммунной системы и так далее.  Единственное - надо помнить, что почти за все надо платить. Так ядовитые лягушки вырабатывающие больше яда, оставляют меньше потомства. А змеи, питающиеся более ядовитыми сортами вышеупомянутых лягушек, двигаются медленнее чем их товарки, тратя больше ресурсов организма на создание устойчивости/перевариванию пищи. А те змеи и лягушки, которые живут в более биоразнообразных экосистемах, имеют как меньшую ядовитость, так и меньшую устойчивость к яду.

Ну и плюс, радиации на Земле кот наплакал. А там  где она есть - ее очень мало. И то вон энергию полураспада урана в рудах бактерии научились использовать.

Хотя да, вы правы, задача ПОКА не решаемая. Только вот надо помнить, что как молекулярная биология, так и генетика пока еще в зачаточном состоянии. Но это совсем не означает что она всегда там будет. 100 лет назад космических ракет не было. А сорок лет назад и генетики собственно тоже не было. Посмотрим лет через 60.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 13.03.2009 10:03:38
Nanoelectronics made easy
New technique makes transistors that approach the atomic scale
http://physicsworld.com/cws/article/news/37892
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 13.03.2009 17:26:34
Цитировать- Есть бактерии выживающие .... при полном отсутствии воды.
- Их ДНК ессно разрывает на многие тысячи случайных отрезков - но ничего, востанавливаются и живут.
- Многоклеточный организм подстроить переносить радиацию даже проще, чем одноклеточный.
- И то вон энергию полураспада урана в рудах бактерии научились использовать.

Спасибо, давно так не ржал!  :lol:

А если серьёзно - без жидкой воды жизнь неизвестна.

З.Ы. А если Вы знаете надёжный метод маркирования для фагоцитоза несвалившихся в апоптоз или сенессенсе мутантов - Вам поставят золотой памятник, как победителю рака!  :wink:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 13.03.2009 23:22:38
Робот-паук как средство передвижения
http://www.mobiledevice.ru/jaimie-mantzel-robot-nogi-transportnoe-sredstvo.aspx
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.03.2009 15:17:37
Новый литиевый аккумулятор заряжается в 100 раз быстрее обычного
http://www.membrana.ru/lenta/index.html?9142
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: TestPilot от 15.03.2009 09:55:17
Цитировать
Цитировать- Есть бактерии выживающие .... при полном отсутствии воды.
- Их ДНК ессно разрывает на многие тысячи случайных отрезков - но ничего, востанавливаются и живут.
- Многоклеточный организм подстроить переносить радиацию даже проще, чем одноклеточный.
- И то вон энергию полураспада урана в рудах бактерии научились использовать.

Спасибо, давно так не ржал!  :lol:

А если серьёзно - без жидкой воды жизнь неизвестна.

З.Ы. А если Вы знаете надёжный метод маркирования для фагоцитоза несвалившихся в апоптоз или сенессенсе мутантов - Вам поставят золотой памятник, как победителю рака!  :wink:

Ржите :lol: Рад за вас. :twisted: Можете даже почитать, в поиск по  Deinococcus radiodurans. Собственно механизм обеспечивающий устойчивость к радиации и возник как приспособление организма к полному обезвоживанию в условиях засухи. А со случайными разрывами ДНК D. radiodurans борется имея их множественные копии.

Про  бактерий использующих энергию полураспада урана сами найдете? Или погуглить не судьба? Информация, к сожалению, я так подозреваю будет на английском.  :(

Про рак - далеко не все организмы ему подвержены. Да и к чему тут "метод маркирования для фагоцитоза ..."? Вон, куча видов животных доживает до 200+ лет. А другие, в сходных условиях, живут не больше 3-5 лет. И при чем тут рак? Эволюции в общем случае выгодно отсеивать виды, которые меняют поколения слишком редко - эти виды просто не успевают приспособиться к изменяющимся условиям внешней среды(новые хищники, изменение содержание кислорода, температуры и так далее). Рак это лишь один из механизмов обеспечивающих смену поколений.  Были бы эволюции выгодны долгожители, рак точно не стал бы ограничивающим фактором. Да и гляньте вокруг, вон у грызунов крысы живут несколько лет, а белки несколько десятилетий. Даже если вы найдете способ стопроцентно подавлять рак у крыс, они совсем не станут жить по тридцать лет. Нельзя так узко смотреть на вещи.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: саша от 15.03.2009 10:05:19
ЦитироватьЭволюции в общем случае выгодно отсеивать виды, которые меняют поколения слишком редко - эти виды просто не успевают приспособиться к изменяющимся условиям внешней среды(новые хищники, изменение содержание кислорода, температуры и так далее).
Не факт.Источник вот не помню, увы.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: TestPilot от 15.03.2009 10:26:44
Цитировать
ЦитироватьЭволюции в общем случае выгодно отсеивать виды, которые меняют поколения слишком редко - эти виды просто не успевают приспособиться к изменяющимся условиям внешней среды(новые хищники, изменение содержание кислорода, температуры и так далее).
Не факт.Источник вот не помню, увы.
Я написал в "общем случае".  Вообще, конкуренция идет прежде всего внутривидовая и межвидовая. Внутривидовая и обеспечивает изменчивость вида. А межвидовая отдает предпочтение  тем видам, которые быстрее приспосабливаются. Но есть ниши где межвидовая конкуренция слаба (например плохие условия, мало ресурсов и соответственно видов), соответственно она может быть исчезающе малой.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.03.2009 11:02:37
То dan 14444, TestPilot, саша. Никаких возражений против содержания вашей дискуссии, кроме ее отдаленности от темы. :D  
Могу предложить площадку: Биологическая жизнь и космическое пространство.:roll:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.03.2009 11:04:52
http://www.mobiledevice.ru/robert-gordon-university-robot-samoobuchaiushiisia-chelovechesk.aspx

Современная наука уже позволила создать большое число универсальных человекоподобных роботов, однако и они не лишены своих недостатков, посему робототехника неустанно совершенствуется. Конечно, идеальным вариантом было бы оснащение машин настоящим мозгом либо, за невозможностью этого, неким его аналогом. Главным изъяном традиционной робототехники является необходимость по сути полной переустановки программной части машины для того, чтобы обучить механизм выполнению какой-либо новой задачи.
С мыслью об этом инженеры университета Роберта Гордона представили новую биологически инспирированную программную платформу, работающую по принципу функционирования человеческого мозга. Данная программа способна самообучаться, избавляя разработчиков от необходимости загружать дополнительные модули и пересматривать структуру программной части в целом. Первый прототип имеет весьма скромные размеры, и физические возможности его ограничены, однако новые принципы цифрового мышления, несомненно, породят новое поколение робототехники
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 15.03.2009 15:05:30
ЦитироватьНикаких возражений против содержания вашей дискуссии, кроме ее отдаленности от темы. Very Happy
Могу предложить площадку: Биологическая жизнь и космическое пространство.Rolling Eyes

Поддерживаю. Но перенести не могу - не модератор... :)

ЦитироватьПро бактерий использующих энергию полураспада урана сами найдете? Или погуглить не судьба? Информация, к сожалению, я так подозреваю будет на английском.
Это из серии "холодного термояда" электролизом...
Предложите вменяемый механизм сопряжения ионизирующей радиации с окислительным фосфорилированием....Не обязательно существующий - просто "возможный в принципе"...
Я тут же посыплю голову пеплом и торжественно сожгу распечатку своей докторской по биоаналитике митохондрий... Т.е. наоборот... :)
Да, потенциально сжигаемое - на английском, если уж вы его упомянули...  :wink:
И вообще, термин "энергия полураспада" меня радует до невозможности...

О маркировании под имунный ответ - это ж вы поражённые клетки им чистить предлагали; проблема рака приведена только как пример того, что это работает далеко не всегда, как и апоптоз, как и сенессенсе.
Возвращаясь к исходной посылке: получить одноклеточных радиоустойчивых проще, чем многоклеточных - по множеству причин, в том числе и очевидных.

О "Их ДНК ессно разрывает на многие тысячи случайных отрезков " - двухцепочечные разрывы - процесс редкий, чтобы обеспечить тысячи таковых - нужны дозы, без варантов убивающие клетку другими способами (например, нарушением мембраны).

И наконец, повторю ещё раз - для жизни необходима жидкая вода. Жизнь способна пережидать периоды её отсутствия, но ни размножения ни даже роста без неё быть не может.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.03.2009 16:25:59
ЦитироватьИ наконец, повторю ещё раз - для жизни необходима жидкая вода. Жизнь способна пережидать периоды её отсутствия, но ни размножения ни даже роста без неё быть не может.

Я по биохимии  клеток весьма ограниченно "копенгаген", но чисто умозрительно возникает такой вопрос? А как вы оцениваете возможность "усваивания" одноклеточными воды из близкой к насыщению газовой фазы (климатические  и суточные коллебания температур) через механизмы физической адсорбции кластерной воды на  активных центрах внешних клеточных мембран?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 15.03.2009 18:40:05
Не встречал, но теоретически может работать. Вообще, жизнь вполне может существовать, если может сделать для себя жидкую воду - даже при отсутствии таковой в окужающей среде. Всякие жуки, конденсирующие пар на панцирях вполне существуют. Люди в Антарктиде :).
Но всё это  предполагает достаточно много воды в окружающей среде. Или как минимум возможность лёгкого синтеза таковой из доступных исходников (пример - дыханием).

Но возвращаясь к вопросу: такой активный транспорт воды - процесс затратный, плюс всё должно работать не допуская обратного испарения - т.е. в неводной среде, и для изоляции обычного бислоя маловато... В общем, теоретитечски такое наверно можно сделать, но я совершенно не представляю - как.
И главное - раз уж есть колебания и "близко к насыщению" - куда проще дождаться формирования капли, быстренько размножится и приготовиться к новому ожиданию. По крайней мере для одноклеточных.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.03.2009 20:50:20
ЦитироватьИ главное - раз уж есть колебания и "близко к насыщению" - куда проще дождаться формирования капли, быстренько размножится и приготовиться к новому ожиданию. По крайней мере для одноклеточных.
У меня самого была эта же мысль. Но я прикидывал к данным Феникса. Вроде там при быстром охлаждении сразу микрокристаллики льда в атмосфере образуются. Как бы минуя жидкую фазу. С другой стороны из статистических соображений должны быть где то на каких-то поверхностях хоть и локально на короткий период и микрокапли образовываться. Но такие условия для длительного эволюционного процесса могут ли быть достаточными? Для выживания чего-то, родившегося через жидкую воду в иные геологические времена или занесенного извне? :roll:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: саша от 15.03.2009 22:07:07
Если капли неслучайное явление то цикл:
Образование капли
Размножение в ней
Высыхание капли
Разнос ветром
Образование капли
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.03.2009 21:21:57
ЦитироватьЕсли капли неслучайное явление то цикл:
Образование капли
Размножение в ней
Высыхание капли
Разнос ветром
Образование капли
Теоретически допустимо. Для выживания. А для зарождения живого?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: саша от 15.03.2009 22:32:16
Микротрещины. Довольно давно муссировалось правда вместе с относительно высокой температурой.
+вулканизм
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 15.03.2009 23:46:36
О зарождении живого и на Земле-то ни шиша не ясно... Но в таком режиме - ещё более сомнительно. Чтоб протоклетка высыхание пережила - это совсем буйная фантазия нужна.
Впрочем, образование протоклетки и в земной водичке (если оно таки было) - явление настолько фантастическое, что оценивать вероятности смысла нет.

А о циклах в капле - кроме воды, для жизни в нам известных формах, там ещё С,Н,N,О нужны, плюс энергия, плюс прочая мелочь. Т.е. не любая капля конденсата, а капля на поверхности/с пылью + СО2/CO в атмосфере...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: TestPilot от 16.03.2009 02:24:33
Цитировать
ЦитироватьПро бактерий использующих энергию полураспада урана сами найдете? Или погуглить не судьба? Информация, к сожалению, я так подозреваю будет на английском.
...Да, потенциально сжигаемое - на английском, если уж вы его упомянули.  :wink:
Потенциально сжигаемое? Легко. Есть такой журнал, широко известный в узких кругах, называется Science. Смотреть выпуск от  10 октября 2008 года, Vоl. 322. nо. 5899, pp. 275 - 278. Chiviаn et al.  

ЦитироватьЭто из серии "холодного термояда" электролизом...
Подобными фразами вы лишь расписываетесь в собственном невежестве.

Цитироватьвообще, термин "энергия полураспада" меня радует до невозможности...
"Enеrgy frоm the rаdioactive decay of urаnium", будет более точным. Excuse my Russian :roll: Придирки не по сути, а по терминологии? Вы пытаетесь выдавать себя за образованного специалиста в области молекулярной биологии ;) :lol: :) Ну, при этом допускать грубые орфографические ошибки в словах типа "иммунный" как бы не к лицу. Я в своей области в терминологии вроде подобных ошибок не делаю. Не путать с очепятками ;)

ЦитироватьПредложите вменяемый механизм сопряжения ионизирующей радиации с окислительным фосфорилированием....Не обязательно существующий - просто "возможный в принципе"...
Этот "механизм" обязан существовать? Тогда берете те организмы, которые напрямую усваивают ионизирующую радиацию и изучаете. Почему именно я вам должен предлагать его?

ЦитироватьО маркировании под имунный ответ - это ж вы поражённые клетки им чистить предлагали; проблема рака приведена только как пример того, что это работает далеко не всегда, как и апоптоз, как и сенессенсе.
Улыбнуло. Извините - ржать в отличии от вас не умею/никогда не пробовал. Хорошо - покажите хотя-бы один высокоразвитый организм, значительной части представителей которых раковые опухоли мешают доживать до репродуктивного возраста?

И давайте так - вы утверждате, что иммунная система принципиально неспособна справится с раком сколь угодно долго? Не затруднит указать источник? Несгораемые тоже подойдут - только не форумы и не блоги.
Пока же я вижу обратное - до тех пор пока видам выгодно быть до некоторого возраста "cancer free" - они практически не страдают раком. И не важно, что за возраст, 3 месяца, 3 года или 30 лет(грубо говоря доживание до репродуктивного возраста плюс некоторое время на собственно репродукцию).

ЦитироватьО "Их ДНК ессно разрывает на многие тысячи случайных отрезков " - двухцепочечные разрывы - процесс редкий, чтобы обеспечить тысячи таковых - нужны дозы, без варантов убивающие клетку другими способами (например, нарушением мембраны).
Ну посмотрите таки при каких дозах выживает D. radiodurans. Или в вашем воображении механизмы восстановления ДНК это единственные механизмы обеспечивающие устойчивость к радиации? Как все запущено :(

ЦитироватьИ наконец, повторю ещё раз - для жизни необходима жидкая вода. Жизнь способна пережидать периоды её отсутствия, но ни размножения ни даже роста без неё быть не может.
Ну вот! А мужики то и не знали! То есть кому верить - всяким изданиям вроде Astrobiology Magazine, постоянно говорящим про возможность жизни без воды и неуникальности свойств воды? Или сотням публикаций в peer review изданиях, обсуждающих опять таки подобную возможность? Но нет! Пришел некий dan14444 на форум и нашел истину в последней инстанции. И еще повторяет ее - а ну как же без этого :twisted:  

PS. Перечитал, знать про виды усваивающие ионизирующую радиацию у вас кругозора хватит? Если не хватит, воспользоваться поисковиками сможете? Или мне опять вас прийдется носом тыкать?  :wink:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.03.2009 11:29:08
То TestPilot и dan 14444.

Господа гладиаторы. Я две последние страницы скопировал как мог в новую тему " Обсуждаем возможность жизни без воды в иных мирах."
Предлагаю продолжить в новой теме.

Готов выступить в роли рефери. Но мне и всем будет интересней(я надеюсь, :D  может быть и безосновательно :wink: ) если флеймофильтр Вы будете включать самостоятельно. :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.03.2009 11:30:10
Бактерии для топливных ячеек
Международная группа исследователей уверяет, что топливные ячейки на основе микробов могут связывать углекислый газ и производить электричество.
Солнечный свет способствует катодному восстановлению СО2. (Рисунок из Energy Environ. Sci., 2009, DOI: 10.1039/b901069f)
Топливные ячейки на основе микробов дают возможность эффективного и экологически чистого получения энергии, так как микроорганизмы, приводящие их в действие, могут переработать практически все органические отходы, образующиеся при их работе. Ся Хуань (Xia Huang) с коллегами из Университета Циньхуа (Китай) и Университета Гента (Бельгия) продемонстрировали, что солнечный свет помогает микробам использовать растворенный в воде CO2 для производства электричества.
Хуань показал, что при покрытии катода смесью аэробных и анаэробных бактерий и освещении катода светом «биокатод» восстанавливает CO2, генерируя электричество и способствуя активному росту бактерий (биомассы). В темноте выработка тока прекращается.
Новые топливные ячейки отличаются от описанных ранее микробных топливных ячеек, в которых использовались катализаторы на основе драгоценных металлов для восстановления кислорода на катоде. Восстановление кислорода для производства электроэнергии не является идеальным вариантом – для восстановления кислорода биотопливными ячейками требуется аэрирование воды, представляющее собой процесс, требующий энергетических затрат, в то время как концентрация CO2 в воде выше, чем концентрация кислорода.

Источник: Energy Environ. Sci., 2009, DOI: 10.1039/b901069f
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 17.03.2009 00:38:59
sychbird, новой темы навскидку не увидел, да и не буду я дискутировать с TestPilot.

Для наблюдателей же замечу - в упомянутой статье из Science говориться совсем о другом, Desulforudis audaxviator там "питаются радиацией" не более, чем "вся земная жизнь питается термоядерным синтезом" :) Желающим могу скинуть текст статьи.

В общем, опять кто-то как-то перевёл, перевод прочитал чайник (предполагаю, здесь: http://www.liveinternet.ru/users/2593421/post87455994/ ), увидел в переводе фразу "Видно, что важную роль в функционировании экосистемы играет радиоактивный распад урана "и понеслось... Здравый смысл отдыхает...

Всё, закрываю тему.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: TestPilot от 17.03.2009 02:10:46
Цитироватьsychbird, новой темы навскидку не увидел, да и не буду я дискутировать с TestPilot.
Как только прозвучала просьба подтвердить слова - сразу в кусты? Наверное самый достойный для вас выход.

ЦитироватьДля наблюдателей же замечу - в упомянутой статье из Science говориться совсем о другом, Desulforudis audaxviator там "питаются радиацией" не более, чем "вся земная жизнь питается термоядерным синтезом"  
Вот не надо передергивать. Я нигде не использовал "питаются радиацией" в отношении этих бактерий :evil: Да, вся вышеупомянутая экосистема существует за счет энергии распада урана в рудах. Даже если Солнце погаснет она будет прекрасно себя чуствовать.

В общем dan14444 таки где-то нашел перевод, где-то кем-то на блоге сделанный. А ведь перед этим просил именно бумажную статью, и на английском, с таким апломбом  Прочитал этот перевод, как-то дошел до сути статьи. Ничего сложного, даже для этого "чайника" - она там на поверхности. С умным видом описал тут :)

По остальному ему крыть особо нечем. Тем более, что стали спрашивать источники информации.

Ну вобщем все понятно. Тема закрыта.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: STS от 18.03.2009 09:12:30
http://www.membrana.ru/lenta/index.html?9152

ЦитироватьФизики создали прототип батареи на спинах

17 марта 2009



Туннельный переход под микроскопом. Кружками обведены квантовые наномагниты – ключ к необычным свойствам данного устройства (фото Pham Nam Hai).

Невероятная электродвижущая сила (ЭДС) спинового происхождения в специально подготовленной наноструктуре может открыть дорогу к созданию аккумуляторов, хранящих энергию "в квантовой форме". Так полагают учёные, поставившие новый эксперимент — Стюарт Барнс (Stewart E. Barnes) из университета Майами (University of Miami) и его коллеги из университетов Токио (University of Tokyo) и Тохоку (Tohoku University).

Удивил физиков сандвич диаметром с человеческий волос, содержащий несколько чередующихся наноразмерных слоёв магнитных и немагнитных материалов — он превратился в эффективную "батарейку".

Внутри сандвича физики сформировали так называемый магнитный туннельный переход — одну из самых многообещающих структур, которая неоднократно вызывала интерес учёных, работающих в области спинтроники, и которая даже успела "закрепиться" в конструкции ряда электронных устройств.

Но на этот раз туннельный магнитный переход был необычным — он содержал армию квантовых наномагнитов определённого состава. Такая комбинация привела к проявлению в крошечном устройстве необычного эффекта — генерации ЭДС в статическом магнитном поле.

Микроотступление: по закону Фарадея ЭДС пропорциональна скорости изменения магнитного потока, которое может быть обеспечено переменой самого поля или движением проводника. В статической системе электродвижущей силы, по идее, быть не может. Но последние открытия заставляют расширить этот закон: ЭДС может создаваться даже в статичном поле и неподвижном проводнике за счёт спин-зависимых эффектов.

Это и было доказано в новом опыте, в котором статическое магнитное поле вызывало в устройстве спин-поляризованный электрический ток.



Схема сандвича, "сложенного" Барнсом и его товарищами (иллюстрация Pham Nam Hai).

ЭДС происходила от перемещения магнитных доменов в материале и (если упрощать) была обусловлена разностью в скорости намагничивания разных молекул, входящих в состав перехода. Физики уточняют также, что в новом устройстве магнитная энергия напрямую преобразовывалась в электрическую в процессе магнитного квантового туннелирования.

И этот процесс генерации ЭДС Стюарт и его соратники уже предсказывали. Только вот по расчётам он должен был быть куда слабее. Барнс сообщает, что напряжение, создаваемое реально построенной структурой, оказалось в 100 с лишним раз выше предсказанного. "Это было противоинтуитивно. Но открытие приведёт нас к теоретическому пониманию того, что действительно происходит", — добавляет исследователь.

Также время действия ЭДС в разных опытах составляло от 100 до 1000 секунд, против миллисекунд по прогнозу учёных. Величина же колоссального магнитного сопротивления достигала 100 000 процентов.

"Наши результаты решительно поддерживают утверждение, что в магнитных наноструктурах закон индукции Фарадея должен быть обобщён с учётом сил чисто спинового происхождения", — заключают экспериментаторы.

Что до практического применения открытия, то оно может привести к новым устройствам сразу в двух, казалось бы, совершенно непохожих областях: на основе магнитного туннельного перехода можно создавать высокоплотную энергонезависимую память (и об этом учёные говорят уже не один год), а ещё — новое крошечное устройство при условии удачного масштабирования может обратиться так называемой спиновой батареей, консервирующей огромную энергию в квантовых магнитных эффектах. И тут уже выгоду смогут извлечь автомобилестроители.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 18.03.2009 12:58:58
Бактерии для топливных ячеек[/size]
Международная группа исследователей уверяет, что топливные ячейки на основе микробов могут связывать углекислый газ и производить электричество.
Солнечный свет способствует катодному восстановлению СО2. (Рисунок из Energy Environ. Sci., 2009, DOI: 10.1039/b901069f)
Топливные ячейки на основе микробов дают возможность эффективного и экологически чистого получения энергии, так как микроорганизмы, приводящие их в действие, могут переработать практически все органические отходы, образующиеся при их работе. Ся Хуань (Xia Huang) с коллегами из Университета Циньхуа (Китай) и Университета Гента (Бельгия) продемонстрировали, что солнечный свет помогает микробам использовать растворенный в воде CO2 для производства электричества.
Хуань показал, что при покрытии катода смесью аэробных и анаэробных бактерий и освещении катода светом «биокатод» восстанавливает CO2, генерируя электричество и способствуя активному росту бактерий (биомассы). В темноте выработка тока прекращается.
Новые топливные ячейки отличаются от описанных ранее микробных топливных ячеек, в которых использовались катализаторы на основе драгоценных металлов для восстановления кислорода на катоде. Восстановление кислорода для производства электроэнергии не является идеальным вариантом – для восстановления кислорода биотопливными ячейками требуется аэрирование воды, представляющее собой процесс, требующий энергетических затрат, в то время как концентрация CO2 в воде выше, чем концентрация кислорода.

Источник: Energy Environ. Sci., 2009, DOI: 10.1039/b901069f
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 19.03.2009 15:15:50
Для ОС это наверняка будет интересным, и для стойкости отражающих покрытий наверное тоже.

Новое покрытие против царапин[/size]
Исследователи из США создали материал будущего, способный залечивать царапины на своей поверхности под действием солнечного света. Новый материал обладает огромным потенциалом для получения самозалечивающихся поверхностей для машин или бытовых приборов.
Небольшие царапины заживляются за 30 минут. (Рисунок из Science, 2009. DOI: 10.1126/science.1167391)
Бисважит Гош (Biswajit Ghosh) и Марек Урбан (Marek Urban) из Университета Южной Миссисипи модифицировали полиуретан, привив к нему оксетан-замещенный хитозан. Хитозан является производным хитина, природного полимера, образующего наружный скелет членистоногих и ряда других беспозвоночных, а также входящего в состав клеточных стенок грибов и бактерий.

Предложенный подход может быть реализован, поскольку физическое повреждение поверхности полимера (например, глубокая царапина) приводит к повреждениям на молекулярном уровне – разрушению оксетановых циклов. Хитозан, введенный в полиуретан, под действием ультрафиолета образует два радикальных центра, которые могут реагировать с раскрытыми оксетановыми циклами, образуя новые макромолекулы в месте повреждения и «заживляя» царапину.
Исследователи продемонстрировали, что царапина с толщиной в 10 мкм полностью «зарастает» за 30-минут облучения высокоэнергетическим ультрафиолетом. Однако, самозаживление более сложных повреждений или более глубоких царапин еще не изучалось.
Новое изобретение уже привлекло значительный интерес у автопроизводителей, вынужденных разрабатывать для машин краски с высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Поскольку действие нового материала основано на такой реакции поперечной сшивки полимера, на которую влажность не влияет, промышленники уверены, что новый материал сможет быть использован для создания «умных покрытий» для машин, однако исследователи заявляют, что для коммерциализации изобретения еще потребуется длительные исследования.

Источник: Science, 2009. DOI: 10.1126/science.1167391
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zyxman от 19.03.2009 18:02:27
ЦитироватьДля ОС это наверняка будет интересным, и для стойкости отражающих покрытий наверное тоже.

Новое покрытие против царапин[/size]
Странно, я сейчас вспомнил, что nissan уже года два как вроде коммерциализировал краску, самозаживляющую царапины.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 20.03.2009 11:29:17
Сверхбатарея для электромобилей[/size]
Исследователи из США разработали «сверхбатарею», способную высвобождать накопленный электрический заряд в 100 раз быстрее, чем обычные литий-ионные аккумуляторы. Исследователи уверены, что их подход позволит разработать батареи для гибридных автомобилей.
Наночастицы LiFePO4 имеют диаметр менее 50 нм. (Рисунок из Nature, 2009, 458, 190)
Литий-ионные аккумуляторы широко используются в качестве источников питания для электронных приборов – мобильных телефонов и ноутбуков. Однако масштабирование таких источников энергии для питания электромобилей требует существенного увеличения скорости их зарядки и разрядки (в противном случае электромобилю придется заряжать свои аккумуляторы электричеством несколько часов).
Бйонгву Канг (Byoungwoo Kang) и Гербранд Седер (Gerbrand Ceder) из Массачусетского Технологического Университета разработали материалы для создания мощного аккумулятора, способного разряжаться в течение 10-20 секунд. Канг отмечает, что изменение состава материала батареи позволяет добиться увеличения скорости зарядки и разрядки прибора, сохраняя высокую плотность запасенной в ней энергии.
Аккумулятор, разработанный командой исследователей, создан из наночастиц смешанного фосфата железа-лития (LiFePO4) размером в 5 нм, со стеклообразным покрытием, содержание железа, фосфора и кислорода в котором понижено. В аккумуляторе скорость зарядки и разрядки зависит от скорости переноса ионов лития и электронов. Исследователи заявляют, что стеклообразное покрытие увеличивает мобильность ионов Li+.
Хотя до настоящего времени во многих других группах уже делались попытки покрывать материал для изготовления аккумуляторов токопроводимыми стеклами, ни одна из попыток до настоящего времени не приводила к осязаемому успеху. Питер Брюс (Peter Bruce), электрохимик из Университета Святого Андрея (Великобритания) отмечает, что, возможно, такое покрытие не приводит к увеличению скорости зарядки-разрядки всего аккумулятора, а просто влияет на электрические свойства фосфата железа-лития.
Источник: Nature, 2009, 458, 190 (DOI: 10.1038/nature07853
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.03.2009 17:51:23
Quantum dots boost solar cell efficiencies
Hybrid devices could lower cost of solar power
http://physicsworld.com/cws/article/news/38046

Квантовые точки усиливают эффективность солнечных батарей.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.03.2009 15:06:46
Нечто подобное может быть использованно при организации ВКД для монтажных работ на больших космических сооружениях. Да и для разгона на ЭРД с внешним источником ЭДС может оказаться интересным.

Создана компактная система беспроводного электричества
http://www.membrana.ru/lenta/index.html?9149
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 23.03.2009 11:32:00
This Week in SCIENCE
March 20 2009, 323 (5921)

Making Muscles Out of Materials
New materials are being investigated that can convert electrical, chemical, thermal, or photonic energy into mechanical energy. Aliev et al. p. 1575; see the Perspective by Madden) described the mechanical properties and electrostatic actuation of very low density multiwalled carbon nanotube sheets formed into aerogels. By electrostatically charging the sheets, a large expansion occurred in the direction perpendicular to the nanotube orientation, and a smaller contraction occurred parallel to the stretch direction. This work points the way to developing novel materials with highly directional mechanical properties.

Описывается свойство образцов аэрогелей на основе углеродных нанотрубок испытывать значительное расширение в направлении перпендикулярном ориентации нанотрубок и несколько меньшее в напралении их ориентации при статичеком заряжении образцов. Обсуждается возможность создания искуственных мускулов на этом принципе.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.03.2009 11:33:09
Solar Power Wires Based on Organic Photovoltaic Materials  [/size]
To whom correspondence should be addressed.
Russell A. Gaudiana , E-mail: rgaudiana@konarka.com
Organic photovoltaics (OPV) in a flexible wire format has potential advantages that are described in this paper. A wire format requires long-distance transport of current that can be achieved only with conventional metals, thus eliminating the use of transparent oxide semiconductors. A phase-separated, photovoltaic layer, comprising a conducting polymer and a fullerene derivative, is coated onto a thin metal wire. A second wire, coated with a silver film, serving as the counter electrode, is wrapped around the first wire. Both wires are encased in a transparent polymer cladding. Incident light is focused by the cladding onto the photovoltaic layer even when it is completely shadowed by the counter electrode. Efficiency values of the wires range from 2.79% to 3.27%.
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1168539v1?sa_campaign=Email/pap/12-March-2009/10.1126/science.1168539
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.03.2009 11:35:58
Solar Power Wires Based on Organic Photovoltaic Materials  [/size]
To whom correspondence should be addressed.
Russell A. Gaudiana , E-mail: rgaudiana@konarka.com
Organic photovoltaics (OPV) in a flexible wire format has potential advantages that are described in this paper. A wire format requires long-distance transport of current that can be achieved only with conventional metals, thus eliminating the use of transparent oxide semiconductors. A phase-separated, photovoltaic layer, comprising a conducting polymer and a fullerene derivative, is coated onto a thin metal wire. A second wire, coated with a silver film, serving as the counter electrode, is wrapped around the first wire. Both wires are encased in a transparent polymer cladding. Incident light is focused by the cladding onto the photovoltaic layer even when it is completely shadowed by the counter electrode. Efficiency values of the wires range from 2.79% to 3.27%.
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1168539v1?sa_campaign=Email/pap/12-March-2009/10.1126/science.1168539

Технология создания проводов, работающих и как солнечная батарея даже при непрямом освещении.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.03.2009 12:28:58
Это открытие открывает путь в область возможностей резко снизить гидравлическое оспротивления при перекачке жидкостей по трубопроводам.А значить и мощность ТНА КД.
Phys. Rev. Lett. 98, 136101 (2007) [4 pages]
A Nanoscale Gas StateAbstractReferences (33)Citing Articles

Xue H. Zhang, Abbas Khan, and William A. Ducker
Department of Chemical and Biomolecular Engineering, University of Melbourne, Melbourne 3010, Australia

Received 8 October 2006; published 26 March 2007
We show that a very thin (5–80 nm) gas phase can exist for a long time (>1 h) at the interface between a hydrophobic solid and water. We create the gas phase from CO2, which allows us to determine the chemical identity, phase state, and density via infrared spectroscopy. The average density reveals that the gas is at approximately atmospheric pressure, which explains the unexpectedly long lifetime of the gas phase under ambient conditions. The nanoscale gas phase is reproducibly created under conditions where gas solubility is varied.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 26.03.2009 18:53:36
Мощность в луче более 100 kWt. Продолжительность до 5 минут. Габариты достаточные для  четырехосной машины. Это уже параметры, близкие тем, что могут быть использованны для лазерного ускорения.

Американцы испытали боевой лазер рекордной мощности
http://www.membrana.ru/lenta/index.html?9166
http://www.irconnect.com/noc/press/pages/news_releases.mhtml?d=89438
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.03.2009 11:43:16
Может использоваться в при обработке изделий и для повышения стойкости лопаток турбин.

Nanomaterial breaks new hardness record
Researchers have made a non-carbon material that is almost as hard as diamond. Natalia Dubrovinskaia of Heidelberg University and colleagues in Bayreuth, Paris and Grenoble have synthesized a superhard nanocomposite made from boron nitride that has a maximum Vickers hardness of around 85 GPa. The accompanying unusually high fracture toughness and wear resistance of the material means that it could find use as a superabrasive in industrial applications, as well as in mining and drilling.
Vickers hardnessSince it was made in the late 1950s, crystalline cubic boron nitride has been used in a variety of important technical applications similar to those of diamond. This is because it is thermally stable up to 1650 K, compared with just 950 K for diamond. Moreover, it is widely used as a superabrasive for machining hard ferrous steels. However, boron nitride has not been able to replace diamond completely because its hardness is half that of diamond (50 GPa compared with 100 GPa).
Now, Dubrovinskaia and colleagues have made the first thermodynamically stable boron nitride with a hardness that approaches that of diamond's. The researchers achieved their result by reducing the size of the grains in the material from micron-sized down to the nanoscale.
In the labThe Germany–France team used the 5000 ton scientific press of the Bavarian Geoinstitute at the University of Bayreuth in Germany to synthesize boron nitride at a range of high pressures and temperatures. The researchers made a series of boron nitride materials with varying grain sizes and then used high-resolution transmission electron microscopy to characterize the nanostructure of the material. They characterized the mechanical and structural properties using various analytical methods, including the Vickers hardness test. Independent measurements in two laboratories in Bayreuth and Paris were made to double-check the results.

Dubrovinskaia and colleagues found that the grain size of the boron nitride crystals had decreased to 14 nm and that two dense phases with hexagonal and cubic structures had formed at the same time. These changes result in a maximum Vickers hardness of 85 GPa, which is twice that of single-crystal boron nitride. Larger grain sizes in the material resulted in a reduced hardness (see figure).
The researchers also measured an unusually high fracture toughness of 15 MPam1/2 and a wear resistance of 11. These figures are better than those for polycrystalline diamond, which has a fracture toughness of 5.3–7.0 MPam1/2 and a wear resistance of 3–4.
According to the team, these properties, and the fact that it is stable above 1600 K in air, mean that the material is an exceptional superabrasive. It could also be used in drilling or mining applications and in the machining of hard alloys and ceramics. Moreover, it might help in the design of other ideal materials that are hard, tough and thermally stable – something that remains a goal for materials science.
The researchers say that the increased hardness is a result of two factors: the nanosize effect, which restricts the propagation of dislocations throughout the material that would otherwise weaken it; and quantum confinement effects, which increase the hardness of individual crystallites.
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/27340
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.03.2009 16:22:42
Наверное такая техника могла бы пригодится и для ВКД и для скафандров исследователей Марса в сложных рельефах местности.

11 августа 2008
membrana

Учёные создали фотографию, которая реагирует на изменение в силе и направлении внешнего освещения. Стеклянная бутылка на снимке меняет игру бликов на своих боках и отбрасывает правильную тень в зависимости от движения внешнего источника света так, как если бы перед нами был реальный объект. Авторы разработки утверждают, что она является прообразом шестимерных дисплеев будущего.
Нынешние системы создания объёмных изображений — 3D-дисплеи различных конструкций и голограммы — могут показаться детскими игрушками на фоне устройства, над которым работает группа под руководством Рамеша Раскара (Ramesh Raskar), профессора Массачусетского технологического института (MIT).
Он также является сотрудником исследовательской лаборатории Mitsubishi Electric (MERL), которая частично финансировала этот проект. Соавторами же данной работы выступили несколько специалистов из института информатики Макса Планка (MPI Informatik).

Снова бутылка, которую вы уже видели на снимке под заголовком. Чтобы показать потенциал технологии, фото поставили на подоконник в лаборатории и отсняли видео в течение дня. На полученных кадрах видно, что тень на снимке перемещается синхронно с движением Солнца по небу (кадр MIT).
 
 За прошлые годы инженеры в разных странах приложили немало усилий, чтобы трёхмерные изображения получались всё более и более достоверными.
Но с одним фактом они ничего поделать не могли: картинка на дисплее зависела лишь от того, что записано в памяти компьютера (так же как образ на голограмме — от того, что зафиксировано на пластике), в то время как реальные тела в окружающем нас мире меняют свой вид, среди прочего, и в зависимости от внешнего освещения.
Только представьте, какое сильное впечатление должно производить объёмное изображение предмета, отбрасывающего тень в нужную сторону, если осветить его сбоку фонариком. Или демонстрирующее яркое пятно от лампы в вашей комнате.
Какие просторы открываются для презентаций, игр или обучающих программ!
Именно такой эффект обеспечивают прототипы, созданные в рамках проекта "Пассивные шестимерные отражательные дисплеи светового поля" (Passive 6D Reflectance Field Displays).

Что удивительно, работают они исключительно за счёт армии хитроумно расположенных крошечных линз и экранчиков. Никакой электроники и никаких датчиков внешнего освещения тут нет.
Но прежде чем перейти к их начинке, немного поясним, почему авторы новинки говорят о "шестимерности".
Двухмерная картинка — это простое фото или изображение на дисплее. Если фотография (или, опять-таки, дисплей) показывает две разные картинки для двух глаз, — получается эффект объёма, то есть трёхмерное представление того или иного тела.
Очень часто это достигается путём помещения перед слоем пикселей вертикальных лентикулярных линз, благодаря которым правый и левый глаз видят разный набор точек. На такой экран стереопара выводится одновременно ("правые" и "левые" пиксели чередуются через один).

Отличие 3D-дисплея от шестимерного. В первом случае наблюдаемая картина зависит от положения глаз зрителя, во втором — и от него, и также от положения внешней подсветки.
Но смещение головы вверх-вниз при работе с 3D-дисплеем не приводит к изменению картинки. И, скажем, посмотреть на вазу не снизу, а сверху (привстав со стула) так, чтобы заглянуть в её горлышко, у вас не получится. Если только сам компьютер не определит каким-либо образом, что наблюдатель переместился (например, при помощи камеры, направленной на лицо человека) и не подгрузит вам другую картинку.
Соответственно, если в системе трёхмерного отображения вы можете рассматривать предмет с разных сторон, просто смещаясь правее или левее, выше или ниже, — можно говорить уже о четырёхмерной картинке.
Но даже такие продвинутые дисплеи никак не будут реагировать на то, включили ли вы настольную лампу сбоку от экрана или верхний свет в комнате. Между тем реальная ваза, стоящая на вашем столе, в обоих случаях "покажет" вам новые блики и движущиеся тени.
Так вот, если аппарат, формирующий для вас 4D-образ, будет ещё и менять его синхронно с перемещением внешнего света вправо-влево или вверх-вниз, — это и окажутся дополнительные два измерения отображаемого предмета. Получим 6D.

Различная глубина представления образа. Слева внизу — плоская картинка. Слева вверху — четырёхмерноe изображение (оно не просто объёмно, но и правильно изменяется при смещении зрителя вправо-влево и вверх-вниз). Справа показано отображение предметов, в котором учитывается не только положение наблюдателя, но и положение внешнего источника (в данном случае — позади предмета). Внизу — плоская картинка, вверху — объёмная. Соответственно, правая верхняя схема демонстрирует общий принцип 6D-изображений
Устройство, способное на такой трюк, Рамеш называет ultimate synthetic display.
Действительно, куда уж "предельнее и синтетичнее". Сильнее объёмного образа, отбрасывающего тени от фонарика в вашей собственной руке, может быть только объёмное изображение, которое ещё и пощупать можно. Но это — в будущем. А пока посмотрим, что сделали Раскар и его коллеги.
Они решили, что объёмный образ тела можно формировать за счёт не лентикулярных, но крошечных квадратных линз, заставляющих глаза видеть только нужные пиксели в зависимости от положения наблюдателя.
Иначе: при перемещении точки зрения не только по горизонтали, но и по вертикали в каждый из глаз попадает только предназначенная ему картинка. Это как "переливные" календарики, только с дополнительным измерением.
Первый прототип системы. Набор линзочек, пластинка с "паттернами", отвечающими за изменение проходящего света, рассеивающий экран.
 Но это лишь половина дела. Главное — такая иллюстрация должна оживать вместе с игрой внешнего света.
Чтобы достичь этого, исследователи создали набор специальных крошечных линз, собирающих лучи от задней подсветки, и специальную матрицу — модулятор.
В зависимости от принятой оптической схемы дисплея последняя может находиться в той же плоскости, что и линзы (то есть внутри них), либо в их фокусе.
Модулятор — это пластинка с набором прозрачных и непрозрачных участков, расположенных таким образом, что картина света, проходящего через линзы, меняется в зависимости от угла падения лучей.
К такому устройству остаётся только приспособить принцип переливного календарика, чтобы получить объёмную картинку, на которой предмет будет меняться одновременно как с перемещением наблюдателя, так и сообразно перемещению внешнего источника света.
Подробности можно найти в статье (PDF-документ), подготовленной авторами новинки для конференции по компьютерной технике SIGGRAPH 2008, на которой Раскар и представил своё изобретение.

Тут, кстати, мы видим сходство новой разработки с прежним впечатляющим достижением Раскара — удивительной камерой, способной наводить резкость в кадре уже после его съёмки.
Там тоже присутствовала тонкая кодирующая пластина со специальным паттерном, размещённая в нужной точке на пути лучей, идущих к светочувствительной матрице. На снимке того или иного предмета она была совершенно не видна, но её присутствие драматичным образом меняло всё.
Вот и в новом изобретении Раскара рисунок модулятора, который благодаря законам оптики сам на просвет не виден, формирует отклик снимка на меняющиеся внешние условия.
А уж что закодировать в матрице-модуляторе — дело авторов. Можно ту же самую тень от Солнца, а можно — просто набор букв, цифр или геометрических фигур, которые будут сменять друг друга по мере движения подсветки.

На решение всех этих вопросов потребуется ещё 10 лет, утверждает Рамеш.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 30.03.2009 17:13:18
Гении современной инженерии из корпорации Intel и университета Карнеги-Меллона опубликовали подробности относительно революционного проекта — программируемого материала, позволяющего создавать объекты любой формы. Основой этих макро-объектов являются миллионы крошечных сфер, диаметр каждой из которых составляет всего 200 микронов. Каждый из этих микророботов способен передвигаться автономно, и это ему обеспечивает изменяющийся электростатический заряд; управление же зарядом осуществляется при помощи столь же микроскопического чипсета.
Возможности данного изобретения практически неограниченны: трехмерные картинки на дисплее — это очень хорошо, трехмерные среды в виртуальной реальности — это просто замечательно; но не может быть ничего лучше свободной объемной модели, которую можно пощупать своими руками. Проект Claytronics раз и навсегда изменит принципы медицинской визуализации и 3D-моделирования, позволит создавать изменяющие форму мобильные девайсы и эмулировать телеприсутствие. Обязательно будем держать вас в курсе дальнейшего развития событий.
http://subscribe.ru/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 31.03.2009 12:30:12
Это направление может оказаться в будующем очень перспективным для создания сложных техногенных объектов на орбите и на инопланетных базах.

Новый тип энергетического привода[/size]
Исследователи из Южной Кореи разработали новый тип энергетического привода (actuator), конвертирующего энергию в механическое движение. Новое устройство содержит искусственный опал
Цвет спирального энергетического привода зависит от угла зрения. (Рисунок из J. Mater. Chem., 2009, 19, 1956) Для получения нового привода Квонг-Ун Джонг (Kwang-Un Jeong) из Национального Университета Чонбук поместили коллоидный оксид кремния в воду, где этот оксид образует монокристаллический опал толщиной 100 мкм. Полученный монокристалл был покрыт слоем полидиметилсилоксанового полимера, после чего полученную систему внедрили в слой полиуретан-полигидроксиэтилметакрилата. Полученную композицию помещали в различные растворители, было обнаружено, что поведение привода зависит от гидрофобности растворителя. В гидрофильных растворителях полоска из композитного материала образует правозакрученную спираль, а в гидрофобных – левозакрученную. Джонг отмечает, что эффект закручивания объясняется различием в набухании слоев различных полимеров. Он показал, что правозакрученные спирали в зависимости от угла зрения воспринимаются окрашенными в различные цвета. В соответствии с работой Джонга, энергетические приводы могут менять форму даже при взаимодействии с растворителями, находящимися в газообразном состоянии. Он отмечает, что новый материал может найти широкое применение – эти разноцветные, образующие спирали фотонные переключатели могут использоваться в качестве механических приводов и электрических приборов, а также оптических компонентов новых устройств. Главная цель исследователей из Кореи разработка сложных трехмерных объектов, из двумерных строительных блоков с программируемым строением. Источник: J. Mater. Chem., 2009, 19, 1956, DOI: 10.1039/b822980p
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 01.04.2009 11:47:06
Мега-эксперимент по ядерному синтезу  [/size]
 
Эксперимент начнется в июне, а первые важные результаты должны появиться в 2010 - 2012 году
В США закончилась подготовка к проведению масштабного физического эксперимента по воссозданию условий, которые наблюдаются в центре Солнца.

Этот эксперимент, который проведут в национальной лаборатории в Калифорнии, должен продемонстировать возможности ядерного синтеза - процесса, который можно будет использовать для получения экологически чистой энергии в огромных объемах.
Для проведения эксперимента 192 мощных лазерных луча будут направлены на маленький шарик водородного топлива.
Эксперимент будет считаться успешным, если в результате будет выработано больше энергии, чем необходимо на его проведение.
На сооружение лазера, самого мощного в мире, который установлен в этой лаборатории, ушло 12 лет.
Эксперимент начнется в июне, а первые важные результаты должны появиться в 2010 - 2012 году

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/default.stm
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 02.04.2009 09:53:51
1,3-Циклоприсоединение для электрооптики
Исследователи из Франции продемонстрировали, что поперечная сшивка электрооптических полимеров увеличивает их стабильность.

Фабрис Одобель (Fabrice Odobel), Лоран Фонтэн (Laurent Fontaine) и Винсент Родригес (Vincent Rodriguez) из Университетов Нанта, Майна и Бордо соответственно успешно использовали реакцию полярного 1,3-циклоприсоединения (Huisgen reaction) для получения новой сшитой системы, приводящей к повышению стабильности полимеров с электрооптическими свойствами. Преимущество новой системы заключается не только в том, что увеличивается термическая стабильность хромофорных групп в полимерах, но и в том, что метод, разработанный французскими исследователями, позволяет получать электрооптические полимеры в граммовых количествах.
Электрооптические системы могут превращать сохраненную информацию в луч света, позволяющий эту информацию обработать; обычно эти системы создают из неорганических материалов. Замена неорганических соединений с электрооптическими свойствами на органические могла бы быть обещающей альтернативой, так как они стоят дешевле и обладают большей эффективностью, однако их практическое использование сдерживается тем, что органические материалы с электрооптическими свойствами обладают низкой стабильностью.
Исследователи из Франции утверждают, что необходимость в органических материалах с электрооптическими свойствами существует во многих областях, в которых необходима обработка информации. Он уверяют, что получение дешевых и высокоэффективных электрооптических модуляторов может оказаться полезным для всех технологий, связанных с обработкой данных.
Одобель заявляет, что следующий шаг будет в применении новой методики поперечной сшивки полимеров для разработки эффективных электрооптических хромофоров.

Источник: Chem. Commun., 2009, DOI: 10.1039/b900669a
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.04.2009 10:23:56
Высвобождение медикаментов посредством световых импульсов [/size]

Современные биохимики полагают, что в скором времени медикаменты будут обладать четко направленным действием, высвобождая необходимые вещества только в тех тканях, где они необходимы. Это снизит процент побочных воздействий и повысит эффективность медикамента в целом. Для достижения данной цели ученые университета Аризоны разработали своего рода фармацевтический «кодовый замок» — молекулу, активизирующуюся только под воздействием двух потоков света определенной длины волны, подаваемых в определенном порядке. Отличие от предыдущих разработок состоит в материале, из которого изготовлен новый замок; предшествующие решения базировались на химикатах, способных вносить в действие основного препарата определенные коррективы.
Кроме того, ученые уверены, что данная технология будет использоваться не только в лечебном деле; с ее помощью можно будет и запускать те или иные химические процессы с практически неограниченного расстояния — с помощью лазерного луча.http://www.mobiledevice.ru/Images/News_21919
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 03.04.2009 12:09:27
Ссылка дохлая... Можно живую, а лучче на статью?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.04.2009 13:25:18
ЦитироватьСсылка дохлая... Можно живую, а лучче на статью?
Ссылка из дайджеста Subscribe ru. Журноламеры хреновы. Я исходник удалил, потом поковыряюсь в корзине. Можно попробовать здесь http://uanews.org/cals по search, но я не знаю как в американских терминах сделать обратный перевод заголовка, не моя делянка :)

В исходнике тоже никакой  существенной инфы кроме ссылки на Аризонский университет  нет и та же битая ссылка. :cry:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 03.04.2009 14:42:15
Вот это, http://uanews.org/node/6413, вероятно... Речь, правда, о двухфотонной реакции, а не "двух потоков света определенной длины волны, подаваемых в определенном порядке" :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 04.04.2009 11:11:14
Mетодика может использоваться для контроля состава газовой среды в КК и ОС.

Способ контроля содержания кислорода в клетках[/size]
Лигатированные красителем наночастицы позволяют определить концентрацию кислорода в тканях и клетках с высокой точностью.
Кислород является важным участником процессов, протекающих в живых клетках, однако, как кислородное голодание ткани, так и его избыточное количество в клетке может приводить к развитию различных патологических процессов.
Таким образом, определение содержания кислорода в клетках и тканях является важной, хотя и не очень простой задачей для химиков-аналитиков. Группа исследователей под руководством Джейсона МакНейлла (Jason McNeill) из Клемсоновского Университета (США) разработала новую методику, в основе которой лежат модифицированные красителем наночастицы. Как сообщают разработчики, разработанная ими методика позволяет очень точно осуществлять количественное определение содержания кислорода.

Сенсоры для определения кислорода на основе наночастиц обычно построены следующим образом: флуоресцентный краситель инкапсулирован в полимерную частицу или частицу из силикагеля, защищающую краситель от веществ, находящихся в клетке.

Исследователи из США разработали новую архитектуру наночастиц: они использовали полимер, в котором реализовывалось
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.04.2009 11:19:55
Для Марсианской экспедиции и для работ на МКС может оказаться полезным.

Микроустройство для изучения метаболизма[/size]
Электрохимическая ячейка, разработанная европейскими учеными в соответствии с тенденцией lab on chip позволит изучать метаболизм лекарств, используя малые количества препаратов.
В электрохимической ячейке можно моделировать окисление лекарственных препаратов внутри организма. Объединение ячейки с масс-спектрометром или жидкостным хроматографом позволит детектировать и идентифицировать метаболиты.

Устройство содержит четыре электрода: рабочий электрод , электрод сравнения , дополнительный зондовый электрод  и противоэлектрод, расположенный в отдельном канале .
Мэтью Одижк (Mathieu Odijk) из Университета Твенте (Нидерланды) получил стеклянный чип, содержащий три электрода, обычных для электрохимической ячейки – рабочий электрод, электрод сравнения и противоэлектрод, а также дополнительный зондовый электрод (counter electrodes), предназначенный для детектирования образующихся частиц. Полученное устройство было связано с хромато-масс-спектрометром. Пропускание противомалярийного препарата амодиаквина (amodiaquine), позволило получить картину окисления препарата в клетке и зафиксировать его основные метаболиты с помощью масс-спектрометрии.
Существуют и другие коммерчески доступные электрохимические ячейки, однако Одижк полагает, что разработанная им система позволяет существенно уменьшить объемы образцов для анализа. Он отмечает, что новое устройство позволяет упростить и ускорить изучение лекарств. По его словам, противоэлектрод, расположенный в отдельном канале, предотвращает образование побочных продуктов.

Источник: Lab Chip, 2009, DOI: 10.1039/b822962g
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 06.04.2009 12:26:21
На внешних поверхностях модулей МКС при ВКД может оказаться не лишним. И для разработчиков интерьеров ОС.

Люминесцентный печатный материал от DNP [/size]
Японская компания Dai Nippon Printing (DNP) разработала светоизлучающий материал, печать которого возможна средствами даже существующих сегодня технологий. Данный материал может быть с легкостью нанесен на бумагу или текстильную ткань, не говоря уже о более традиционных стационарных поверхностях. В основу материала легли три компонента: металлические соединения на базе рутения, что обеспечивает светоизлучение; ионная жидкость, выполняющая функцию электролита; а также соединения кремния, благодаря которым металлическая часть принимает консистенцию геля.
Толщина активной пленки составляет порядка 25 микронов, яркость же достигает отметки 200 нит при подаче напряжения всего в 3,3 В. Таким образом, новый материал является достаточно компактным, а производство его оказывается действительно несложным. Компания DNP планирует вывести свою разработку на коммерческий рынок в течение ближайших 5 лет. Светящиеся рисунки на одежде — это весьма занятная идея.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 07.04.2009 11:30:08
Новые палладиевые частицы для топливных ячеек[/size]
Исследователи из США разработали способ получения более чистых наночастиц палладия, позволяющий удвоить их производительность в каталитических реакциях, протекающих в топливных ячейках. Исследователи уверены, что результаты их работы позволят заменить платину палладием в ряде топливных ячеек, увеличивая их экономическую эффективность.
Исследователи разработали способ получения больших активных поверхностей из наночастиц палладия, способных катализировать в топливной ячейке реакции, приводящие к выделению энергии. Есть надежда, что топливные ячейки окажутся эффективным решением для создания источников электроэнергии для ноутбуков, мобильных телефонов и даже автомобилей будущего, однако их широкое использование ограничено высокой стоимостью материалов, используемых при их изготовлении.
Самым дорогим компонентом топливной ячейки является металлический катализатор, на котором протекает реакция. В настоящее время в подавляющем большинстве топливных ячеек используют платиновые катализаторы. Палладий дешевле платины примерно в пять раз и обладает сходными каталитическими свойствами, однако, некоторые проблемы с воспроизводимостью каталитических процессов, протекающих на поверхности палладия ограничивают его применение.

Висмадеб Мазумдер (Vismadeb Mazumder) из Университета Брауна, возглавлявший исследования, отмечает, что палладий практически не изучался на предмет использования в качестве катализатора топливных ячеек. Одной из причин такого «игнорирования» он называет то, что большинство методов получения наночастиц палладия приводит к потере каталитических свойств, а металлы-катализаторы в топливных ячейках обычно используются в виде наночастиц, что позволяет увеличить площадь поверхности наночастиц и их эффективность. Дело в том, что обычно при получении палладиевых наночастиц для предотвращения их слипания вводят лиганды, которые с одной стороны стабилизируют наночастицы, а с другой – блокируют их активную поверхность.
Для решения проблемы обеспечения стабильности наночастиц с одновременной доступностью их поверхности Мазумдер использовал олеиламин, который после образования наночастиц нужного размера и закреплении их на носителе может быть удален действием уксусной кислотой, что позволяет получать чрезвычайно чистый катализатор с 40% активной поверхности.
Исследователи изучили свойства новых наночастиц, поместив их в топливную ячейку, производящую энергию за счет окисления муравьиной кислоты до углекислого газа и воды. Частицы оказались в два раза активнее и в четыре раза стабильнее, чем обычные коммерчески доступные наночастицы палладия, что позволяет рассматривать их как реальную альтернативу катализаторам на основе платины.

Источник: JACS, 2009. DOI: 10.1021/ja9004915
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 08.04.2009 12:54:10
Не исключено, что это может быть с успехом использоваться на орбите для получения материала. Хорошо бы на МКС проверить.

Из пламени рождается новая форма углерода[/size]
Петер Фольхардт (Peter Vollhardt) с коллегами из Университета Калифорнии и Уильям Карни (William Karney) из Университета Сан Франциско использовали флеш-вакуумную пиролитическую реорганизацию ангулярного [4]фенилена, чтобы получить новые данные о механизме, по которому полициклические ароматические соединения образуются в процессах сжигания.
Наиболее значимым результатом этого исследования являлось то, что в процессе была обнаружена новая аллотропная модификация углерода. В отличие от графита, образованного шестичленными конденсированными циклами новая форма представляет собой чередующиеся конденсированные четырех-, шести- и восьмичленные циклы.
Расчеты показывают, что эта аллотропная модификация углерода может быть весьма перспективна в качестве полупроводникового материала. В настоящее время главная цель исследователей заключается в разработке метода, позволяющего получать более высокие выходы новой модификации углерода, и изучение их свойств и возможностей применения в создании электронных и фотонных материалов.
Источник: Chem. Commun., 2009, DOI: 10.1039/b902648g
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.04.2009 10:42:40
Для спутников и МС с ограничениями объема может оказаться полезным.

Новые шаги к получению гибкой электроники[/size]
Гибкие дисплеи и эффективные солнечные батареи смогут вскоре стать реальностью благодаря интенсивному развитию органической электроники. Физики из Университета Умеа (Швеция) разработали простой метод получения дешевых органических компонентов для электроники..
Новый простой метод получения дешевых органических компонентов для электроники. Людвиг Эдман (Ludvig Edman) отмечает, что разработанный в его группе метод прост и может быть использован для массового производства дешевых органических электронных устройств. Привлекательность получения электронных компонентов из органики обуславливается еще и тем, что они могут быть получены из раствора, что дает возможность наносить тонкие слои органических электронных материалов на гибкие поверхности, как, например, бумага или пластмасса. После этого из нанесенных на соответствующий носитель электронных компонентов с различными свойствами могут быть построены электронные приборы. Однако до настоящего времени главная трудность в разработке органических электронных приборов заключалась в том, что перенос органической электроники на гибкий носитель обычно приводит к утрате органическим материалом его электронных свойств. Эдман отмечает, что разработанный им метод позволил преодолеть эти трудности, с его помощью можно эффективно и бережно построить электронные схемы из органических соединений на носителе. Новым способом в его группе уже были получены эффективно работающие органические транзисторы. Новая методика заключается в следующем: первоначально на поверхность наносится слой фуллерена. Затем часть пленки, которая должна остаться свободной от электронного компонента освещают лазерным светом. После промывки в месте проходов лазерного луча остается четкий работающий шаблон электронного устройства. Ключевым преимуществом нового метода является то, что новый метод прост и его можно масштабировать, что позволит использовать его для производства дешевой гибкой электроники.
Источник: J. of the Am. Chem. Soc., 2009; 131 (11): 4006 DOI: 10.1021/ja807964x
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 10.04.2009 10:28:07
Получена совершенно новая форма мезопористого кремния

По оценке авторов материал может использоваться для диффузионного разделения газов.
http://www.membrana.ru/lenta/index.html?9192
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.04.2009 13:54:41
Робот получил мозг. Настоящий биологический мозг [/size]

Как бы невероятно это ни звучало, но британский профессор Кевин Уорвик (Kevin Warwick) создал робота, управляемого настоящим биологическим мозгом, о чем мы сообщали на MobileDevice.ruуже более полугода назад. Проекту был дан старт в тот момент, когда инженерам удалось подключить нейроны мозга крысы к электронной части машины. Для поддержания мозга живым, к нему подается питательный состав, включающий все необходимые вещества и минералы. Поведение же робота обеспечивается обратной связью механизма: сенсорами, заменяющими ему органы чувств.
На сегодняшний день робот уже научился перемещаться по необходимому маршруту, и в данный момент ученые решают задачу об оснащении машины аудиомодулем — чтобы она научилась слышать. Также проводятся наблюдения на предмет того, какие механизмы обусловливают процесс мышления мозга, а также каким образом в него записываются воспоминания. Это не только внесет значительную лепту в робототехнику и нейротехнологии, но и позволит ответить на ряд важных медицинских вопросов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 11.04.2009 16:33:22
ЦитироватьРобот получил мозг. Настоящий биологический мозг [/size]

Как бы невероятно это ни звучало, но британский профессор Кевин Уорвик (Kevin Warwick) создал робота, управляемого настоящим биологическим мозгом, о чем мы сообщали на MobileDevice.ruуже более полугода назад. Проекту был дан старт в тот момент, когда инженерам удалось подключить нейроны мозга крысы к электронной части машины. Для поддержания мозга живым, к нему подается питательный состав, включающий все необходимые вещества и минералы. Поведение же робота обеспечивается обратной связью механизма: сенсорами, заменяющими ему органы чувств.
На сегодняшний день робот уже научился перемещаться по необходимому маршруту, и в данный момент ученые решают задачу об оснащении машины аудиомодулем — чтобы она научилась слышать. Также проводятся наблюдения на предмет того, какие механизмы обусловливают процесс мышления мозга, а также каким образом в него записываются воспоминания. Это не только внесет значительную лепту в робототехнику и нейротехнологии, но и позволит ответить на ряд важных медицинских вопросов.
А они что, действительно крысиные мозги засадили в робота или это только колония нейронов в чашке Петри?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.04.2009 16:00:19
ЦитироватьА они что, действительно крысиные мозги засадили в робота или это только колония нейронов в чашке Петри?
Колония нейронов на чипе, обеспечивающем  электрическое  соединены  со схемой управления роботом. Чип размещен в конструкции, реализующей питание и обеспечивающей метаболизм нейронов. Другие детали я не помню, первая публикация была уже давно и ссылки нет. Но принципиальных запретов на размещение всей бодяги на роботизированной тележке нет. Робот - не андроид. У этой группы цель не робота создавать с крысиными мозгами, а изучения механизмов работы нейронов, отвечающих за работу органов чувств. Но выходы от таких методик далеко идущие по последствиям.

Подробности здесь:
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7529&postdays=0&postorder=asc&start=1755  ; мой пост от 16.11.8
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.04.2009 10:13:46
Новый метод разложения воды на водород и кислород[/size]
Разработка эффективных систем расщепления воды на водород и кислород под действием солнечного света – одна из наиболее важных задач, стоящих перед современной наукой, ее решение может заложить фундамент для развития водородной энергетики. Однако существующие полученные в лаборатории системы отличаются низкой эффективностью, в ряде случаев требуют использования дополнительных реагентов.
Исследователи из Института Вейцмана (Израиль), работающие под руководством Давида Мильштейна (David Milstein), разработали новый подход к разложению воды на водород и кислород, основанный на последовательном применении термически-инициируемого и фотоинициируемого этапов. Реакции катализируются «умным» рутениевом комплексом, в котором металлоцентр и органические лиганды кооперативно действуют, разрывая молекулу воды. Исследователи обнаружили, что при смешении этого комплекса с водой связь кислород-водород разрушается таким образом, что атом водорода связывается с органическим фрагментом, а гидроксил – с металлоцентром. Комплекс, содержащий связанные фрагменты воды, позволяет осуществить следующую стадию процесса, которая управляется теплом. Нагрев водного раствора до 100 градусов Цельсия способствует выделению газообразного водорода из раствора, к металлоцентру присоединяется еще одна гидроксильная группа. По словам Мильштейна, наиболее интересной представляется третья стадия, которая активируется светом. При облучении комплекса с двумя гидроксильными группами светом не только происходило выделение кислорода, но и комплекс регенерируется в исходное состояние, что позволяет повторно использовать комплекса в следующих реакциях.
Источник: Science, 2009; 324 (5923): 74 DOI: 10.1126/science.1168600
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 13.04.2009 08:15:42
http://www.membrana.ru/lenta/index.html?8574
Лазерный луч, сгибающийся непосредственно в воздухе, да так, словно рядом находится какая-нибудь крошечная чёрная дыра.

Якобы дает возможность получать вертикальный профиль газового состава атмосферы планет при импульсном зондировании со спутника.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Изобретатель от 14.04.2009 00:32:56
Пожалуйста прокомментируйте эту новость.

Российские специалисты провели в космосе первые испытания движителя без выброса реактивной массы
МОСКВА, 13 апреля. (ИТАР-ТАСС). Специалисты НИИ космических систем (филиал ГКНПЦ им. Хруничева) провели в космосе испытания движителя без выброса реактивной массы, сообщил заместитель генерального директора ГКНПЦ, директор НИИ КС Валерий Меньшиков.
Движитель был установлен на спутнике "Юбилейный", который в мае 2008 года был выведен на орбиту в качестве попутной нагрузки на ракете- носителе "Рокот". С помощью движителя, который включается автономно или по команде с Земли, КА должен переходить с одной орбиты на другую.
"В июне-июле прошлого года мы провели первые испытания, результаты их неоднозначны, - отметил Меньшиков, - мы получили некий результат, который сейчас анализируется". По его словам, "в ходе испытаний высветились некоторые проблемы, которые надо решить в дальнейшем, чтобы внести коррективы в аппарат". Однако в целом специалисты положительно оценивают проведенный на орбите эксперимент.
Первоначально движитель хотели испытывать на МКС, однако затем было принято решение установить его на спутник, где эксперимент, по мнению конструкторов, получается более чистым. Перемещение происходит за счет движения внутри аппарата жидкого или твердого рабочего тела по определенной траектории, напоминающей по форме торнадо. При этом в получаемом эффекте движения ученые, возможно, наблюдают неизвестное явление взаимодействия рабочего тела с полями, природа которых мало изучена, как, например, природа гравитационного поля.
Срок работы такого движителя - не менее 15 лет, утверждают его разработчики, а максимальное число включений - около 300 тыс. Для питания используется энергия солнечных батарей.
Образец движителя прошел испытания на Земле и получил поддержку в Роскосмосе, где проходил экспертизу. Если испытания в космосе также увенчаются успехом, движители без выброса реактивной массы в дальнейшем могут найти применение не только для управления и коррекции орбит космических аппаратов и орбитальных станций, но и как индивидуальные средства передвижения космонавтов в открытом космосе. "Особое место такие движители займут в наноспутниках - в этом случае масса движителя может быть снижена до нескольких десятков граммов", - отметил Меньшиков. Кроме того, экологически чистый двигатель можно будет использовать и на Земле - на воздушном и наземном транспорте.
Модифицированный (с учетом результатов первых испытаний) вариант движителя специалисты планируют вывести на орбиту примерно через год
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Salo от 14.04.2009 09:28:06
Есть уже такая тема. Вот там и получите свой комментарий.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.04.2009 10:59:22
Магнитолевитирующие микророботы.[/size]
По этой ссылке журноламерский текст на руском с илюстрацией: http://mobiledevice.ru/university-of-waterloo-robot-magnitnaia-levitaciia-pole-fokus.aspx

Ниже: авторский abstract на английском:
Design, Implementation and Control of a Magnetic Levitation Device
Authors:  Shameli, Ehsan
Keywords:  Magnetic Levitation
Approved Date:  6-May-2008  
Abstract:  Magnetic levitation technology has shown a great deal of promise for micromanipulation tasks. Due to the lack of mechanical contact, magnetic levitation systems are free of problems caused by friction, wear, sealing and lubrication. These advantages have made magnetic levitation systems a great candidate for clean room applications. In this thesis, a new large gap magnetic levitation system is designed, developed and successfully tested. The system is capable of levitating a 6.5(gr) permanent magnet in 3D space with an air gap of approximately 50(cm) with the traveling range of 20x20x30 cubic millimeters. The overall positioning accuracy of the system is 60 micro meters. With the aid of finite elements method, an optimal geometry for the magnetic stator is proposed. Also, an energy optimization approach is utilized in the design of the electromagnets. In order to facilitate the design of various controllers for the system, a mathematical model of the magnetic force experienced by the levitated object is obtained. The dynamic magnetic force model is determined experimentally using frequency response system identification. The response of the system components including the power amplifiers, and position measurement system are also considered in the development of the force model. The force model is then employed in the controller design for the magnetic levitation device. Through a modular approach, the controller design for the 3D positioning system is started with the controller design for the vertical direction, i.e. z, and then followed by the controller design in the horizontal directions, i.e. x and y. For the vertical direction, several controllers such as PID, feed forward and feedback linearization are designed and their performances are compared. Also a control command conditioning method is introduced as a solution to increase the control performance and the results of the proposed controller are compared with the other designs. Experimental results showed that for the magnetic levitation system, the feedback linearization controller has the shortest settling time and is capable of reducing the positioning error to RMS value of 11.56
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.04.2009 11:37:59
Поляризация важна для связных технологий.

Semiconductor lasers with integrated plasmonic polarizers[/size]
Appl. Phys. Lett. 94, 151101 (2009); DOI:10.1063/1.3093476

ABSTRACTREFERENCES (13)Nanfang Yu,1 Qi Jie Wang,1 Christian Pfl
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.04.2009 11:47:48
http://researchnews.osu.edu/archive/lightcrystal.htm

PHYSICISTS DISCOVER IMPORTANT STEP FOR MAKING LIGHT CRYSTALS
COLUMBUS, Ohio -- Ohio State University researchers have developed a new strategy to overcome one of the major obstacles to a grand challenge in physics.

What they've discovered could eventually aid high-temperature superconductivity, as well as the development of new high-tech materials.

Tin-Lun Ho
In 2008, the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) chose three multi-university teams to tackle an ambitious problem: trap atoms inside a light crystal -- also called an "optical lattice" -- that can simulate exotic materials and answer fundamental questions in physics.
The deadline for the first phase of the challenge -- June 2009 -- is fast approaching, and the teams have been unable to make the atoms cold enough for their experiments to work.
In this week's online edition of the Proceedings of the National Academy of Sciences, Ohio State university physicist Tin-Lun Ho and doctoral student Qi Zhou present a potential solution.
Their calculations suggest that it's possible to compress the atoms in an optical lattice until the heat is squeezed out of them -- and into a surrounding pool of ultra-cold Bose-Einstein condensate (BEC), which will absorb the heat and evaporate it away.
"It is absolutely essential to achieve very low temperatures for this program to succeed. All three teams have made much progress, but until now, temperature has been a bottleneck for the whole enterprise," said Ho, Distinguished Professor of Mathematical and Physical Sciences at Ohio State.
"Ours is the first proposal to show how the temperature can be lowered dramatically. In fact, we believe it can be made much lower that what is considered achievable today."
A Bose-Einstein Condensate is a collection of atoms cooled with laser light to a temperature just above absolute zero (0 Kelvin, 273 degrees Celsius, or 460 degrees Fahrenheit). The first BEC ever produced was 170 nanokelvin, or 170 billionths of a Kelvin. Researchers have since produced condensates as cold as 500 picokelvin, or 500 trillionths of a Kelvin.

If the researchers succeed, they will have made an adjustable crystal out of laser light, and will be able to emulate different solid materials.
Ho pioneered theoretical studies of BEC. He has made a wide range of contributions in the field, for which he was awarded the 2008 Lars Onsager Prize of the American Physical Society. Recently, he has worked on the physics of cold atoms in optical lattices, and has pointed out the amount of cooling needed to meet the DARPA challenge.
The new method cools the atoms in an optical lattice by literally squeezing the heat out of them and into a surrounding BEC, which acts as a heat sink.
Ho has already shared the cooling method with the three teams in recent DARPA Meetings. The teams are led by the Massachusetts Institute of Technology, Rice University, and the University of Maryland. Each team is approaching the problem a little differently, and Ho is a member of two of the teams: Rice and Maryland.

All are working to create an optical lattice -- a three-dimensional cubic structure made of laser light which contains many smaller cubes, or "cells," inside it. Each cell in the lattice is supposed to contain one atom.
If the researchers succeed, they will have made an adjustable crystal out of laser light, and will be able to emulate different solid materials.
Physicists think of heat in terms of entropy, or disorder, Ho explained. His cooling method involves boosting the laser intensity to force the atoms into a very orderly arrangement.
The researchers are trying to trap atomic particles called fermions, which have an internal angular momentum called spin. When fermions are hot, they spin chaotically. The hotter the atoms, the more disordered these spins become.

Ho and Zhou discovered that by raising the laser intensity, researchers could compress the fermions into a so-called "band insulator," where each cell in the lattice contains two fermions instead of one. Each fermion will naturally pair up with one that is spinning in the opposite direction, so that the two spins cancel each other out. This two-fermion state would have no entropy, or heat.
But according to the laws of thermodynamics, the heat has to go somewhere. Ho calculates that it would be pressed outward to the surface of the lattice, where a Bose-Einstein Condensate could absorb it.
After the BEC evaporated away, the researchers could turn down the intensity of the laser, so that the lattice could expand and the atoms could return to their original locations, with one per cell. Only this time, the whole lattice would be much colder than before.

"Effectively, this is a two-part solution -- divide and conquer," Ho said. "The 'divide' part is to push the entropy out of the interior of the system. The 'conquer' part is to get rid of the entropy by evaporating away the BEC. Next, we'd like to reduce it to a one-step process, and eliminate the need for the BEC entirely."  Recently, Ho and Zhou have come up with another method which they believe may be even simpler.
Physicists hope that the light crystal will be able to simulate new materials, and perhaps even reveal the key to high-temperature superconductivity. Ho is optimistic that such applications will be achievable in the next decade.

This work was funded by DARPA and by the National Science Foundation.

На русском:[/size] http://www.membrana.ru/lenta/index.html?9211
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Братушка от 17.04.2009 11:51:34
Все на веревочках,но забавно.
http://www.shadowrobot.com/gallery.shtml?gallery=handC&img=HandC_CrushHead_01.jpg
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: чайник17 от 17.04.2009 21:55:15
ЦитироватьВсе на веревочках,но забавно.
http://www.shadowrobot.com/gallery.shtml?gallery=handC&img=HandC_CrushHead_01.jpg

Ну так оно и натуральное на веревочках. Сухожилия называются.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 17.04.2009 11:28:29
Нечто подобное  с видиокамерой и чиповыми датчиками на органику и газы пригодиться для исследования карстовых пещер на Марсе.

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/posting.php?mode=reply&t=7968
Инженеры из университета Стэнфорда уже неоднократно упоминались на MobileDevice.ru как авторы удивительных робототехнических разработок, однако последнее их творение поистине шествует в авангарде электронного мира. Новый робот, получивший название SpinyBot, способен перемещаться по отвесным поверхностям, используя для этого не стандартные конечности, а миниатюрные коготки — как Человек-Паук из одноименного блокбастера. Технология во многом повторяет разработку ящероподобной машинки StickyBot, только в случае со SpinyBot речь идет о коготках микро-, а не наноразмера. К тому же последний инспирирован не ящерицей, а самым обычным тараканом.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 17.04.2009 21:45:23
Калифорния построит первую в мире космическую электростанцию.[/size]
http://www.membrana.ru/lenta/index.html?9222
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Братушка от 18.04.2009 00:38:25
Не так давно General Atomics Aeronautical Systems без особых фанфар выкатила свой новый ударный БПЛА Avenger – ранее известный как Predator C – и совершила первые три полета 4, 13 и 14 апреля.
Двигатель Pratt & Whitney Canada PW545B тягой 4,800 фунтов (2 177 кг).
 http://www.aviationweek.com/aw/photos/photopage.jsp?plckPhotoID=0fb53cf6-dd6a-4e55-a9ea-999d8a2a624e&plckGalleryID=b1746a72-fce6-489c-9afe-50a1413a668b
Может на каком нибудь Марсе и сгодится. :wink:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 18.04.2009 02:09:04
Цитировать
ЦитироватьА они что, действительно крысиные мозги засадили в робота или это только колония нейронов в чашке Петри?
Колония нейронов на чипе, обеспечивающем  электрическое  соединены  со схемой управления роботом. Чип размещен в конструкции, реализующей питание и обеспечивающей метаболизм нейронов. Другие детали я не помню, первая публикация была уже давно и ссылки нет. Но принципиальных запретов на размещение всей бодяги на роботизированной тележке нет. Робот - не андроид. У этой группы цель не робота создавать с крысиными мозгами, а изучения механизмов работы нейронов, отвечающих за работу органов чувств. Но выходы от таких методик далеко идущие по последствиям.

Подробности здесь:
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7529&postdays=0&postorder=asc&start=1755  ; мой пост от 16.11.8
Аааа... ну, это уже не интересно - новость "с бородой". А я то думал, они настоящий крысиный мозг внутрь робота поместили. Я, кстати, недавно скачал фильм про эксперименты В.П. Демихова и американского врача Р. Уайта. Последний ещё в 60-х извлекал обезьяньи мозги и поддерживал их жизнь в течении нескольких суток вне тела! А потом пересадил голову одной обезьяны на тело другой. Брррр... :shock:
Вот, посмотрите:
http://thex-files.ru/pages/xfiles2/experiments/monkey/video/. Но... не стал бы рекомендовать особо впечатлительным людям[/size]. :?
Могу сбросить в архиве, кому интересно.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 18.04.2009 02:12:09
ЦитироватьПожалуйста прокомментируйте эту новость...
Антинаучный бред и мошенничество
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: m-s Gelezniak от 18.04.2009 00:37:09
Цитироватьhttp://www.membrana.ru/lenta/index.html?8574
Лазерный луч, сгибающийся непосредственно в воздухе, да так, словно рядом находится какая-нибудь крошечная чёрная дыра.

Якобы дает возможность получать вертикальный профиль газового состава атмосферы планет при импульсном зондировании со спутника.
Слоистая атмосфера, с разным коэффициентом преломления слоёв, может дать такой эффект.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 18.04.2009 17:29:11
Достойно выглядит и идея о постройке на Луне космической базы, и постройкой ее будут заниматься роботы, созданием которых сейчас занимаются инженеры университета Карнеги-Меллона.

http://mobiledevice.ru/Search.aspx?SearchText=%cd%ee%e2%fb%e9+%ef%f0%ee%f2%ee%f2%e8%ef+iRobot
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 19.04.2009 19:08:09
Роботизированные механизмы с возможностью преодалевать сложный рельеф, ИМХО, всегда будут представлять интерес для КД.

Компания iRobot в настоящее время трудится над созданием роботов нового поколения, которые при достаточно скромных своих габаритах смогут легко подниматься и спускаться по лестнице.
http://mobiledevice.ru/NewsCategory.aspx?CategoryID=47
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 20.04.2009 09:17:35
Fusion's Great Bright Hope
Daniel Clery
New realms of chemistry and physics. Nuclear tests without nukes. A giant step toward fusion power. Even if the National Ignition Facility works as planned, how much can it really deliver?
Full story at http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/324/5925/326?sa_campaign=Email/sntw/17-April-2009/10.1126/science.324.5925.326

Новая сфера физики и химии. Ядерные эксперименты без ядерных взрывов. Гигантский шаг к термоядерной энергетике. Даже если National Ignition Facility  заработает, так как планировалось, насколько значим окажется результат?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.04.2009 08:30:20
Чтобы построить дома для колонистов на Марсе, совсем не обязательно посылать туда людей. Работы могут выполнить специальные мини-роботы, размер которых всего 3 мм. Правда, как они устоят перед марсианской бурей и где возьмут энергию зимой, неизвестно.
http://www.infox.ru/science/tech/2008/10/27/iswarm.phtml
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.04.2009 10:04:41
Не исключено, что может оказаться полезным для специалистов СОЖ для будующиз планетных и межпланетных баз.

Конверсия диоксида углерода в метанол[/size]
Исследователи из Института Биоинженерии и Нанотехнологии (IBN) расширили синтетический потенциал диоксида углерода, конвертировав его в метанол.

Превращение диоксида углерода в метанол катализировалось новыми органокатализаторами, N-гетероциклическими карбенами (NHCs) [исследователи использовали катализатор IMes –(1,3-бис-(2,4,6-триметилфенил)имидазолилиден) (1,3-bis-(2,4,6 trimethylphenyl)imidazolylidene)]. В отличие от катализаторов на основе комплексов переходных металлов, NHC стабильны, в том числе и по отношению к кислороду воздуха, их применение не приводит к загрязнению полученных соединений токсичными металлами.
Исследователи из IBN показали, что для реакции диоксида углерода с гидросиланом, приводящей к образованию промежуточного соединения, достаточно 0,05 мольных процентов органокатализатора (по отношению к силану), образующийся кремнийорганический интермедиат гидролизуют, получая метанол. Реакция протекает в мягких условиях, не требует создания инертной атмосферы.
Предпринимавшиеся ранее попытки восстановления диоксида углерода требовали больших энергетических затрат и большого времени реакции, для них необходимо использование катализаторов на основе переходных металлов, которые разрушаются, теряя активность при взаимодействии с кислородом, а также дорого стоят. В планах исследователей из IBN найти альтернативу гидросилану для удешевления процесса и возможности получения метанола из углекислого газа в промышленных масштабах.

Источник: Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 48, 18, 3322; DOI: 10.1002/anie.200806058
[/size]
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 23.04.2009 08:51:02
A Long, Winding Road to Ignition[/size]
Daniel Clery
The laser system of the National Ignition Facility (NIF) pushes the boundaries of technology. If all goes according to plan, the complex series of reactions will ultimately generate more energy than the laser pumped in.
Full story at http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/324/5925/327?sa_campaign=Email/sntw/17-April-2009/10.1126/science.324.5925.327

Лазерная система NIF раздвигает границы технологии. Если все пойдет согласно планам, сложная серия реакций будет в конечном итоге генерировать энргии больше, чем  будет использовано  для накачки лазеров.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.04.2009 12:27:01
What's Next for ICF?
Daniel Clery
If the National Ignition Facility reaches its goal of ignition, it will be a triumph of plasma science. But physicists will still be far from showing that inertial confinement fusion is a viable energy source for the future.
Full story at http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/324/5925/328?sa_campaign=Email/sntw/17-April-2009/10.1126/science.324.5925.328
 
Если National Ignition Facility достигнет своих целей в области поджига термоядерной реакции, это станет триумфом науке о плазме. Но это еще не будет означать, что инерционный поджиг термоядерной реакции окажется реальным источником энергии для будующего.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.04.2009 07:04:50
Для ОС и межпланетных КК может составить интерес.

Противомикробная краска широкого спектра действия
Исследователи из Южной Дакоты сообщают о разработке первой антибактериальной краски широкого спектра действия, которая способна убивать не только болезнетворные бактерии, но и плесень, грибки и вирусы.

Новая краска, которая предназначена как для отделки жилых или офисных зданий, а также центров здравоохранения, к настоящему времени является наиболее эффективным покрытием такого рода.
На новую краску возлагаются надежды еще в связи и с тем, что она способна справиться и с так называемыми «супербактериями» (superbugs), микроорганизмами, обладающими высоким уровнем резистентности к антибиотиками. Супербактерии отвечают за развитие многих больничных инфекций и по оценкам исследователей из США, они ежегодно являются причиной около 90000 смертей, вызванных больничными инфекциями.
Получившие новый материал Юю Сан (Yuyu Sun) и Женбин Као (Zhengbing) подчеркивают, что идея разработки нового противомикробного покрытия была инспирирована небольшим набором микроорганизмов по отношению к которым проявляют активность уже существующие и коммерциализированные краски противобактериального действия.
Сан и Као изучали свойства и возможности применения N-халаминов (N-halamines), широко используемых дезинфектантов. Исследователи получили противобактериальный полимер, содержащий в своем составе N-халаминовые группировки, введение этого полимера в латексные красители не приводило к появлению нежелательных эффектов.
Лабораторные испытания показали, что новый полимер способен убивать большое количество болезнетворных микроорганизмов, включая устойчивые к составным композициям антибиотиков. Новая краска сохраняет свои антибактериальные свойства в течение длительного периода, эти свойства могут быть «восстановлены» за счет простого хлорирования.

Источник: ACS Applied Materials & Interfaces, 2009; 1 (2): 494; DOI: 10.1021/am800157a
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 26.04.2009 09:11:30
Metals toughen spider's silk
Discovery could lead to stronger natural and artificial materials
http://physicsworld.com/cws/article/news/38803

Металлы приобретают свойства паутины.
Открытие может привести к необычано прочным природным и искуственным материалам.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.04.2009 08:30:14
Углеродные микролодки движутся от солнечных зайчиков[/size]

Американские физики построили два миниатюрных устройства, которые плавают по поверхности воды, движимые силой солнечного света практически напрямую: в необычных изделиях нет ни солнечных батарей, ни электроники и даже ни одной подвижной детали.

Это исследование возглавили профессора Алекс Зеттл (Alex Zettl) и Жан Фречет (Jean M.J. Frechet) из Калифорнийского университета. Зеттл, кстати, нам знаком по таким достижениям, как внутриклеточный наноинъектор, наноэлектромеханический осциллятор релаксации и "демонический" выпрямитель тепла. Вот и на этот раз необычные "игрушки" учёных выполнены с применением нанотехнологий.
Что интересно, оба крошечных устройства покоятся на воде за счёт сил поверхностного натяжения и приводятся в движение также за счёт этих сил.
Первый "кораблик" создан из тонкого листа прозрачного пластика, а в поперечнике он насчитывает около сантиметра. Одна сторона этого изделия покрыта целым лесом из стоящих вертикально миллиардов углеродных нанотрубок. Они способны поглотить почти весь упавший на них свет (о таком полезном свойстве нанотрубок учёные говорят давно).
Если на один край этой лодки посветить ярким светом (в опытах использовался солнечный, сконцентрированный линзой, но, утверждают исследователи, подошёл бы и лазер), этот край моментально нагреется и нагреет прилегающий к нему тонкий слой воды. А поскольку сила поверхностного натяжения падает с ростом температуры, возникает дисбаланс, толкающий плавающую пластинку вперёд. Таким образом учёные научились произвольно менять траекторию своего "кораблика", который словно следовал за солнечным зайчиком.
Второе устройство, построенное калифорнийцами, работает по тому же принципу, но отличается формой и распределением нанотрубок. Это "пропеллер" с четырьмя лопастями, также плавающий на воде за счёт поверхностного натяжения. При направлении на него солнечного света он начинает вращаться с темпом до 70 оборотов в минуту.
Зеттл поясняет, что красота разработки — в устранении промежуточных стадий преобразования энергии, как было бы, если "кораблики" передвигались бы за счёт электричества, вырабатываемого от света. При этом эффективность преобразования излучения в движущую силу высока, поскольку "силы поверхностного натяжения очень мощные", — поясняет профессор.

Данный принцип движения, уверены авторы опыта, можно распространить как на изделия гораздо меньшего масштаба (различные микромеханические устройства), так и на большие механизмы. В частности, Зеттл и его соратники намерены апробировать нанотрубочный привод на макроскопических устройствах. Есть надежда, что такие "лодки" или "роторы" смогут приводить в движение электрические генераторы (заменяя тем самым солнечные батареи) либо водяные насосы.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.04.2009 07:51:08
Graphene made easy
New technique produces large-area, high-quality samples of wonder material
http://physicsworld.com/cws/article/news/38650

Графен становиться доступнее.
Новая технология позволяет получать высокакачественные образцы большой площади этого удивительного материала.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.04.2009 10:32:48
Тепловые электростанции для производства водорода[/size]
Исследователи из Университета Амстердама утверждают, что работающие на природном газе тепловые электростанции могут быть легко переоборудованы для того, чтобы производит не только электроэнергию, но и водород.

Такая переделка оказывается возможной благодаря разработке новых катализаторов, способных превращать метан в газообразный водород и горючий коксовый уголь, что в перспективе позволит тепловым электростанциям производить водород одновременно с электроэнергией.
Гади Ротенберги (Gadi Rothenberg) из Университета Амстердама сообщает, что новый катализатор сможет быть использован в существующих теплоэлектростанциях без особых технических проблем.

Исследователи утверждают, что катализаторы на основе оксида церия являются хорошими кандидатами для интегрирования процессов сжигания метана и получения водорода, при этом их активность и селективность может быть легко подстроена. Новые катализаторы представляют собой твердые кристаллические материалы, проявляющие хорошую производительность в температурном интервале от 400 до 500 градусов Цельсия, в ряде случаев в их составе отсутствуют драгоценные металлы.
Голландские исследователи отмечают, что результаты их исследования смогут облегчить переход к водородной энергетике, в первую очередь потому, что обычно для производства водорода требуется большое количество энергии, новый катализатор экзотермического процесса позволяет избежать лишних энегрозатрат.
Исследователи протестировали большое количество церий-оксидных катализаторов, модифицированных другими металлами. Один из катализаторов – модифицированный никелем оксид церия отличается высокой активностью, при этом его стоимость составляет около 10 долларов США за килограмм.

Источник: Green Chemistry, 2009; DOI: 10.1039/b900516a
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 30.04.2009 11:45:54
В этой ветке я и dan14444 уже обсуждали пару раз возможности микробиологической переработки отходов жизнедеятельности в целевые продукты для лунной или иной планетных баз. Возражения dan14444 основывались в том числе и  на необходимости заввоза питательных субстанций для микробиологических штаммов.
Если я ничего не перепутал(не могу считать себя полностью "копенгаген" в этой области), то в этой инфе представлен путь к питанию штаммов за счет солнечной энергии.

Хотелось бы услышать от уважаемого dan14444, его мнение по этой информации.


Светящийся белок для «животного фотосинтеза»[/size]
Исследователи обнаружили, что светящийся белок, выделенный из некоторых морских организмов, который часто используется как «биомаркер» обладает дополнительным весьма интересным свойством.
Это белок может способствовать превращению световой энергии в энергию химическую, такое явление ранее связывалось лишь с процессом фотосинтеза растений или конверсией энергии, характерной для ряда бактерий.
Зеленый флуоресцирующий белок излучает красный свет в присутствии акцепторов электронов. (Рисунок из Nature Chem. Biol., 2009. DOI: 10.1038/nchembio.174)
Зеленый флуоресцирующий белок [Green fluorescent protein (GFP)] первоначально был выделен из организма медузы. Молекула оказалась неоценимой для биологического исследования в роли «маркера» экспрессии генов – ген, отвечающий за экспрессию GFP, может быть внедрен в интересующий оперон и, при активации этого оперона белок GFP будет производиться клеткой, что позволит наблюдать процесс экспрессии всего оперона. Тем не менее, до настоящего времени у исследователей не было единства во мнениях о том, какую биологическую роль играет этот белок в природе.

Группа под руководством Константина Лукьянова (Konstantin Lukyanov) из Института Биоорганической химии Шемякина-Овчинникова (Москва) определила, что при облучении светом GFP могут отдавать электроны находящимся по соседству химическим и биологическим акцепторам.
Давно было известно, что окисленная форма GFP проявляет красную флуоресценцию. Лукьянов прикрепил белок к металлическим бусинам и поместил такие бусины в раствор, содержащий различные электронакцепторы. При облучении белка голубым светом белок сначала флуоресцировал зеленым светом, затем постепенно становился красным, демонстрируя то, что он отдает электроны компонентам раствора.
Воспроизведение эксперимента с белком на живых клетках, содержащих электроноакцепторы природного происхождения, показало, что и в этом случае непосредственно в клетке зеленая флуоресценция постепенно переходит в красную. Перенос электронов представляет собой важный процесс, характерный для живых систем, новое свойство GFP может приблизить понимание его биологической роли.

Источник: Nature Chem. Biol., 2009. DOI: 10.1038/nchembio.174
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 01.05.2009 14:25:10
Мне кажется на МКС пригодилось бы.

Голографический накопитель от General Electric: 500 гигабайт радости! [/size]
Устройства для хранения данных становятся все дешевле; вы помните, сколько отдали за свою первую флешку? Кроме того, появляются и новые технологии, последнюю из которых представила компания General Electric — диски, стоимость которых составляет 10 центов за гигабайт, а общий объем эквивалентен 100 DVD-дискам.

Физический размер голографического диска General Electric не отличается от размера дисков CD, DVD и Blu-Ray, однако новая технология основана на сохранении данных в трех, а не двух измерениях, что позволяет записывать на них до 500 гигабайт информации. На данный момент технология пребывает в стадии развития, однако эксперты выражают надежду, что она займет главенствующую позицию среди потребительских решений. И, самое главное, разработчики утверждают, что считывающие устройства будут обладать обратной совместимостью с предыдущими форматами, то есть они будут способны читать диски CD, DVD и Blu-Ray.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 02.05.2009 10:11:25
Для тренажеров может подойти.

iCube: удивительное погружение в виртуальный мир [/size]
Виртуальная комната iCube состоит из трех белых стен, размер каждой из которых примерно 3 x 3 метра. И на каждую из этих стен проецируется трехмерная картинка высокого разрешения. Попавший в такую комнату зритель надевает 3D-очки, во многом подобные тем, что используются в кинотеатрах для просмотра фильмов с трехмерным изображением. Единственное отличие — небольшие электронные маркеры, расположенные по краям стекол.
Эти маркеры подсвечиваются инфракрасными светодиодами, расположенными по периметру комнаты; данное ухищрение необходимо для того, чтобы система могла точно определять расположение глаз зрителя и, соответственно, подстраивать изображение под него. Производительность системы обеспечивает решение данной задачи в режиме реального времени, и результатом становится картинка, поражающая воображение своей реалистичностью. На видео ниже зритель в определенные моменты чисто инстинктивно боится либо упасть с несуществующей стены, либо врезаться в нее.

По материалам MobileDevice.ru
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.05.2009 10:07:36
Важнейший недостающий кирпич для псевдозамкнутой экосферы на переработке отходов жизнедеятельности.

Разделим ароматику и алифатику с помощью полимера[/size]
По словам исследователей из Китая металлокаркасный полимер может разделять смеси ароматических и алифатических соединений, распознавая ее компоненты.
Полимер распознает ароматические соединения и отделяет их от алифатических.
Йонг Куй (Yong Cui) из Университета Дзяо Тонг в Шанхае получил трехмерный полимер, использовав гибкий линейный координационный предшественник, в основе которого лежат ионы металлов, связанные с лигандами salen. Получающаяся в результате структура может сгибаться и искажаться при растяжении полимерной цепи, вызванной вхождением молекул гостя в структуру полимера. В данном случае гостями являются ароматические соединения. Гибкость нового полимера и возможность организации взаимодействий гость-хозяин в гидрофобном канале полимера позволяет связывать ароматические соединения и отделять их от алифатических.
Куй поясняет, что отделение ароматических соединений от алифатических всегда представляло собой непростую задачу. Сложность этой задачи связана с тем, что и ароматические и алифатические углеводороды имеют близкие температуры кипения и могут образовывать азеотропные смеси, затрудняя процесс разделения простой или ступенчатой перегонкой. По словам китайского исследователя можно подстраивать строение полимеров, внося функциональные изменения в строение внутренних полостей полимера, делая их гидрофобными, гидрофильными или амфифильными.

Даррен Брэдшо (Darren Bradshaw), специалист по металлоорганическим каркасным структурам из Университета Ливерпуля отмечает, что разработанная китайским коллегой система обладает дизайном, который позволит использовать новый полимер в различных областях. Поскольку многие комплексы переходных металлов с лигандом salen проявляют каталитическую активность, полимер, разработанный в группе Куя, может оказаться полезным и для разработки селективных гетерогенных катализаторов.

Источник: Chem. Commun., 2009, 2118, DOI: 10.1039/b901574d
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 04.05.2009 15:34:57
Подойдет для Марсианской экспедиции и для Лунных баз.

Самозалечивающаяся термореактивная пластмасса[/size]

Исследователи из Голландии сообщают о разработке самозалечивающегося полимера нового типа, который может найти применение в деталях для изготовления компьютерных печатных плат, изоляционного материала, а также других деталей, вторичная переработка которых в настоящее время затруднена.
 разработал новые подходы к получению термореактивных пластмасс, нашедших применение в изготовлении деталей для электроники благодаря своей механической и термической устойчивости. Обычно термореактивные пластмассы содержат добавки и армирующие материалы, что практически делает невозможным их вторичную переработку. Полимеры-термопласты, напротив, менее прочны, зато могут быть легко переплавлены. Из-за трудностей, связанных со вторичной переработкой, термореактивные пластмассы обычно оканчивают свою «карьеру» в мусоросжигательных печах, внося свой вклад в загрязнение окружающей среды. Исследователи уже давно пытались разработать простой и дешевый процесс вторичной переработки термореактивных пластмасс, однако до настоящего времени работы в этой области были практически безуспешны. Брокхуис с коллегами описывают разработку нового типа реактопласта, который можно расплавить и восстановить, не понижая его механическую и термическую устойчивость. Исследования в лаборатории показали, что гранулы полимера, названного исследователями «самозалечивающимся» могут быть расплавлены и сформированы в жесткие бруски, причем цикл плавление-затвердевание может быть повторен несколько раз. Источник: Macromolecules, 2009, 42 (6), pp 1906; DOI: 10.1021/ma8027672
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.05.2009 11:39:23
Алгоритм может быть полезен при стыковке и динамических операциях на малых расстояниях от ОС и КК.

 Технология коррекции изображения от широкоугольного объектива.
Обычно при получении изображения приходится делать выбор между широкоугольным объективом, дающим более подробную картинку, искаженную эффектом дисторсии либо ровной картинкой, содержащей гораздо меньше важных деталей. Решив избавиться от необходимости делать такой выбор, команда ученых из Принстона, возглавляемая Джейсоном Фляйшером (Jason Fleischer) разработала новую методику, нейтрализующую влияние «криволинейного кристалла», по сути, и отвечающего за искажение картинки.
Компенсация качества обеспечивается посредством компьютерного алгоритма, который обрабатывает захваченные графические данные и приводит изображение к более правдоподобному виду, не жертвуя при этом качеством даже в деталях. В конечном итоге, авторы надеются разработать микроскоп сверхвысокого разрешения, который повысит эффективность медицинской диагностики; кроме того, технология имеет немалый потенциал в сферах шифрования данных и литографии.
http://mobiledevice.ru/

Англоязычный исходник.
New technique that scrambles light may lead to sharper images, wider views
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-04/pues-ntt042109.php
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Peter от 05.05.2009 13:32:40
Собственно, с широкоугольниками баловался, программки дают приличную коррекцию... В чем здесь новизна?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 06.05.2009 16:25:29
Тандем для увеличения эффективности солнечных батарей[/size]

Исследователи из Швеции увеличили эффективность работы солнечной батареи, использующей в качестве основы краситель, более чем в два раза.
Исследователи утверждают, что их система может быть скомбинирована с более традиционными активированным красителями солнечными ячейками Гретцеля (Gretzel-type dye-sensitised cells) для увеличения эффективности конверсии световой энергии в электрическую.
Активированные красителями солнечные батареи [dye-sensitized solar cells (DSSC)] были изобретены Михелем Гретцелем (Michael Gretzel) и Брайаном О'Реганом (Brian O'Regan) из Федерального Политехнического Института Лозанны в 1991 году, именно они представляют собой потенциальную альтернативу традиционным кремниевым солнечным батареям. Обычно батареи DSSC состоят из светособирающего анода, на котором энергия света отбирается красителем, передающим электроны полупроводнику n-типа, покрывающему анод (обычно это TiO2). Недавно исследователи разработали обратный тип солнечной батареи, в которой краситель взаимодействует с полупроводником p-типа (оксиды никеля) на светособирающем катоде [1].

Личенг Сун (Licheng Sun) и Андреас Хагфельдт (Anders Hagfeldt) из Королевского Института Технологии Стокгольма существенно увеличили производительность солнечной батареи DSSC p-типа, применив серию модификаций. Исследователи изменили строение полиароматического соединения для увеличения эффективности переноса заряда, добившись того, что возбужденный светом электрон и дырка, которая образуется при его высвобождении, не рекомбинируют, а перемещаются по цепи, обуславливая возникновение тока. Также были изменены толщина слоя оксида никеля и состав электролита [2].
По словам Суна, эти улучшения позволили увеличить эффективность энергетической конверсии солнечных батарей [incident photon to current conversion efficiency (IPCE)] до 44%, что практически вдвое увеличивает эффективность новых устройств по сравнению с ранее существовавшими катодами p-типа. Очевидный следующий шаг исследователей – комбинация светочувствительных анода и катода в «тандемной» солнечной батарее.

Источники: [1] J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 8570; DOI: 10.1021/ja8001474; [2] Adv. Mater., 2009, DOI: 10.1002/adma.200802461
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 07.05.2009 11:04:57
В космосе такой метод физиотерапии из за компактности и малого потребле6ния злектрознергии будет не лишним. Да ежели еще и бессмертия малую толику прихватить... :)

Достижения египетской химии актуальны для современной науки[/size]
Египетская лазурь (Egyptian blue, искусственный краситель, который впервые был получен около 2500 до н.э., сможет найти применение в наши дни для биомедицинского анализа, телекоммуникационной и лазерной техники.
Древние египтяне использовали искусственно полученный купрориваит (CaCuSi4O10) во фресковой живописи. Фреска «Охота на болотах», примерная дата создания – 1350 до н.э., обнаруженная в гробнице древнеегипетского чиновника Небамуна на месте раскопок в Фивах (современный Луксор).
Исследовательская группа Джанлука Аккорси (Gianluca Accorsi) из Института Органической Химии и Фотохимии Италии провела количественный анализ люминесцентных свойств ряда пигментов для определения его квантовой эффективности и времени жизни. Было обнаружено, что CaCuSi4O10, также известный как купрориваит (cuprorivaite), обладает чрезвычайно высоким квантовым выходом люминесценции для инфракрасного излучающего соединения – 10.5%.

Длительное время люминесценции Египетской лазури и ее интенсивное ИК излучение делает ее многообещающим кандидатом для использования во многих областях, в том числе и для биомедицинских приложений – фотоны ИК области спектра могут глубоко проникать в ткань человека, а люминесцентное излучение пигмента с длиной волны 910 нм минимизирует поглощение света тканями. Помимо прочих достоинств, пигмент обладает высокой устойчивостью, даже те образцы Египетской лазури, которые пережили тысячи лет в гробнице, проявляют люминесцентные свойства.
Исследователи отмечают, что, хотя сами древние египтяне и не разгадали секрета бессмертия, один из их наиболее часто использовавшихся пигментов сейчас готов обрести большое будущее в технических достижениях современной цивилизации.

Источник: Chem. Commun., DOI: 10.1039/b902563d
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 08.05.2009 11:11:25
Хромофорный материал, быстро меняющий цвет[/size]
Исследователи из Японии сообщают о разработке фотохромного материала, который при облучении светом меняет цвет в тысячи раз быстрее, чем любой из известных ранее. Исследование может привести к разработке новых изделий, как, например, новые солнцезащитные очки, более мощные компьютеры, динамические голограммы и улучшенные лекарственные препараты.
 JACS, 2009; 131 (12): 4227 Хиро Абе (Jiro Abe) отмечает, что фотохромные материалы, которые более знакомы нам как меняющие цвет при освещении компоненты стекол многих солнцезащитных очков, могут использоваться для хранения данных, работая как «молекулярные переключатели», или для контролируемой доставки лекарств. Однако применение обычных фотохромных материалов ограничивается их относительно медленным временем реакции (которое может составлять от десятков секунд до нескольких часов) и низкой стабильностью. Исследователи описывают разработку уникального фотохромного материала, мгновенно приобретающего окраску при освещении ультрафиолетовым светом и теряющего ее в течение миллисекунд после выключения света. Новый материал также отличается высокой стабильностью и длительным сроком службы. Лабораторные исследования показали, что новый материал может переходить из бесцветного в синее состояние как в твердом состоянии, так и в растворе. Источник: JACS, 2009; 131 (12): 4227 DOI: 10.1021/ja810032t
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.05.2009 12:10:02
Для связи при относительно больших перегрузках может представлять интерес подобная доработанная технология. Да и как перспективный элемент человеко-машинного интерфейса.

 Нейроинтерфейс для Twitter [/size]
Сеть микроблогов Twitter обрела на сегодняшний день высокую популярность, в связи с чем многие инженеры уже предложили остроумные разработки, например, интеграцию Twitter и радио или устройство, которое позволяет растениям напоминать о себе, если требуется полив. Гораздо более фантастично выглядит нейроконтроллер, позволяющий размещать сообщения силой мысли! Авторами разработки стали инженеры университета Висконсина (США). По сути, достаточно подумать о сообщении — и оно появится онлайн.
Хотя, если быть честным, на данный момент система довольно далека от совершенства; это всего лишь энцефалограф, подключенный к компьютеру, на дисплей которого выводится виртуальная клавиатура с подсвечивающимися строками. К сожалению, данный способ пока позволяет пользователям набирать всего лишь до десяти символов в минуту, однако, если авторы продолжат работу над данным проектом, то этот показатель возрастет.

Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 10.05.2009 11:25:34
http://www.iqoqi.at/about/iqoqi_brochure_en.pdf
Эксперимент по квантовой криптографии спутанных фотонов успешно осуществлен при передачи информации на растояние 144 км. На очереди эксперименты при передачи информации через связные спутники.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.05.2009 10:59:02
Как вариант человеко-машинного интерфейса для КА на  участках выведения и спуска может составить интерес.

Парящий в воздухе сенсорный дисплей [/size]
Инженерные разработки в сфере интерактивных дисплеев проводятся уже довольно продолжительное время. Самой перспективной технологией представляются экраны с изображением, которое в буквальном слове парит в воздухе. Проекция такого рода реализуется при помощи выпуклых линз или вогнутых зеркал, и весьма интересную версию такого устройства представил японский Национальный институт информационных и коммуникационных технологий (NICT) — парящий в воздухе дисплей, поддерживающий сенсорное управление. Девайс представляет собой массив оптических элементов, осуществляющих проекцию с LCD-дисплея.
Сенсорное же управление реализуется посредством набора инфракрасных датчиков.
Дисплеи такого рода смогут найти свое применение, например, в медицинской профессии, где крайне желательной является возможность управления системой, не прикасаясь к аппаратной части.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.05.2009 10:47:27
Пневматический привод для конечности робота [/size]
Для создания роботизированной конечности студенты Политехнического института Вирджинии использовали систему, получившую название RAPHaEL. Рука приводится в движение при помощи сжатого воздуха, благодаря чему возможными становятся все виды захватывающих движений. Контейнер с воздухом соединяется с гибкими связками, что обеспечивает захват объектов любого типа, в том числе и самых хрупких, таких, например, как стеклянная лампочка или куриное яйцо. Кроме того, конечность оказывается достаточно гибкой, чтобы изъясняться на языке жестов.
Существующий на данный момент прототип пока является относительно примитивным: движения руки, как и сила, с которой она сжимает объекты, полностью контролируется оператором. Однако едва ли приходится сомневаться в том, что мы имеем дело с окончательной версией изобретения; оно будет модернизироваться, и все основные функции, надо полагать, разработчики переложат на электронику.                                                                                                                                                                        


По материалам MobileDevice.ru
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 13.05.2009 16:29:58
DOE Commits $777 Million to Apply Basic Science to Urgent Problems
Eli Kintisch
The Department of Energy (DOE) hopes its new Energy Frontier Research Centers will bridge the gap between basic and applied work in energy research. Eight years in the making, the $777 million program will support 1100 scientists working in interdisciplinary groups examining everything from making lighting more efficient to using photosynthesis to create new fuels derived from solar energy.
Full story at http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/324/5928/708?sa_campaign=Email/sntw/8-May-2009/10.1126/science.324_708

Департамент Энергетики надеется, что его новый Энергетический Поисковый Исследовательский Центр сократит разрыв между фундаментальными и прикладными исследованиями в энергетических разработках. В течении восьми лет 777 миллионный бюджет  будет обеспечивать работу 1100 ученых, работающих в составах междисциплинарных групп, изучающих все: от проблем создания более эффективного освещения до  использования фотосинтеза для создания новых  видов топлива, получаемых посредством солнечной энергии.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.05.2009 12:47:33
Фантомы Джоржа Лукаса обретают плоть и кровь.
Информации мало, но выделенное цветом представляет интерес в плане,  не есть ли здесь рациональное зерно возможностей для прямой передачи электрической мощности с поверхности земли для использования в электротермическом РД на атмосферном участке выведения.

Мультирежимный луч смерти [/size]
В то время как инженеры военно-воздушных сил США вовсю трудятся над проектами, посвященными лазерному оружию, которое устанавливается на самолетах, не теряют времени и их наземные коллеги. Новый проект получил название мультирежимной оружейной системы направленной энергии (Multimode Directed Energy Armament System).
Данная система работает на основе ультракоротких лазерных импульсов, создающих в воздухе ионизированный канал, который сможет использоваться для передачи энергии, в том числе проводить электричество или выступать в качестве волновода для интенсивных микроволновых импульсов. Такой вид оружия сможет одинаково эффективно использоваться для нейтрализации взрывных устройств, транспортных средств и одиночных злоумышленников. В настоящее время инженеры работают над созданием первого рабочего прототипа, впрочем, как сообщается, готов он будет еще не скоро — только к 2011 году.
http://www.technovelgy.com/ct/Science-Fiction-News.asp?NewsNum=2260
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.05.2009 10:50:24
НАСА вместе с 11 другими исследовательскими группами проводит испытания двух видов реактивного топлива не на основе нефти в стремлении разработать альтернативное топливо для коммерческих самолётов и в связи с растущими ценами на нефть.

 Испытания, которые продлятся до 3 февраля в Лётно-исследовательском центре Драйдена в Калифорнии, НАСА, оценивают свойства и уровень эмиссии двух видов синтетического топлива, произведённого из угля и природного газа с использованием процесса Фишера-Тропша. Эти виды топлива привлекли внимание благодаря тому, что они обладают энергией, необходимой для коммерческих рейсов.
Процесс Фишера-Тропша представляет собой химическую реакцию, в которой синтез-газ – смесь окиси углерода и водорода – превращается в жидкий углеводород различных форм. Процесс производит синтетический горючий материал, который может быть использован в качестве смазки или топлива.
Технология известна уже на протяжении десятилетий, но до сих пор высокие затраты на строительство новых заводов по производству синтетического топлива являлись главным препятствием. В Соединённых Штатах нет заводов Фишера-Тропша, хотя синтетическое топливо производится с применением этого процесса по всему миру.
Некоторые компании уже проводили частные испытания синтетических видов топлива. В отличие от них результаты этих испытаний НАСА получат широкую огласку благодаря тому, что исследователи проводят их с использованием самолёта НАСА.

DC-8 базируется в Драйдене, Эдвардс, Калифорния. Это испытательный летательный аппарат, т.к. работа его двигателя хорошо изучена и подтверждена документальными доказательствами. В эксперименте используется один вид топлива, произведённый из природного газа, другой – из угля. Учёные тестируют 100% синтетическое топливо, а так же 50-50 смесь синтетического и обычного реактивного топлива.
Предполагается, что синтетическое топливо выделяет меньше частиц и других вредных эмиссий, чем стандартное топливо. Если это подтвердится, применение синтетических видов топлива может улучшить качество воздуха вокруг аэропортов.
НАСА – одна из многих организаций, работающих над пониманием того, как альтернативное нефти топливо может применяться, чтобы удовлетворить растущие потребности в более дешёвом, чистом сгорающем топливе.
Исследовательские группы включают ещё три правительственных агентства, пять компаний и три университета.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.05.2009 11:52:59
Спутники, обоудованные парусами, смогут возвращаться на землю.
 [/size]http://infuture.ru/article/2042
Европейский аэрокосмический оборонный концерн (EADS) работает над оборудованием спутников парусами, для того, чтобы космические аппараты, двигающиеся по орбите, могли постепенно самостоятельно возвращаться на Землю, если в них нет больше необходимости.
Система называется IDEAS (аэродинамическая система схода с орбиты). На сегодняшний момент план состоит в том, чтобы поместить на спутник штанги, на которых зафиксированы тонкие паруса, которые должны будут повышать воздействие аэродинамического сопротивления на спутник и ускорять его снижение с орбиты. В то время как обычно спутники остаются на орбите от 50 до 100 лет, космический аппарат, оборудованный системой IDEAS, сможет возвращаться менее, чем за 25 лет.
EADS разрабатывает IDEAS для французского спутника под названием Microscope, который завершит свою миссию за год – испытывая принцип эквивалентности с точностью в сто раз лучше, чем результаты полученные с помощью наземных экспериментов. Microscope не будет оборудован собственным двигателем, паруса помогут ему сойти с орбиты, таким образом, освобождая место для будущих космических аппаратов и избегая потенциальных столкновений. Кроме того, EADS планирует разработать конфигурацию IDEAS, которая позволит устанавливать систему на космический мусор, который уже находится на орбите, чтобы помочь ему быстрее спуститься.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 17.05.2009 09:36:36
Эта методика исследования, ИМХО, так и проситься для применения на МКС. Компактна, эффективна, источник УФ за бортом, да и условия микрогравитации вносять дополнительный элемент вариации свойств изучаемых соединений.

Струйный принтер для получения водорода[/size]
Исследователи из США использовали струйный принтер для того, чтобы в поисках идеальной системы расщепления воды на водород и кислород получить большое количество потенциальных фотоэлектродов.
Источник: Energy Environ. Sci., 2009, 2, 103, DOI: 10.1039/b812177j
Новая методика позволяет единовременно получить 200 новых соединений и протестировать их на предмет активности в расщеплении воды.
Поскольку водород уже давно рассматривается как возможный альтернативный источник энергии, важной проблемой является разработка дешевого метода его получения. Наиболее привлекательным решением этой проблемы может являться фоторасщепление воды, однако, доведение этого процесса до уровня промышленного производства требует создания эффективных фотоэлектродов.
Некоторые из уже полученных фотоэлектродов (например, металлооксидные полупроводники) отличаются высокой стабильностью, но низкой степенью конверсии энергии; другие, производительность которых выше, зачастую нестабильны по отношению к солнечному свету. Естественно, что материал для фоторазложения воды должен сочетать в себе высокую производительность и стабильность, для поиска таких материалов нужен быстрый метод скрининга их эффективности.

Натан Льюис (Nathan Lewis) с соавторами из Института Технологии Калифорнии полагают, что нашели решение проблемы. Льюис использовал принципы комбинаторной химии, позволяющей единовременно получать большое количество соединений – этот подход дает возможность одновременно получать около 200 потенциальных фотоэлектродов. Исследователи получили растворы, содержащие смеси ионов различных металлов и, с помощью струйного принтера, заполнили этими растворами 200 микроколодцев, расположенных на стекле, покрытом оксидом олова. Затем растворы, находящиеся в стеклянной «матрице» нагревали, получая смешанные оксиды металлов, которые затем подвергались скринингу для определения их эффективности в процессе фоторасщепления воды.
Льюис поясняет, что новый метод позволяет получать большие базы данных, описывающих свойства новых соединений, такой подход может существенно облегчить исследование новых материалов для создания фотоэлектрохимических материалов с требуемой активностью.

Источник: Energy Environ. Sci., 2009, 2, 103, DOI: 10.1039/b812177j
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 18.05.2009 17:56:28
Управляемый материал для будущих терминаторов [/size]
Если вы думали, что роботы будущего станут похожими на человека или некую колесную машину, то мнение ваше, вероятно, не вполне верное; не исключено, что роботы будущего вообще будут практически бесформенными. Команда японских ученых во главе с Синго Маэда (Shingo Maeda) из лаборатории прикладной физики Shuji Hashimoto при университете Васэда создали гель, способный самостоятельно менять свою форму, а также передвигаться.
Полимеры, использованные для создания данного материала, способны не только передвигаться в пространстве, но даже и менять цвет. В настоящее время изобретение планируется применять для физического моделирования, а также изучения свойств тех или иных объектов. Кроме того, ученые полагают, что этот гель можно будет использовать для создания тех или иных компонентов для роботов, а данный факт, в свою очередь, означает, что создание печально известного Терминатора модели T-1000 становится возможным уже в наши дни.
:P  :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 19.05.2009 07:48:00
Сверхсжатый дейтерий как ядерное топливо будущего[/size]
Исследователи из Университета Гетеборга получили сверхсжатый дейтерий, плотность которого составляет 130 килограмм на кубический сантиметр, что тысячекратно превышает плотность солнечного ядра. Работа с этим веществом имеет следующую цель – получение источников энергии, более эффективных и наносящих меньший вред окружающей среде, чем атомная энергетика.
На фотографии эксперимент, в ходе которого плотный дейтерий облучают лазером. (Фотография ©: Leif Holmlid)
До настоящего времени были получены лишь микроскопические количества сверхсжатого дейтерия. Новые измерения показали, что в межатомные расстояния в нем гораздо меньше, чем в обычном веществе. Руководитель исследований, Лейф Хольмлид (Leif Holmlid), уверен, что результаты, полученные в его группе, являются первым шагом к практическому использованию сверхсжатого дейтерия. Считается, что сверхплотный дейтерий играет важную роль в образовании звезд и, возможно, присутствует в подобных Юпитеру планетах-гигантах.
Хольдмилд отмечает, что сверхплотный дейтерий может быть очень эффективным «топливом» для термоядерного синтеза, управляемого лазерным излучением. Ранее активация термоядерного синтеза лазерами неоднократно тестировалась в применении к твердому дейтерию, известному как «дейтериевый лед» («deuterium ice»), однако серьезные успехи в этой области так и не были достигнуты, так как было весьма сложно обеспечить сжатие дейтериевого льда, достаточное для достижения высокой температуры, необходимой для активации термоядерного процесса. Между тем, сверхсжатый дейтерий обладает плотностью на порядок превышающей плотность дейтериевого льда, что позволяет относительно просто инициировать термоядерную реакцию с помощью высокоэнергетичных лазерных импульсов.

Источник: University of Gothenburg press release
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 20.05.2009 13:14:18
Электроды из углерода для литий-серных аккумуляторов[/size]
Химики из Канады использовали углерод для получения электродов литий-серных аккумуляторов, что привело к увеличению их емкости в несколько раз в сравнении со стандартными литий-ионными батареями.
Потенциально литий-серные аккумуляторы могут обладать емкостью, в пять раз превышающей емкость литий-ионных аккумуляторов, в настоящее время используемых для питания бытовой электроники. Как и для литий-ионных аккумуляторов, принцип их действия основан на движении ионов лития в электролите. При подключении электрической цепи к батарее катионы лития движутся по электролиту от анода к катоду. При зарядке аккумулятора полярность электродов меняется, и ионы лития перемещаются обратно к аноду, «готовя» аккумулятор к очередному циклу разрядки.
Литий-серные аккумуляторы отличаются от литий-ионных способом хранения ионов. В литий-ионных аккумуляторах ионы лития интеркалированы в молекулы электродов, в литий-серных – ионы лития генерируются за счет окислительно-восстановительной реакции с серой. В отличие от интеркаляции, эта реакция не может быть ограничена строением электродов, что, теоретически, позволяет допустить, что при одинаковом объеме литий-серные батареи должны обладать большей емкостью заряда.
Тем не менее, с практическим получением таких источников тока, даже на уровне прототипа, еще существуют значительные проблемы. Сера является изолятором, как в случае электронной, так и ионной проводимости, поэтому для работы электродов аккумулятора необходим близкий контакт серы с проводником. Помимо этого полисульфид-ионы, являющиеся интермедиатами процессов окисления-восстановления обладают растворимостью, достаточной для того, чтобы они могли «протекать» от электродов в электролит, уменьшая активную массу электродов.
Lинда Назар (Linda Nazar) из Университета Ватерлоо уверяет, что смогла решить проблему, использовав для получения катода систему токопроводящих углеродных компонентов. Работа была начата с разделения толстых пористых углеродных наностержней, диаметр которых составлял 6-7 нм, тонкими углеродными нановолокнами. Полученная углеродная система была заполнена расплавленной серой, в которой при застывании остаются поры, по которым может перемещаться электролит. На последней стадии систему помещают в полимерную оболочку, препятствующую утечке полтисульфид-ионов.

Источник: Nature Materials, 2009. DOI: 10.1038/NMAT2460
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.05.2009 12:54:02
Наборами  подобны материалов могут быть укомплектованы медицинские ЗИПы для межпланетных полетов. И на МКС их полезно поисследовать для получения опыта использования.

Нанотрубки+ДНК = искусственная ткань[/size]
Для создания современных искусственных тканей и органов весьма важно создание материала, свойства которого были бы близки природным. Однако, сочетание прочности с гибкостью, характерное для тканей организма практически не может быть воспроизведено в искусственных материалах.

Группа исследователей из Австралии и Кореи под руководством Джоффри Спинкса (Geoffrey M. Spinks) и Сеон Джеонг Кима(Seon Jeong Kim) разработала новый высокопористый губкоподобный материал, механические свойства которого подобны свойствам биологической ткани. Новый материал представляет собой прочную композитную систему из нитей ДНК и углеродных нанотрубок.
Мягкие ткани, такие как сухожилия, мышцы, артерии, кожа и другие органы получают свою механическую прочность за счет внеклеточной матрицы белковых нановолокон. Различная морфология белков внеклеточной матрицы позволяет природе формировать ткани с широким разбросом по прочности. Имплантаты и шаблоны для роста искусственной ткани должны представлять собой пористые материалы, которые обычно отличаются высокой хрупкостью. Так как многие биологические ткани регулярно подвергаются существенной механической нагрузке, важным фактором должна также быть и высокая эластичность имплантата, которая должна предотвращать возможность развития воспалительных процессов. В то же самое время материал для имплантата должен отличаться высокой прочностью.
В соответствии с новой концепцией нити ДНК используются в качестве матрицы, эти нити полностью «обертывают» углеродные нанотрубки, присутствие в системе ионной жидкости способствует гелеформированию. Полученный гель можно спрясть мокрым способом так же, как прядут синтетические волокна – при введении геля в ванну, заполненную специальным раствором, гель может быть сформован в большое количество тонких нитей. Высушенные волокна обладают пористым губкообразным строением и представляют собой сеть скрученных нановолокон толщиной в 50 нм. Замочка волокон в растворе хлорида кальция способствует дальнейшей сшивке ДНК, приводя к увеличению плотности и прочности волокон.
Полученные губчатые волокна напоминают коллагеновые волокна межклеточной матрицы биологического происхождения. С этими волокнами можно работать, получая из них подобие текстильных тканей. В результате всех операций из волокон можно получить материалы, отличающиеся эластичностью, присущей биологическим тканям наряду с высокой прочностью, обусловленной молекулами ДНК.

Источник: Angew. Chem. Int. Ed., 2009, doi: 10.1002/anie.200804788
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.05.2009 08:53:56
Новый катализатор сулит удешевление топливных элементов
http://www.membrana.ru/lenta/index.html?9316
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.05.2009 22:31:54
Испытан новый тип электрохимического аккумулятора
http://www.membrana.ru/lenta/index.html?9324
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.05.2009 10:20:35
Data storage enters the 'fifth dimension'
Optical data storage over one terabit per cubic centimetre possible, say
researchers
http://physicsworld.com/cws/article/news/39146

Массивы хранения данных открывают "пятое измерение"

"Оптические устройства хранения данных емкостью 1 терабит на кубический сантиметр возможны" - заявляют исследователи...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 24.05.2009 21:36:15
ЦитироватьУправляемый материал для будущих терминаторов [/size]
Если вы думали, что роботы будущего станут похожими на человека или некую колесную машину, то мнение ваше, вероятно, не вполне верное; не исключено, что роботы будущего вообще будут практически бесформенными. Команда японских ученых во главе с Синго Маэда (Shingo Maeda) из лаборатории прикладной физики Shuji Hashimoto при университете Васэда создали гель, способный самостоятельно менять свою форму, а также передвигаться.
Полимеры, использованные для создания данного материала, способны не только передвигаться в пространстве, но даже и менять цвет. В настоящее время изобретение планируется применять для физического моделирования, а также изучения свойств тех или иных объектов. Кроме того, ученые полагают, что этот гель можно будет использовать для создания тех или иных компонентов для роботов, а данный факт, в свою очередь, означает, что создание печально известного Терминатора модели T-1000 становится возможным уже в наши дни.
:P  :D

Это http://www.youtube.com/watch?v=bcaqzOUv2Ao&feature=PlayList&p=2EE54F9E5CF687BB&playnext=1&playnext_from=PL&index=46 пподойдёт куда лучше.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.05.2009 12:15:05
Занятно. У меня этот материал тоже был на заметке, не помню попал ли он в тему. Но, всегда стоит не забывать, что на данный момент видеоклип - это наиболее эффективной способ воздействия на сознание. :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.05.2009 12:27:23
Centauri Dreams asked Marc Millis, former head of NASA's Breakthrough Propulsion Physics Project, for his thoughts on so-called hyperspace propulsion, as recently published in an article called "Take a Leap into Hyperspace" (New Scientist, 5 January 2006). The article has received wide coverage because of its sensational implication that we may be much closer to a breakthrough in interstellar propulsion than anyone realized. And as discussed here in the last few days, it draws on the work of the German theoretician Burkhard Heim and the later refinements of Walter Dr
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Главный Вершитель от 26.05.2009 06:49:37
Американцы создали «вечную» память
"... плотность записи до 1 терабита на квадратный дюйм, и каждый бит при комнатной температуре будет сохранять свое состояние на протяжении более одного миллиарда лет. ..."
http://news.mail.ru/society/2607374/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 26.05.2009 12:27:13
Топливная ячейка на спирту и воздухе[/size]
Исследователи из Японии разработали топливную ячейку, которая может размещаться на чипе и производить энергию за счет различных спиртов.
Многие исследовательские группы работают над миниатюризацией обычных топливных ячеек, однако до настоящего времени эти источники тока не удается совместить с обычными микроэлектронными устройствами.
Тецуя Осака (Tetsuya Osaka) из Университета Васеда разработал микрокапиллярную топливную ячейку без насоса-нагнетателя и мембраны, окислителем топлива которой может являться кислород воздуха. Новое устройство не состоит из частей – оба его электрода созданы из одного и того же субстрата, что, несомненно, должно облегчить ее производство.

Первоначально Осака разработал топливную ячейку, работающую на метаноле. Метанол подходит для длительного питания топливных ячеек, поэтому японский ученый изучил возможность применения этанола и пропанола-2 в качестве топлива. Из трех изученных спиртов наименьшей токсичностью отличается этанол, однако при окислении 2-пропанола не образуется моноксида углерода, способного отравить катализатор. Было обнаружено, что замена метанола на этанол или пропанол практически не меняет КПД топливной ячейки. Исследователь из Японии внес еще одно конструкционное изменение в источник тока – заменил кислотный электролит на фосфатный буфер, при этом переход от кислой к нейтральной среде также существенно увеличил энергетический выход.
В дальнейших планах Осаки работа над интеграцией новой топливной ячейки с другими микроприборами, цель такой интеграции – демонстрация того, что ячейка и прибор могут работать в качестве единой системы. Исследователь добавляет, что также планирует создание миниатюрного прибора для определения уровня глюкозы в крови.

Источник Energy Environ. Sci., 2009, DOI: 10.1039/b906216e
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.05.2009 11:02:25
Materials Science:
Relativistic Physics in the Lab
Robert F. Service
Graphene holds enormous promise for transistors and other electronic devices (see main text). But it is already making an impact in the arcane world of high-energy physics. That's because when electrons move through graphene, they act as if their mass is zero—behavior that makes them look more like neutrinos streaking through space near the speed of light. At such "relativistic" speeds, particles don't follow the usual rules of quantum mechanics. So physicists realized several years ago that the novel material might provide a test bed for studying relativistic physics in the lab.
Full story at http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/324/5929/876?sa_campaign=Email/sntw/15-May-2009/10.1126/science.324_876

Графен подает невиданные надежды в области использования транзисторов и других электронных устройств. Но он уже оказывает влияние и в таинственой области физики высоких энергий. Благодаря тому, что при движении в графене электроны ведут сябя как частицы с нулевой массой, подобно тому как нейтроны движуться в пространстве с субсветовыми  скоростями. При таких скоростях частицы не следуют обычным правилам квантовой механики.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.05.2009 13:57:07
Вот и еще один кирпичик для решения проблем самообеспечения Лунных и Марсианских баз.

Как превратить целлюлозу в синтетические полимеры?[/size]
Исследователи сделали еще один шаг вперед в области замены нефтехимического сырья для получения полимерных материалов на возобновляемое растительное сырье. Исследователи из Тихоокеанской Северо-западной Национальной лаборатории (PNNL) сообщают об успешной одностадийной конверсии целлюлозы в 5-гидроксиметилфурфураль (HMF).
Исследователи развили результаты своей же собственной работы, проделанной ранее – около двух лет назад. Они сообщали о превращении в HMF моносахаридов, получаемых из целлюлозы. Результаты нового исследования позволяют говорить о возможности опустить из общей химико-технологической схемы стадию получения и выделения моносахаридов и получить HMF непосредственно из целлюлозы. Разработанный, под руководством Конрада Жанга (Conrad Zhang), процесс позволяет использовать неочищенную древесную или растительную целлюлозу в качестве исходного сырья и получить HMF с высоким выходом.
HMF, который может использоваться в качестве строительного блока для полимеров и служить интермедиатом для биотоплива, легко может быть получен из глюкозы или фруктозы в системе CrCl2/ионная жидкость. Вместе с тем, исследователи заметили, что ионная жидкость существенно увеличивает растворимость целлюлозы, и решили подобрать каталитические системы, способные катализировать получение HMF непосредственно из целлюлозы. Первоначально было обнаружено, что смесь CrCl2 и CuCl2 при 120 градусах Цельсия позволяет получить HMF из целлюлозы, правда с большим количеством побочных продуктов.
Оптимизация метода, заключавшаяся в проведении деструкции целлюлозы в кислой среде (кислота добавлялась для ускорения дефрагментации in situ целлюлозы на моносахариды). Оптимизированная методика позволяет превратить около 57% углеводных фрагментов в HMF, степень чистоты выделяемого после одностадийного процесса продукта составляет 96%.
Хлориды металлов и ионная жидкость, использующиеся для получения HMF, могут быть повторно использованы несколько раз без потери их эффективности, что может дополнительно понизить стоимость производства HMF.

Источник: Applied Catalysis A: General,2009 DOI: 10.1016/j.apcata.2009.04.002
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.05.2009 10:39:39
Российские специалисты разработали уникальную технологию, позволяющую увеличить число радиоканалов в одном частотном диапазоне в 20 раз. Кроме того, новая система может передавать и видеосигнал. Главный радиочастотный центр представил уникальные разработки российских ученых.

Система AVIS позволяет передать более 700 радиопрограмм и 40 каналов телевидения. Осталось создать приемник, не большой по размеру, но доступный по цене, который мог бы принимать звук, картинку и интернет-сигнал в любой российской глубинке.
"Такую видеосистему можно сделать в любой деревне, и организовать телевидение. Стоимость оборудования, кроме усилителей, которые уже есть на станциях, составляет , от силы, пятнадцать тысяч долларов, на самом деле, меньше",- заверил Виктор Дворкович, заместитель генерального директора Главного радиочастотного центра.
"В международном плане это достаточно уникальный случай. Россия предложила собственную цифровую систему",- подчеркнул Александр Дворкович, начальник управления исследования и разработки цифровых систем передачи информации.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 30.05.2009 15:56:16
Присоединение водорода превращает графен в графан. [/size]
Один из членов исследовательской группы, Андре Гейм (Andre Geim) из Университета Манчестера отмечает, что получение графана – первый пример, демонстрирующий то, как химические методы могут оказаться полезными для подстройки свойств таких материалов, как графен для их использования при решении определенных практических задач. Для обратимого превращения графена в графан исследователи использовали струю молекулярного водорода.
Гейм и его коллега Константин Новоселов (Kostya Novoselov) возглавляют группу исследователей, разработавших первый простой способ получения графена в 2004 году. Делокализованные электроны графена придают этому материалу уникальную проводимость, что дало идею создания сверхбыстрых наноразмерных транзисторов. Одной из наибольших помех в развитии графеновой электроники является отсутствие способов контроля электрического тока.

Один из методов такого контроля, предложенный ранее Геймом и Новоселовым, заключался в нарезании графена на полоски шириной в несколько нанометров. Однако, как поясняет Гейм, отсутствие у графена запрещенной энергетической зоны не позволяет «выключить» ток по требованию.
Хорхе Софо (Jorge Sofo), профессор физики из Университета Пенн, предсказавший существование полностью гидрированного производного графена в 2007 году, отмечает, что графан представляет собой возможный способ решения этой проблемы, поскольку обратимое гидрирование графена может привести к появлению в его электронной структуре запрещенной энергетической зоны.
Другие исследователи предполагают, что графан сможет найти применение в новых топливных технологиях. Графан отличается высокой плотностью содержания водорода, поэтому Александр Савченко (Alexander K. Savchenko), изучающий свойства графена в Университете Эксетера, уверен, что будущее направление исследований должно быть посвящено изучению именно этого свойства и его применению в водородных топливных ячейках.
Источник: Science, 2009, 323, 610 (DOI: 10.1126/science.1167130)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 31.05.2009 07:57:19
Интересный вопрос - применима ли организация беспроводной передачи данных в КА. И можно ли на этом получать выигрыш в массе аппарата. Все таки кабели штука весомая.

Португальцы подняли в воздух беспроводный самолёт
http://www.membrana.ru/lenta/?5896
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Boo от 31.05.2009 16:04:15
ЦитироватьИнтересный вопрос - применима ли организация беспроводной передачи данных в КА. И можно ли на этом получать выигрыш в массе аппарата. Все таки кабели штука весомая
Вопрос в надёжности. У России САС и так хромает.
А провода ещё и питание подводят, вот по ним-то и надо "гонять" информацию.
Т.е. беспроводная передача информации менее надёжна (и более массивна), чем передача информации по линиям питания.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий Виницкий от 31.05.2009 16:14:42
ЦитироватьИнтересный вопрос - применима ли организация беспроводной передачи данных в КА. И можно ли на этом получать выигрыш в массе аппарата. Все таки кабели штука весомая.

100 лет в обед.
http://conferences.esa.int/03C20/s2b-03.ppt

С Bluetooth, кажется уже железяка какя-то летала японская.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий Виницкий от 31.05.2009 16:16:59
ЦитироватьА провода ещё и питание подводят, вот по ним-то и надо "гонять" информацию.
Т.е. беспроводная передача информации менее надёжна (и более массивна), чем передача информации по линиям питания.

С чего вы решили? Вы в комп заглядывали? На каждом устройстве сопряжение-модем ставить хотите для пересылки сигнала по питанию? Это увеличит надежность и пропускную способность? :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Boo от 31.05.2009 16:19:30
D.Vinitski
Учтите радиацию, как минимум. Это ж не Земля!
Считаю главным вопросом - надёжность канала передачи. Цитаты режем?  :wink:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий Виницкий от 31.05.2009 16:23:39
И что? Чем радиация вредит электронике беспроводной, чем проводной?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Boo от 31.05.2009 16:34:39
Здесь я пас, это к электронщикам/связистам. От них и идёт "проводная" надёжность, я только повторяю прочитанное.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий Виницкий от 31.05.2009 16:40:08
а вы не повторяйте. Если они решат, что есть смысл, то и создадут именно устойчивую связь. кстати, на "носимых" минироверах, которые будут базироваться на большой самоходной лаборатории, именно WiFi и предусматривается. В неопределенном, пока, марсианском будущем.
Кстати, на Земле постепенно тоже заменяются провода. Уже есть сплит-системы, соединенные беспроводной коммуникацией. Вместе с вытяжкой над плитой :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 31.05.2009 19:30:12
Помнится, ещё в проекте демонстратора Х-33 хотели беспроводную телеметрию сделать для снижения веса
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ааа от 31.05.2009 20:40:32
Да уж, представляю аппарат с беспроводной связью между блоками. Это же кошмар испытателя на ЭМ-совместимость!
Мне вот непонятно, почему в информационных сетях КА не используют оптоволокно.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий Виницкий от 31.05.2009 21:37:14
Тоже делается.

http://www.oerlikon.com/ecomaXL/index.php?site=SPACE_EN_electrooptical_electronics
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 01.06.2009 01:11:41
ЦитироватьДа уж, представляю аппарат с беспроводной связью между блоками. Это же кошмар испытателя на ЭМ-совместимость!
Мне вот непонятно, почему в информационных сетях КА не используют оптоволокно.
Да ладно... зато у такой системы есть преимущества по весу. Ещё есть любопытная идея спутника-облака.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий Виницкий от 01.06.2009 00:16:57
ЦитироватьЕщё есть любопытная идея спутника-облака.

Моя? :D  http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7866&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=5485caf6f948ab3173acba9d9b14a76d
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 01.06.2009 01:23:13
Цитировать
ЦитироватьЕщё есть любопытная идея спутника-облака.

Моя? :D  http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7866&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=5485caf6f948ab3173acba9d9b14a76d
Я читал на нашей новостной ленте, что американцы хотят такое попробовать запустить. Но только у них блоки должны быть нормальных размеров, вроде.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий Виницкий от 01.06.2009 00:24:36
Нанотехнологии же! а супостаты загнивают. :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 01.06.2009 09:07:13
Метан будущего сохранится в сухой воде
http://www.membrana.ru/articles/inventions/2008/09/05/172400.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alex_II от 01.06.2009 11:49:24
ЦитироватьМетан будущего сохранится в сухой воде
http://www.membrana.ru/articles/inventions/2008/09/05/172400.html
6 грамм смеси на литр газа? Соответственно - 6 тонн на 1000м3 (1тысяча м3 газа примерно эквивалентна 1 тонне нефти)? Не, пока неинтересно. Жидкий метан возить газовозами выгоднее...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 02.06.2009 11:42:19
Цитировать
ЦитироватьМетан будущего сохранится в сухой воде
http://www.membrana.ru/articles/inventions/2008/09/05/172400.html
6 грамм смеси на литр газа? Соответственно - 6 тонн на 1000м3 (1тысяча м3 газа примерно эквивалентна 1 тонне нефти)? Не, пока неинтересно. Жидкий метан возить газовозами выгоднее...
С учетом отсутствия процесса испарения для условий  дальней траспортировки и длительного хранения в космосе(запас для лунных лендеров например, полученный переработкой отходов жизнедеятельности) имеет несколько другой смысл оценок.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 02.06.2009 11:42:45
Японцы создали ходячий гель
http://www.membrana.ru/lenta/index.html?9258
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alex_II от 02.06.2009 15:27:40
ЦитироватьС учетом отсутствия процесса испарения для условий  дальней траспортировки и длительного хранения в космосе(запас для лунных лендеров например, полученный переработкой отходов жизнедеятельности) имеет несколько другой смысл оценок.
Ну, если только в таких условиях. Т.к. 1т жидкого метана - это 1445м3 газа и всего 2,41м3 обьема жидкости. 1445м3 газа - это 8,6 тонн этой сухой смеси... Такой разницы вполне может хватить на оборудование для сжижения и хранения в жидком виде...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: SpaceR от 02.06.2009 17:16:34
Конечно хватит, даже немало останется. По довольно грубой оценке, оптимально (для космического применения) спроектированная система будет весить не более тонны на каждую тонну сжиженного газа. Даже с учетом испарения это не даст предлагаемой системе шансов на достаточно серьезный грузопоток. Но для небольших масс (неск. кг) газа подойдет.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 02.06.2009 20:04:00
ЦитироватьКонечно хватит, даже немало останется. По довольно грубой оценке, оптимально (для космического применения) спроектированная система будет весить не более тонны на каждую тонну сжиженного газа. Даже с учетом испарения это не даст предлагаемой системе шансов на достаточно серьезный грузопоток. Но для небольших масс (неск. кг) газа подойдет.
А оценку энергетики потребной хорошо бы еще привести.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 04.06.2009 13:50:34
Представляет интерес для апробации на МКС в интересах будующих марсианских экспедиций.
Новый быстрый и дешевый детектор для обнаружения вирусов[/size]
Исследователи из Университета Южной Калифорнии заявляют, что они достигли больших успехов в разработке детекторов нового поколения для определения вирусов.

 
Белок, структура которого подражает структуре антитела, одним концом связан с нанопроводом, а другим своим активным концом может участвовать в детектировании вируса.  Детектор состоит из синтетического антитела, связанного с нанопроводом, который, в свою очередь, связан с электропроводящим основанием, погруженным в жидкость. Взаимодействие белка с вирусом немедленно приводит к скачку тока, протекающего по нанопроводу. Основные принципы, лежащие в создании биосенсоров на основе нанотрубок и нанопроводов для определения белков впервые были продемонстрированы в 2001 году, однако группа под руководством Марка Томпсона (Mark Thompson) ввела в конструкцию два новых элемента. Во-первых, исследователи заменили природные антитела на более доступные и дешевые синтетические белки, также проявляющие сродство к оболочечным белкам вирусов. Во-вторых, исследователи заменили кремниевые нанопровода на аналогичные структуры из оксида индия(III), так как для наноструктур на основе оксидов металлов несвойственно образование изолирующих оксидных слоев. Такой подход позволил исследователям разработать устройство, которое может детектировать молекулярные мишени с большей чувствительностью и большей скоростью, чем существующие системы. Немаловажно, что для работы устройства нет необходимости в использовании дополнительных реагентов. Источник: ACS Nano, 2009; 3 (5): 1219; DOI: 10.1021/nn900086c
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 06.06.2009 01:24:22
ЦитироватьЯпонцы создали ходячий гель
http://www.membrana.ru/lenta/index.html?9258
Да, занятно. Но я думаю, в космосе у этой штучки никаких перспектив - разрушится от УФ-излучения. А я вот что нашёл интересное:

"Наночелноки запомнят биты на миллиард лет[/size]

В погоне за размещением всё большего объёма информации во всё меньших и меньших устройствах инженеры и физики начали уже создавать столь "тонкие" экспериментальные системы, что про них впору говорить "не дышите на шедевр". Но много ли будет толку от ультраплотных носителей, если данные на них пропадут через несколько десятков лет? А если мы хотим сохранить информацию на века, тысячелетия? Тупик?


Поневоле задумаешься — не вернуться ли к клинописи? Кстати, печатное представление информации (в виде текста или даже рисунков) вполне может претендовать на роль метода хранения архивных данных на невообразимо долгий срок. Нужно только решить — чем именно и на чём печатать, если, конечно, мы хотим совместить долговечность такого носителя с высокой плотностью упаковки, хотя бы примерно сопоставимой с таковой у микросхем и магнитных дисков.

Выход известен: нужно использовать наногравировку ионными пучками. В 2007-м при помощи такой технологии израильские учёные разместили весь текст Ветхого завета на кончике иглы. Но такой носитель не годится в качестве компьютерной цифровой памяти — он же аналоговый. Итак, можем ли мы получить и высокую плотность, и необычайную долговечность, и совместимость с цифровыми технологиями одновременно?

"Да", — считает профессор Алекс Зеттл (Alex Zettl) из Калифорнийского университета в Беркли. Алекс известен нам по целому ряду работ в области нано— и микромеханических систем. Свежий пример — миниатюрные пластинки, приводимые в движение светом. А созданный некогда в группе Зеттла "невозможный" выпрямитель тепла даже заставил крепко призадуматься физиков-теоретиков.

И вот новый его шедевр: "Наноразмерный реверсивный транспорт массы" (Nanoscale Reversible Mass Transport), или "Челночная память" (Shuttle memory).

Одна ячейка "Челночной памяти" представляет собой "туннель" из многослойной углеродной нанотрубки, закреплённый между электродами, по которому взад-вперёд, словно поезд, движется кристаллическая наночастица железа (иллюстрация American Chemical Society).

Перемещением наночелнока в такой системе можно управлять при помощи простого приложения напряжения к концам трубки. Причём величина этого напряжения аналогична той, что существует в микросхемах. Положение же наночастицы внутри трубки может быть легко определено путём измерения электрического сопротивления.

Уже простое размещение такого челнока у левого или правого (или верхнего и нижнего, в зависимости от положения нанотрубки) края туннеля даёт возможность записать двоичные нули или единицы. Соответственно, крупное сообщество трубок может быть применено для хранения огромных массивов данных.

А ведь ещё остаётся теоретическая возможность задействовать промежуточные позиции наночастицы, что увеличит плотность записи ещё в сотни раз (позиционирование шаттла осуществляется очень точно, — утверждают физики).

Схема "Челночной памяти" и её реальное воплощение в опытном устройстве. Авторы работы на практике показали создание такой трубки с заключённым внутри "поездом" и прецизионное управление перемещением последнего. Детали опытов описаны в статье в Nano Letters (иллюстрации и фото Zettl Research Group, Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California at Berkeley).

Не в первый раз учёные пробуют приспособить углеродные нанотрубки для записи двоичной информации. Скажем, в 2005-м в США был создан прототип чипа памяти, в котором нули и единицы представлены в виде по-разному изогнутых нанотрубок. Однако работа такого устройства требовала настройки тонкого баланса сил, что ставило вопрос о реальной его способности хранить информацию без сбоев действительно долгое время.

В челночной же памяти биты "устроены" более основательно и, можно сказать, грубо, несмотря на нанометровые размеры элементов. В теории Shuttle memory может содержать до 1012 бит на квадратный дюйм. Она не требует энергии при хранении информации. Но главное, по расчётам авторов устройства, такая система остаётся стабильной миллиард лет!

Между тем она в любой момент готова к перезаписи, то есть данная память — вовсе не одноразовая, и, по идее, такой чип можно применять даже в роли "оперативки" в PC.

Трудно представить, зачем нам могла бы понадобиться память с такой долговечностью, однако Зеттл полагает, что данный параметр просто говорит о высокой надёжности системы, которая окажется нелишней при архивации важных данных. Ведь, к примеру, современным DVD специалисты дают срок годности лет в 30, а потом информацию потребуется перезаписывать на новый диск."

Вот оно! Основа радиационно- и термостойкой элементной базы. Как раз для венероходов, АМС в систему Юпитера и межзвёздных зондов!

P.S.: Хотя, по правде, идее тоже уже сто лет в обед. Американцы в 40-е гг делали ЭВМ /электрические вычислительные машины/ на обычных телеграфных реле. Э. Дрекслер предложил нанокомпъютер на таком же принципе /стержни из атомов углерода в качестве логических элементов/. Читал в "Науке и жизни" в 80-е гг, что американцы сделали экспериментальную микросхему памяти на механических вентилях, перемещающихся под действием электрического поля.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: GALIN от 07.06.2009 14:18:13
Baytubes® carbon nanotubes enhance the properties of aluminum: Nearly as strong as steel, but half as heavy[/size] (http://www.bayermaterialsciencenafta.com/news/index.cfm?mode=detail&id=ABE84C28-A44C-DF70-B3CC3344CC3CE224)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 08.06.2009 16:04:22
Пленки нитридабора, материала имеющего уникальные  тепловые характеристики, могут придавать уникальные свойства и теплонапряженным элементам конструкций.

Еще один материал толщиной в один атом[/size]

Графен уже не является единственным материалом, способным к существованию в виде пленки толщиной в один атом. По словам исследователей из Германии, помимо графена стабильные моноатомные слои образует нитрид бора.
Еще десять лет назад неоднократно делались заявления о том, что материалы не могут существовать в виде моноатомного слоя – считалось, что такая пленка либо не сможет образоваться, либо, даже в случае ее образования, свернется в трубочку или другую структуру.
Однако всего лишь несколько лет назад исследователи продемонстрировали не только возможность существования графена, но и относительную легкость его образования. Получение графена инициировало развитие исследований, которые позволили обнаружить уникальные практически полезные механические, электронные и химические свойства самого тонкого материала в мире.
Использование твердой подложки позволяет получить и другие пленки толщиной в один атом, однако, в отличие от графена, такие пленки нельзя отделить от подложки, не нарушая их структуры.

Янник Мейер (Jannik C. Meyer) и Уте Кайзер (Ute Kaiser) из Университета Ульма получили микроскопические образцы пленок из гексагонального нитрида бора (h-BN), «отшелушивая» их от кристаллов h-BN с помощью клейкой ленты (этот метод обычно используется для получения графена).
Облучение полученных «хлопьев» с помощью луча просвечивающего электронного микроскопа позволило «выбить» атомы из кристаллической решетки и «довести» толщину полученных образцов до одноатомной. Скорость модификации материала может регулироваться за счет изменения интенсивности излучения лазера.

Источник: Nano Lett., DOI 10.1021/nl9011497
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 08.06.2009 17:51:21
ЦитироватьОблучение полученных «хлопьев» с помощью луча просвечивающего электронного микроскопа позволило «выбить» атомы из кристаллической решетки и «довести» толщину полученных образцов до одноатомной. Скорость модификации материала может регулироваться за счет изменения интенсивности излучения лазера.
Так лазером или электронами?  :lol:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 08.06.2009 17:05:47
Надо читать исходный abstracts. Переводчиков Subscribe.Ru явно не на физфаках универов набирает. :) Чукча не писатель - чукча почтальон. :D Переводит, как умеет, только аглицкие тексты, в соответствии с новыми правилами форума, приводя источник.
А за Subscribe.Ru базар держать не желает. :lol:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.06.2009 09:40:49
По видимому придется учитывать вероятность обнаружения псевдокристаллов в программах анализа данных рентгеноструктурного анализа образцов грунта межпланетного происхождения.

Квазикристаллы природного происхождения[/size]

Исследователи обнаружили редкую форму твердого вещества – квазикристаллы (quasicrystal) в образце породы Корякского нагорья.
Ранее квазикристаллы, обладающие неизвестными физическими свойствами, получали лишь в лаборатории. Новое открытие позволит пересмотреть некоторые закономерности минералогии и прояснить способы образования квазикристаллов.
Изображение природных квазикристалов, полученное с помощью просвечивающего электронного микроскопа высокого разрешения (слева) и образец мозаики Пенроуза (справа). (Рисунок из Science, 2009. DOI: 10.1126/science.1170827)

Квазикристаллы представляют собой твердые вещества, строение которых является промежуточным между строением кристаллов и стеклообразных твердых веществ. Их часто сравнивают с мозаиками Пенроуза, в которых фрагменты двух типов уложены во фрагменты, обладающие относительно очевидной локальной симметрией, но сложным характером дальнего порядка. Материалы обладают интересными свойствами, они тверже или мягче своих истинно кристаллических аналогов, обладают низким коэффициентом трения и необычными оптическими свойствами.
Пол Штайнхардт (Paul Steinhardt) из Принстона изучает квазикристаллы уже четверть века, однако впервые сталкивается с квазикристаллами природного происхождения. Он отмечает, что идея обнаружения этих соединений в природе возникла еще десятилетие назад, тогда же была разработана компьютерная программа, позволяющая проводить систематический поиск квазикристаллов по результатам рентгеноструктурного анализа природных соединений. Штайнхардт предложил и другим исследователям присоединиться к поиску.
Участие в поиске квазикристаллов природного происхождения принял Лука Бинди (Luca Bindi) из Флоренции. Он осуществлял поиск соответствующих объектов среди минералов с богатым содержанием металла (полученные в лаборатории квазикристаллы обычно представляют собой сплавы), в конечном итоге его поиски увенчались успехом.
Найденный минерал квазикристаллического строения похож по составу на известные синтетические квазикристаллы, в состав которых входят алюминий, медь и железо. Исследователи заявляют, что обнаружение квазикристаллических минералов заставляет пересмотреть взгляды на стабильность квазикристаллов и особенности их синтеза. Штайнхардт заявляет, что хотя нет четкой уверенности в том, что будут обнаружены дополнительные примеры твердых соединений с таким строением кристаллической решетки, уже и это открытие ставит новые вопросы перед специалистами по геологии и физике твердого тела.

Источник: Science, 2009. DOI: 10.1126/science.1170827
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 10.06.2009 12:45:29
The teams of scientists involved in the project call it "programmable matter", which consists of materials that can "self-assemble or alter their shape, perform a function and then disassemble themselves". Theoretically, according to program manager Dr. Mitchell R. Zakin, in the future a soldier will be able to send a command to a bucket of goop sitting in the back, and the goop--really a composite of mesomatter, tiny particles that are one-half matter, one-half machine and computer--will self-assemble itself into any required tool or object.

One day, that could lead to "morphing aircraft and ground vehicles, uniforms that can alter themselves to be comfortable in any climate, and 'soft' robots that flow like mercury through small openings to enter caves and bunker complexes.

http://www.nowpublic.com/tech-biz/transformers-coming-army-near-you

Помните, как мы рассказывали об уникальном проекте Intel, посвященном разработке программируемого материала? Нечто подобное теперь решили создать специалисты оборонного агентства DARPA, причем их работа найдет куда более конкретное применение, это будет нечто большее, чем срество для трехмерного моделирования. Доктор Митчелл Закин (Mitchell R. Zakin) утверждает, что вскоре им удастся создать устройство, выглядящее как банка с краской и способное становиться любым подручным инструментом — молотком, гаечным ключом и чем-то другим, в зависимости от того, что нужно пользователю.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.06.2009 14:36:31
Представлены первые коммерческие лампы на квантовых точках
http://www.membrana.ru/lenta/index.html?9279
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.06.2009 19:06:13
Робот проверил на человеке силу своих предсказаний.[/size]
http://www.membrana.ru/articles/technic/2009/06/10/175700.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.06.2009 07:11:44
Материал с подобными свойствами очень пригодится для АМС на Марсе. Если бы он был на Фениксе, результаты бы были более однозначные. Вообще отсутствие на манипуляторе копилярно-осчмотического зонда явный просчет команды.

Физики заставили поверхность металла поднимать воду
http://www.membrana.ru/articles/inventions/2009/02/06/170900.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Shestoper от 15.06.2009 14:17:02
Интересная информация о легирующем влиянии скандия на сплавы алюминия и бериллия:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80

ЦитироватьПрименение скандия в виде микролегирующей примеси оказывает значительное влияние на ряд практически важных сплавов, так например прибавление 0,4 % скандия к сплавам алюминий-магний повышает временное сопротивление на 35 %, а предел текучести на 65—84 %, и при этом относительное удлинение остаётся на уровне 20—27 %. Добавка 0,3—0,67 % к хрому, повышает его устойчивость к окислению вплоть до температуры 1290°C, и аналогичное но ещё более ярко выраженное действие оказывает на жаростойкие сплавы типа «нихром» и в этой области применение скандия куда как эффективнее иттрия. Оксид скандия обладает рядом преимуществ для производства высокотемпературной керамики перед другими оксидами, так прочность оксида скандия при нагревании возрастает и достигает максимума при 1030 °C, в то же время оксид скандия обладает минимальной теплопроводностью и высочайшей стойкостью к термоудару. Скандат иттрия это один из лучших материалов для конструкций работающих при высоких температурах. Определённое количество оксида скандия постоянно расходуется для производства германатных стёкол для оптоэлектроники.


Сплавы скандия
Главным по объёму применением скандия является его применение в алюминиево-скандиевых сплавах, применяемых в спортивной экипировке (мотоциклы, бейсбольные биты и т. п.) — везде, где требуется высокопрочные материалы. В сплаве с алюминием скандий обеспечивает дополнительную прочность и ковкость. Предел прочности на разрыв у чистого скандия около 400 Мпа (40 кг/мм), у титана например 250—350 МПа, а у нелегированного иттрия 300 Мпа. Применение скандиевых сплавов в авиации и ракетостроении позволит значительно снизить стоимость перевозок и резко повысить надёжность эксплуатируемых систем, в то же время при снижении цен на скандий и его применение для производства автомобильных двигателей так же значительно увеличит их ресурс и частично КПД. Очень важно и то обстоятельство что скандий упрочняет алюминиевые сплавы легированные гафнием. Важной и практически не изученной областью применения скандия является то обстоятельство что подобно легированию иттрием алюминия, легирование чистого алюминия скандием так же повышает электропроводность проводов и эффект резкого упрочнения имеет большие перспективы для применения такого сплава для транспортировки электроэнергии (ЛЭП). Сплавы скандия наиболее перспективные материалы в производстве управляемых снарядов. Ряд специальных сплавов скандия композитов на скандиевой связке весьма перспективен в области конструирования скелета киборгов. В последние годы важная роль скандия (и от части иттрия и лютеция) выявилась в производстве некоторых по составу суперпрочных мартенситностареющих сталей, некоторые образцы которых показали прочность свыше 700 кг/мм (свыше 7000 МПа).


Сверхтвёрдые материалы
Скандий используется для получения сверхтвёрдых материалов. Так, например, легирование карбида титана карбидом скандия весьма резко поднимает микротвёрдость (в 2 раза), что делает этот новый материал четвёртым по твёрдости после алмаза (около 98,7 — 120 ГПа), нитрида бора (боразона), (около 77—87 ГПа), сплава бор-углерод-кремний (около 68—77 ГПа), и существенно больше чем у карбида бора(43,2 — 52 ГПа), карбида кремния (37 ГПа), микротвёрдость сплава карбида скандия и карбида титана около 53,4 ГПа (у карбида титана например 29,5 ГПа). Особенно интересны сплавы скандия с бериллием, обладающие уникальными характеристиками по прочности и жаростойкости.

Так, например, бериллид скандия (1 атом скандия и 13 атомов бериллия) обладает наивысшим благоприятным сочетанием плотности, прочности и высокой температуры плавления, и может явится лучшим материалом для строительства аэрокосмической техники, превосходя в этом отношении лучшие сплавы из известных человечеству на основе титана, и ряд композиционных материалов (в том числе ряд материалов на основе нитей углерода и бора).

С такими сплавами, на десятки процентов превосходящие нынешние по прочности, уже реальным становится многоразовый одноступ.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 16.06.2009 00:30:01
ЦитироватьИнтересная информация о легирующем влиянии скандия на сплавы алюминия и бериллия:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80

ЦитироватьПрименение скандия в виде микролегирующей примеси оказывает значительное влияние на ряд практически важных сплавов, так например прибавление 0,4 % скандия к сплавам алюминий-магний повышает временное сопротивление на 35 %, а предел текучести на 65—84 %, и при этом относительное удлинение остаётся на уровне 20—27 %. Добавка 0,3—0,67 % к хрому, повышает его устойчивость к окислению вплоть до температуры 1290°C, и аналогичное но ещё более ярко выраженное действие оказывает на жаростойкие сплавы типа «нихром» и в этой области применение скандия куда как эффективнее иттрия. Оксид скандия обладает рядом преимуществ для производства высокотемпературной керамики перед другими оксидами, так прочность оксида скандия при нагревании возрастает и достигает максимума при 1030 °C, в то же время оксид скандия обладает минимальной теплопроводностью и высочайшей стойкостью к термоудару. Скандат иттрия это один из лучших материалов для конструкций работающих при высоких температурах. Определённое количество оксида скандия постоянно расходуется для производства германатных стёкол для оптоэлектроники.


Сплавы скандия
Главным по объёму применением скандия является его применение в алюминиево-скандиевых сплавах, применяемых в спортивной экипировке (мотоциклы, бейсбольные биты и т. п.) — везде, где требуется высокопрочные материалы. В сплаве с алюминием скандий обеспечивает дополнительную прочность и ковкость. Предел прочности на разрыв у чистого скандия около 400 Мпа (40 кг/мм), у титана например 250—350 МПа, а у нелегированного иттрия 300 Мпа. Применение скандиевых сплавов в авиации и ракетостроении позволит значительно снизить стоимость перевозок и резко повысить надёжность эксплуатируемых систем, в то же время при снижении цен на скандий и его применение для производства автомобильных двигателей так же значительно увеличит их ресурс и частично КПД. Очень важно и то обстоятельство что скандий упрочняет алюминиевые сплавы легированные гафнием. Важной и практически не изученной областью применения скандия является то обстоятельство что подобно легированию иттрием алюминия, легирование чистого алюминия скандием так же повышает электропроводность проводов и эффект резкого упрочнения имеет большие перспективы для применения такого сплава для транспортировки электроэнергии (ЛЭП). Сплавы скандия наиболее перспективные материалы в производстве управляемых снарядов. Ряд специальных сплавов скандия композитов на скандиевой связке весьма перспективен в области конструирования скелета киборгов. В последние годы важная роль скандия (и от части иттрия и лютеция) выявилась в производстве некоторых по составу суперпрочных мартенситностареющих сталей, некоторые образцы которых показали прочность свыше 700 кг/мм (свыше 7000 МПа).


Сверхтвёрдые материалы
Скандий используется для получения сверхтвёрдых материалов. Так, например, легирование карбида титана карбидом скандия весьма резко поднимает микротвёрдость (в 2 раза), что делает этот новый материал четвёртым по твёрдости после алмаза (около 98,7 — 120 ГПа), нитрида бора (боразона), (около 77—87 ГПа), сплава бор-углерод-кремний (около 68—77 ГПа), и существенно больше чем у карбида бора(43,2 — 52 ГПа), карбида кремния (37 ГПа), микротвёрдость сплава карбида скандия и карбида титана около 53,4 ГПа (у карбида титана например 29,5 ГПа). Особенно интересны сплавы скандия с бериллием, обладающие уникальными характеристиками по прочности и жаростойкости.

Так, например, бериллид скандия (1 атом скандия и 13 атомов бериллия) обладает наивысшим благоприятным сочетанием плотности, прочности и высокой температуры плавления, и может явится лучшим материалом для строительства аэрокосмической техники, превосходя в этом отношении лучшие сплавы из известных человечеству на основе титана, и ряд композиционных материалов (в том числе ряд материалов на основе нитей углерода и бора).

С такими сплавами, на десятки процентов превосходящие нынешние по прочности, уже реальным становится многоразовый одноступ.
Здорово! Да, именно такие сплавы дают надежду одноступам на ЖРД. Правда, я ничего не понял про киборгов :) Это они про эндопротезы?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.06.2009 12:01:57
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/posting.php?mode=reply&t=7968   

Superconducting chips to become reality
Most chemical elements become superconducting at low temperatures or high pressures, but until now, copper, silver, gold, and the semiconductor germanium, for example, have all refused superconductivity. Scientists at the FZD research center were now able to produce superconducting germanium for the first time. Furthermore, they could unravel a few of the mysteries which come along with superconducting semiconductors. Their findings are published – marked as editor's choice – in the recent issue of "Physical Review Letters".

Битва за звание лучшего полупроводника: германий против кремния [/size]

Приоритетным направлением работ в области современных полупроводниковых нанотехнологий и по сей день остается сверхпроводимость, прекрасная и недостижимая, как чаша Святого Грааля. Однако не исключено, что прорывом здесь может стать открытие, сделанное специалистами научно-исследовательского центра Дрезден-Россендорф (FZD): германий, до сих пор упорно отказывавшийся проявлять свойства сверхпроводника, наконец, поддался. Оказалось, что его кристаллической решетке было необходимо воздействие чуждых атомов или процесс, называемый ионной имплантацией. В итоге данная технология позволит использовать германий в качестве материала, из которого будут изготавливаться транзисторы для чипов.

Широко применяемый сейчас кремний, как известно, доживает свои последние годы, приближаясь к пределу своих возможностей как материала. Посему на его место сможет заступить германий; электронные процессы через его транзисторы будут проходить значительно быстрее, чему, конечно же, будут способствовать его вновь открытые возможности как сверхпроводника. Да и температурный барьер для таких сверхпроводников будет несоизмеримо выше существующих аналогов.

по материалам mobiledevice.ru
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 17.06.2009 02:08:45
Смотрите, какой робот:
"Персональный робот открывает двери и втыкается в найденные розетки"
http://www.membrana.ru/articles/technic/2009/06/16/185400.html
Уже что-то более менее. Такой аппарат может обслуживать различные базы, в т.ч. и автоматические. Главная фишка - способност к подзарядке и умение открывать двери.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Lev от 17.06.2009 01:37:08
ЦитироватьГлавная фишка - способност к подзарядке и умение открывать двери.
Открыть дверь - это фигня. Это даже я могу... А вот открыть люк (или не открыть)... Это не фигня.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 17.06.2009 02:40:27
Цитировать
ЦитироватьГлавная фишка - способност к подзарядке и умение открывать двери.
Открыть дверь - это фигня. Это даже я могу... А вот открыть люк (или не открыть)... Это не фигня.
Не всё сразу
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Главный Вершитель от 17.06.2009 04:18:29
Создан мощный «звуковой лазер»
Международная группа ученых представила действующий образец устройства, которое испускает сфокусированное звуковое излучение с терагерцевыми частотами.

http://news.mail.ru/society/2667209/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 17.06.2009 12:38:22
Квантовый процессор на чипе [/size]

Потенциал технологий квантовой обработки данных настолько велик, что рано или поздно они вытеснят все существующие решения, обеспечив беспрецедентную производительность. К сожалению, до сегодняшнего дня успехи квантовой оптики ограничивались возможностью управлять одним фотоном, используя принцип квантового зацепления. Прорыв же совершила команда ученых из университета Бристоля во главе с профессором Джереми О`Брайеном (Jeremy O`Brien).
https://www.bris.ac.uk/iris/publications/details/person_key$QtFrhtmq0y6tA0dp8rVQxGGOrnudCz/personPublications

Главным их достижением является тот факт, что эти ученые как никто другой приблизились к созданию квантового вычислительного модуля на одном чипе, используя набор микроскопических алюминиевых электродов на кремниевой матрице, передача же данных осуществляется по волоконной оптике. Подавая напряжение на электроды, ученые изменяют температуру кремниевого чипа, что облегчает процесс управления фотонами; в результате возможным становится управление массивами до четырех фотонов одновременно. Теперь же перед авторами разработки стоит вопрос о создании технологического процесса, который обеспечит массовое производство таких чипов, однако пока неизвестно, когда это произойдет.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.06.2009 20:45:15
В двухслойном графене можно настроить запрещенную зону
[/size]
Необычные электронные свойства графена хорошо известны. В соответствии с результатами нового исследования было обнаружено, что связывание двух слоев графена способствует еще одному прорыву в электронике – получено устройство с настраиваемой шириной запрещенной зоны.
Свойства любого проводника или изолятора определяется шириной его запрещенной зоны – энергетической щелью между верхними занятыми и нижними свободными орбиталями вещества. Этот параметр, строго определенный для каждого материала, иллюстрирует возможность переноса электронов и абсорбции фотонов, позволяя предположить какую роль материал может сыграть в таких электронных устройствах, как транзисторы и фотодиоды.
Исследователи из Университета Калифорнии, работающие под руководством Фенга Ванга (Feng Wang) сообщают, что помещение двух слоев графена между двумя электрооптическими затворами позволяет настраивать ширину запрещенной зоны, просто изменяя величину приложенного напряжения.

Возможность настройки ширины запрещенной зоны в двухслойном графене уже давно была предсказана на теоретическом уровне, что не могло не стимулировать многочисленные попытки получения такой системы (с учетом того, что графен рассматривается как перспективный материал для использования в создании гибких электронных и фотонных наноустройств. Тем не менее, неоднократные попытки получения такого устройства не приводили к положительному результату, в результате чего исследователи стали относится скептически к теоретическим предсказаниям такого рода.
Дирк ван дер Марель (Dirk van der Marel), специалист по химии материалов из Университета Женевы высоко оценивает значение работы его калифорнийских коллег, добавляя, что создание систем с возможностью подстройки ширины запрещенной зоны открывает широкие перспективы в создании новых электронных устройств.

Источник: Nature 2009, 459, 820
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.06.2009 12:18:44
1 500 кадров в секунду [/size]

Камера OCam, созданная европейскими специалистами по аэрокосмической инженерии, способна проводить видеосъемку в разрешении 240 x 240 точек, вот только частота смены кадров достигает отметки в 1500 в секунду. Разработка будет использоваться для изучения различных космических явлений и процессов.

Традиционные технологии, предназначенные для получения изображений из космоса, обычно страдают от сторонних влияний, существенно искажающих картинку. Решаться данная проблема может несколькими способами, например, созданием специальных оптических конструкций. Также имеет значение и чувствительность сенсора; причем чем выше частота смены кадров, тем меньше чувствительность, однако OCam отличается высокими показателями как в первом, так и во втором аспекте. Как утверждают разработчики, шумов при съемке этой камерой будет до 10 раз меньше, чем при использовании любого из существующих аналогов.

http://www.tgdaily.com/content/view/42926/184/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Главный Вершитель от 23.06.2009 05:36:29
Ученые разрабатывают "синтетическое дерево"
Ученые из США разрабатывают необычный проект "синтетического дерева", способного поглощать в 1000 раз больше углекислого газа, чем обычные деревья. Дерево обладает пластиковыми "листьями", которые захватывают молекулы СО2 в моменты дуновения ветра. В дальнейшем поглощенный СО2 сжимается, охлаждается и хранится в сжиженном виде, сообщает издание CyberSecurity.
В основе работы "синтетического дерева" находятся методы улавливания газов, аналогичные тем, что сейчас применяются на некоторых химических производствах, а также на станциях по сжиганию угля. Разница между этим проектам состоит в том, что "синтетическое дерево" можно установить где угодно и оно будет работать 24 часа в сутки.
"Как показывают последние исследования, до половины выбросов CO2 на планете происходят из небольших источников, распространенных по всей планете. Сейчас эти источники выбрасывают углекислый газ бесконтрольно, но новый проект призван изменить положение дел, - говорит профессор Клаус Лакнер с кафедры инжиниринга окружающей среды Университета Колумбии. - Мы намерены собирать выбросы топлива от автомобилей или самолетов. Новый проект сможет забирать CO2 там, где другие методы не работают", - говорит он.
Данным проектом в США заинтересовались в национальном масштабе и Департамент Энергетики страны намерен выделить деньги на продолжение развития проекта "синтетического дерева".
Разработчики говорят, что "синтетическое дерево" может органично вписаться почти в любой ландшафт. "Применительно к его размерам, эффективность дерева в сборке газов чрезвычайно велика", - говорят в Университете Колумбии. В основе технологии сборки СО2 находится инновационный полимерный сорбент, показатели захвата газа которого близки к 100% в расчете на его площадь.
http://podrobnosti.ua/technologies/2009/06/23/611027.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 23.06.2009 13:55:19
Для длительных полетов представляет интерес.

Найти все метаболиты в капле крови[/size]

Исследователи из Германии и Чехии разработали новый метод, в котором для быстрого и точного определения метаболитов, таких как углеводы, жирные кислоты, аминокислоты и другие биологически активные вещества требуется лишь одна капля крови.

Масс-спектрометрия MAILD позволяет провести подробный метаболомический анализ по одной капле крови.
Новый экспериментальный протокол, получивший название «Ассистируемая матрицей ионизация/лазерная десорбция» («Matrix-Assisted Ionization/Laser Desorption – MAILD»), позволил исследователям определить более, чем 100 различных аналитов, содержащихся в отдельном образце малого объема. Так, анализ образца листа растения Arabidopsis thaliana, диаметром около 0,5 мм позволил определить около 100 сигналов аналитов, из которых было идентифицировано 46 метаболитов, включая восемь из одиннадцати интермедиатов жизненно важного для многих организмов цикла Кребса.

Метод MAILD является развитием известного масс-спектрометрического метода – метода MALDI, лишенным одного из его недостатков – в методе MALDI активация образца лазерным лучом приводит не только к образованию молекулярных ионов из анализируемых веществ, но и способствует образованию низкомолекулярных ионов (масса менее, чем 500 Да) из материала матрицы. Алес Сватос (Ales Svatos) отмечает, что именно эти низкомолекулярные ионы не позволяли обнаружить низкомолекулярные соединения, играющие важную роль в метаболизме организмов, делая обнаружение подобных соединений сродни поиску иголки в стоге сена.

Вместо того, чтобы совершенствовать «систему поиска иголок» (метаболитов) исследователи решили заменить материал матрицы на такой, который бы не давал низкомолекулярных ионов, способных помешать анализу. Говоря другими словами – для того, чтобы найти иголку в стоге сена, исследователи решили просто убрать «стог».
Метод MAILD позволяет проводить анализ различных биологических и биомедицинских образцов. Помимо анализа образцов, выделенных их растений и насекомых, исследователи определили большое количество специфичных для крови органических кислот в микролитровом образце крови человека. Поскольку в обычной медицинской практике биохимический анализ крови до сих пор представляет собой сложную задачу, исследователи полагают, что метод MAILD, позволяющий определять как качественное, так и количественное содержание метаболитов в биологическом образце, со временем войдет в практику клинической диагностики.

Источник: PNAS, 2009; DOI: 10.1073/pnas.0900914106
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 24.06.2009 04:29:12
Зачем над MALDI изгалятся, когда есть метод терагерцевой абляции?... Который плазмиду может поднять или фермент без потери активности, не говоря о лёгких метаболитах.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.06.2009 12:30:02
ЦитироватьЗачем над MALDI изгалятся, когда есть метод терагерцевой абляции?... Который плазмиду может поднять или фермент без потери активности, не говоря о лёгких метаболитах.
Хорошо бы ссылочку запостить. :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 25.06.2009 04:13:56
Под рукой ссылок нет, гуглить стоит вокруг Новосибирского ЛСЭ; по теме был доклад Пельтека С Е на бионано-09, желающие могут посмотреть тезисы....
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.06.2009 13:08:32
Может оказаться интересным с точки зрения экономии энергии в длительных пилотируемых полетах.
 
IBM разрабатывает суперкомпьютер с водяным охлаждением
[/size]
Корпорация IBM совместно с Швейцарским федеральным технологическим институтом Цюриха (ETH) объявила о планах на создание первого суперкомпьютера на водном охлаждении. Инновационная система, получившая название Aquasar, будет благотворно влиять и на экологический фон, снижая выбросы углекислого газа на 30 тонн в год по сравнению с традиционными решениями. Кроме того, нагретая вода пойдет на отопление.

Суперкомпьютер на водном охлаждении будет состоять из двух серверов IBM BladeCenter, расположенных в одной стойке; его пиковая производительность будет достигать отметки в 10 терафлопсов. Вода, используемая в качестве хладагента, оказывается более чем в 4000 раз эффективнее воздуха. В случае с водных охлаждением процессорные чипы суперкомпьютера будут работать при температуре в 60 градусов Цельсия против максимально допустимых 85. Предполагается, что на разработку и установку такой системы уйдет порядка 3 лет. Кстати, за IBM уже числится подобный проект.

По материалам mobiledevice.ru
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 26.06.2009 15:50:27
ITER fusion experiment faces three-year delay
New construction timetable puts back first deuterium-tritium plasma to 2026
http://physicsworld.com/cws/article/news/39530
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.06.2009 12:48:38
Микро-беспилотники будущего
[/size]
Научно-исследовательская лаборатория ВВС США опубликовала материалы по интересному проекту. Речь идет о создании сверхмалых беспилотных летательных аппаратов, появление которых в реальном мире может в корне преобразить как сценарии военных действий, так и деятельность гражданского сектора.

В зависимости от поставленной задачи, такие машины могут либо запускаться вручную, либо выбрасываться с самолетов. Отдельные типы таких машин смогут выполнять свою миссию в течение нескольких дней или даже недель подряд, самостоятельно принимая тактические решения и заряжаясь от линий электропередач; садясь на последние, они будут выглядеть как обычные птицы, дабы не привлекать внимания. Впрочем, смогут они питаться и от других источников энергии, не исключая солнца и ветра.

Сам полет осуществляется при помощи механизмов, машущих крыльями; это не только обеспечивает минимум энергозатрат, но и позволяет беспилотникам перемещаться даже при ветре. Миниатюрные размеры помогут таким машинам наблюдать за людьми и в помещениях, причем сложные задачи эти летающие роботы смогут решать совместно. На данный момент все эти идеи суть всего лишь концепта, но концепт этот обязательно когда-нибудь станет реальностью.

по материалам mobiledevice.ru
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Evgeniy от 05.07.2009 20:01:05
ЦитироватьОтдельные типы таких машин смогут выполнять свою миссию в течение нескольких дней или даже недель подряд, самостоятельно принимая тактические решения и заряжаясь от линий электропередач; садясь на последние, они будут выглядеть как обычные птицы, дабы не привлекать внимания.
Интересно, а по концепции гадить они тоже будут чтобы не привлекать внимание?  :lol:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Птыц от 05.07.2009 23:18:22
Пока они выглядят вот так: стрекозел (http://www.youtube.com/watch?v=Cov7-XWUa18&eurl=http%3A%2F%2Fwww.theregister.co.uk%2F2009%2F07%2F02%2Fnav_robothopter_flight_phase_ii%2F&feature=player_embedded/)  :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 07.07.2009 11:56:21
ЦитироватьИнтересно, а по концепции гадить они тоже будут чтобы не привлекать внимание?  :lol:
Еще как. Мало не покажется, когда прилетит.  :lol:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 07.07.2009 12:01:30
Для постоянной Лунной базы с  приличным составом выглядит заманчиво.

Необычное сырье для водородной энергетики[/size]

Исследователи из США разработали эффективный способ получения водорода из мочи, этот метод позволит не только найти дешевый источник для получения «топлива будущего», но и поможет решить проблему очистки сточных вод.
Под действием электролиза мочевина разрушается с выделением водорода.
Использование водорода в качестве топлива ограничивалось отсутствием дешевого возобновляемого источника для его получения. Жерардин Ботте (Gerardine Botte) из Университета Огайо полагает, что она смогла решить проблему с сырьем для водородной энергетики, применив электролиз для получения водорода из мочи.

Ботте отмечает, что идея пришла к ней несколько лет назад на конференции по топливным элементам, на которой шло обсуждение о возможностях извлечения энергии из воды. В поисках способов наиболее оптимального решения этой проблемы она обратила внимание на сточные воды как на более перспективный источник соединений, способных к образованию водорода.
Основной компонент мочи – мочевина, в состав которой входит четыре атома водорода, образующих менее прочные связи, чем связи О–Н в воде. Ботте разработала никелевый электрод, электролиз на котором приводит к селективному окислению мочевины. Для расщепления мочевины требуется напряжение 0.37В, в то время, как для расщепления воды требуется 1.23В.
В ходе электрохимического процесса мочевина адсорбируется на поверхности никелевого электрода. При электролизе на катоде выделяется чистый водород, анодный электродный процесс приводит к образованию азота и следовых количеств кислорода и водорода. Образующийся в процессе электроокисления углекислый газ связывается в карбонат гидроксидом калия, содержащемся в растворе.

Первоначально исследователи протестировали свою систему на «искусственной моче» – водном растворе мочевины, однако затем было показано, что водород можно получить и из настоящей мочи человека.

Источник: Chem. Commun., 2009, DOI: 10.1039/b905974a
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Nikola от 08.07.2009 00:47:10
Блин не надоело вам sychbird всякий бред псевдонаучный переписывать?
ЦитироватьПод действием электролиза мочевина разрушается с выделением водорода
Открытие прям нобелека.... А по-секрету вода подойдет?
ЦитироватьБотте отмечает, что идея пришла к ней несколько лет назад на конференции по топливным элементам, на которой шло обсуждение о возможностях извлечения энергии из воды
Бедняжка в школе не училась несколько лет думала что такое электролиз (а оказывается он дает энергию из воды о да !!)
ЦитироватьМикро-беспилотники будущего
А тут фантазии в стиле звездные войны + терминатор, я такое тоже могу придумать да.....
ЦитироватьIBM разрабатывает суперкомпьютер с водяным охлаждением
О да новые технологии......
ЦитироватьУченые разрабатывают "синтетическое дерево"
Очередная бредня про то что кто-то что-то разрабатывает. Ну грант они хотят пишут всякий БРЕД, а вы повторять...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 08.07.2009 04:47:41
Гм... Вообще-то электролиз мочевины - вполне нормальная тема, если не увлекаться спекуляциями. Могу даже предположить, что водородный генератор рядом с, гм, биогенным источником, может иметь некую экономическую оправданность - уровня нынешних генераторов биогаза. Азот только жалко...

А вот причём тут электролиз воды - в упор не понимаю. Потенциалы в заметке указаны.

З.Ы. Тема на фоне соседей смотрится вполне адекватно; а если б материалы шли не с перепонки и К а скажем из Science/Nature, можно без перевода - но с гиперссылками на отдельно сохранённые копии первоисточников (на журнальных сайтах только текущий выпуск в свободном доступе) - цены б ей не было...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 08.07.2009 13:06:33
Ну я с перепонки беру только после проверки адекватности ссылок на источники, и когда нечем заменить из легкодоступных гиперссылок.  :)
 
А с переводом Вы под себя меряете, а народ зачастую зуб мне рисует, да и формально новые правила требуют хотя бы русскоязычного комментария. Качественно переводить нет времени как правило, а с лету реноме не позволяет.  :) В этом случае перепонка и прочие электронные дайджесты некий палиатив сигнальной информации. Кого заинтересует по делу, источники раскопать не так уж и сложно при надобности.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.07.2009 11:45:49
Первое искусственно контролируемое молекулярное устройство[/size]

Совместная работа исследователей из Франции и Сингапура позволила создать молекулярное устройство размером 1.2 нм, вращательное движение которого может контролироваться.
Рисунок из Nature Materials,2009, 8, 576 Возглавлявший работу над проектом профессор Кристиан Иоахим (Christian Joachim) отмечает, что создание молекулярного устройства размером в несколько атомов или молекул – даже не половина дела, поскольку главное – иметь возможность контролировать и направлять движение этого устройства. Он добавляет, что в результате работы над проектом удалось создать полноценное молекулярное устройство, которое со временем сможет стать основой для создания более сложных молекулярных устройств. В группе Иоахима было обнаружено, что успешное управление вращением мономолекулярной машины может быть достигнуто за счет оптимизации строения молекулы и использования особенностей химических свойств поверхности, на которой она располагается. Работу Иоахима можно расценить как прорыв в области создания молекулярных машин, так как прежние работы, посвященные разработке таких устройств, позволяли получать лишь системы, способные к сложной суперпозиции вращательного и поступательного движений. В группе Иоахима доказали, что вращение молекулы может контролироваться за счет электрического взаимодействия между молекулой и щупом сканирующего туннельного микроскопа (Scanning Tunnelling Microscope). Источник: Nature Materials,2009, 8, 576; doi:10.1038/nmat2467
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 13.07.2009 21:33:06
Идея может пригодиться для ОС и дальних полетов в космос.

Поверхность стерилизуется вспышкой
[/size]
Исследователи из Европы разработали активируемую светом противомикробную поверхность, модифицировав используемый в медицинских устройствах материал обычными красителями.
Кремнийорганические полимеры часто используются в медицинском оборудовании, например в катетерах. Однако бактерии могут образовать колонии на поверхности такого полимера, поэтому в клинической практике часто встречаются инфекции, связанные с использованием катетеров.

Айвен Паркин (Ivan Parkin) и Майк Уилсон (Mike Wilson) из Университетского Колледжа Лондона модифицировали кремнийорганический полимер, придав ему способность убивать бактерии при облучении видимым светом или лазером.
Исследователи ввели в структурные звенья полимера фрагменты молекул органических красителей метиленового голубого или толуидинового голубого О (toluidine blue O). Разработанный процесс заключается в замочке модифицированного кремнийорганического полимера в растворе красителя в течение 24 часов, его промывке и просушке. В ходе процесса расходуется небольшое количество красителя (не более пикограмма на квадратный миллиметр поверхности), однако новый метод отличается высокой эффективностью. После минутного облучения поверхности низкоэнергетическим лазером количество жизнеспособных бактерий Escherichia coli и Staphylococcus epidermidis на поверхности полимера существенно падало (например, погибало 99.999% S. epidermidis).

Красители убивают бактерии за счет выделения при облучении токсичных для бактерий частиц кислородных радикалов. Красители подобного типа уже применяли для модификации кремнийорганических полимеров, однако работа британских исследователей – первый пример модификации полимера за счет ковалентного связывания красителей с полимерной цепью. Такое связывание не позволяет генераторам активного кислорода вымываться из структуры полимера.

Источник: J. Mater. Chem., 2009, DOI: 10.1039/b905495b
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.07.2009 21:31:15
Strolling Out on a Quantum Walk[/size]
In a random walk, a walker moves one step to the left or one step to the right depending on the outcome of a coin toss. The distribution between possible locations is well known and forms the basis for algorithms in information processing, describing diffusion processes in physics or biology, and has even been used as a model for stock market prices. Karski et al. (p. 174) use a single caesium atom trapped in a one-dimensional optical lattice to implement the quantum counterpart—a quantum walk. The coherence of a quantum system results in a departure from the classical picture, producing a distribution that is quite different that depends on the internal state of the atom. The results may have implications for search algorithms and quantum information processing protocols.

This Week in SCIENCE
July 10 2009, 325 (5937)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 18.07.2009 18:05:49
Разработка «межпланетного интернета» входит в финальную стадию [/size]

Как и было обещано еще в прошлом ноябре, первый узел «межпланетного интернета» был установлен на Международной космической станции, и испытания прошли успешно. Не исключено, что это станет первым шагом к тому, чтобы обеспечить доступом к земной Глобальной паутине всю солнечную систему; ведь рано или поздно необходимость в этом возникнет. Первые испытания технологии начались еще прошлой осенью, теперь же настала пора в полной мере проверить ее на прочность, обеспечив постоянное подключение. Вероятно, уже через несколько месяцев космонавты смогут общаться на Twitter прямо с МКС.

Напомним, что технология «межпланетного интернета» основана на протоколе TCP/IP, однако реализован он гораздо мудрее, чем на земле. Новый стандарт получил название DTN (Disruption-Tolerant Networking), поскольку сеть имеет в своем арсенале защиту от обрывов связи: если какой-то из узлов становится недоступным, все пакеты данных сохраняются на предыдущем и ждут своего часа.

по материалам mobiledevice.ru
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.07.2009 14:13:38
Fusion Research:
ITER Gets the Nod for Slower, Step-by-Step Approach
Daniel Clery

The managers of the ITER fusion project are still scrambling to draw up a final design, schedule, and cost estimate for the massive reactor. But the international partners behind the effort agreed last week to build the project in stages so engineers can make corrections if something goes awry early on. First, a simple stripped-down reactor will start producing a superhot hydrogen plasma in 2018; then components will gradually be added to prepare it for a power-producing plasma of deuterium and tritium by the end of 2026, some 18 months to 2 years later than previously planned. Member countries agreed to the new plan at the half-yearly meeting of the ITER council in Mito, Japan, contingent on their accepting the full revised design, costing, and schedule at their next meeting in November.

Full story at http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/324/5935/1627?sa_campaign=Email/sntw/26-June-2009/10.1126/science.324_1627

"ITER  получает добро на медленное, шаг за шагом движение к цели."
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.07.2009 12:16:05
На Лунной базе может пригодиться и в дальнем космосе.

Робот — полевой хирург из университета Дьюка [/size]
Мы уже рассказывали на MobileDevice.ru о роботах-хирургах, а также о роботах, способных производить поиск определенных объектов. В лаборатории университета Дьюка ведутся работы над машиной, тем или иным образом сочетающей обе эти функции. Робот предназначен для неинвазивного поиска металлических объектов в теле человека, а также последующего их сверхточного извлечения из тела без вмешательства оператора. Не исключено, что в скором времени на свет появится робот, способный выполнять работу полевого врача.
На испытаниях были продемонстрированы возможности ультразвукового сканера, заменяющего роботу зрение и позволяющему создавать трехмерные карты взаимного расположения объектов. Не менее впечатляют и оперативные функции машины. Конечно, многое придется еще довести до совершенства, прежде чем выпустить готовый продукт. И все же не может не радовать тот факт, что оборонные робототехнический разработки направлены не только на уничтожение жизни, но и на ее спасение.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: STS от 22.07.2009 12:28:40
http://www.membrana.ru/lenta/index.html?9473

ЦитироватьOLED-лампы скопировали изменение дневного света

21 июля 2009



Как скоро лампа, "стилизованная под солнце" (sunlight-style OLED), придёт в наши дома, пока доподлинно не известно, ведь пройдёт много времени, прежде чем научная разработка (вроде раннего прототипа на снимке) станет массовым продуктом (фото National Tsing Hua University).

Специалисты Тайваньского университета Цинь Хуа (National Tsing Hua University) создали на основе OLED -технологии, пожалуй, самую что ни на есть настоящую лампу дневного света. Цвет её меняется в зависимости от времени суток, имитируя естественное освещение.

В своей статье, опубликованной в журнале Applied Physics Letters, учёные отмечают, что на данный момент в мире не существует ни одного устройства, которое бы охватывало столь широкий диапазон цветовой температуры (от 2300 до 8200 кельвинов), покрывая почти весь солнечный спектр.

На рассвете освещение соответствует 2500 K, на закате — 3250, днём — 5500-8000 K (в зависимости от широты региона). Каждое из используемых человеком осветительных устройств также имеет свои цветовые температуры: свеча — 2000 K, лампочка накаливания — 2700, "тёплые" белые флуоресцентные лампы светят в диапазоне 2500-3000, "холодные" охватывают 4000-5000 K. Некоторые белые светодиоды также способны выдавать хоть и ограниченный, но всё же диапазон "температур" (однако для этого необходимы сложные структуры).

Строение же нового устройства довольно простое: несколько слоёв светоизлучающих материалов нанометровой толщины, а также слой инжекции и слой переноса электронов.

Цвет света прибора варьируется с помощью изменения приложенного напряжения. В зависимости от него меняется количество электронов и дырок, проходящих между отдельными слоями.

Например, при напряжении 3 вольта лампа будет светить почти красным светом, 5,5 вольта придадут свету белую окраску, повышение до 9 вольт приведёт к появлению у белого света голубоватого оттенка.



На этой схеме показан ход истории появления осветительных приборов, а также соответствие естественного освещения и возможностей нового органического светодиода (иллюстрация Jou et al.).

Правда, пока лампа-прототип работает не в автоматическом режиме, а только при помощи ручного управления.

"Для автоматической модуляции напряжения подойдёт простой контроллер, он сможет изменять цветовую температуру от 2300 до 9000 кельвинов в любое время", — объясняет профессор Цзво-Хуэй Цзоу (Jwo-Huei Jou).

Кроме очевидного превосходства над другими лампами есть у нового OLED-устройства и другие достоинства. Например, яркая светимость при небольшом подаваемом напряжении, а также возможность покрывать слоями веществ достаточно большие площади. Кроме того, используемые материалы довольно гибкие, а это тоже несомненный плюс.

Обладая такими характеристиками, новинка вполне может конкурировать с современными флуоресцентными лампами, лампами накаливания и даже с обычными светодиодами.

Столь высокотехнологическая разработка может создавать более естественное освещение внутри дома, влияя даже на физиологию людей. Она наверняка порадует жителей северных стран, ведь они смогут по желанию воссоздавать в своих домах "летнее" освещение.

"Наши планы на будущее включают замещение флуоресцирующих материалов на фосфоресцирующие. Это позволит увеличить эффективность устройства. А ещё мы хотим исследовать влияние цветовой температуры на рост растений и животных", — добавляет Цзоу.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 23.07.2009 19:37:39
Может пригодиться для причаливания автоматов на темных витках.

Невидимая вспышка позволяет делать фото без бликов [/size]
Дилип Кришнан (Dilip Krishnan) и Роб Фергюс (Rob Fergus) из нью-йоркского университета изобрели невидимую вспышку, которая, благодаря инфракрасному и ультрафиолетовому свету, позволяет проводить фотосъемку в темных местах, не оставляя на фотографиях бликов, появляющихся при работе традиционной вспышки. Впрочем, для достижения подобного эффекта необходима не только вспышка, излучающая свет за пределами видимого диапазона; необходим и модифицированный цифровой сенсор, способный воспринимать инфракрасные и ультрафиолетовые лучи.Кроме того, необходимо делать не один снимок, а два: первый содержит все детали картинки, но выглядит как фото через прибор ночного видения; поэтому сразу за ним делается обычный цветной снимок, когда вспышка уже отключена. Последующая программная обработка данных совмещает детализированное изображение и «правильный» цветовой баланс. К сожалению, при этом остаются незначительные проблемы, некоторые объекты, поглощающие УФ-излучение (например, веснушки), на фото пропадают. Прототип системы будет представлен на конференции SIGGRAPH в августе.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.07.2009 14:56:10
Помогут ли мемристоры в работе над искусственным интеллектом? [/size]
Итак, поговорим о мемристорах. Что мы знаем о них? Мемристор — элемент цепи, способный определенным образом «запоминать» токи, которые через него проходили. Определенных успехов на этой стезе добилась компания Hewlett-Packard, которой, как мы сообщали прошлой осенью, удалось создать первый прототип гибридного мемристор-транзисторного чипа. Однако теперь ученые решили пойти несколько дальше и обсудить возможность использования данных элементов в работах по созданию искусственного интеллекта.
Как стало известно, оборонное агентство DARPA совместно со своим «старшим братом» — Министерством обороны США, наконец, признало перспективность данных элементов и учредило проект по созданию электронной системы, инспирированной нейронной сетью человека. Такая система сможет самостоятельно получать и обрабатывать информацию в самых сложных условиях, а также принимать решения, основанные не только на строгой булевой, но и на вероятностной логике. Что ж, время покажет истинные возможности данного проекта.

По матералам mobiledevice.ru
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.07.2009 12:47:02
Наноустройства будут питаться от «отталкивающей» силы света [/size]
Когда-то команда исследователей из Йельского университета (США) открыла феномен притягивающей силы света, посредством которой можно управлять кремниевыми чипами, теперь же специалистами была открыт «отталкивающий» аналог этой силы, позволяющей физически перемещать нанокомпоненты кремниевых процессоров. Не исключено, что в перспективе это открытие приведет к тому, что появятся наноустройства, питающиеся от сочетаний отталкивающего и притягивающего света, а не электричества.
Первый прототип такой машины был изготовлен посредством «расщепления» инфракрасного луча и последующего создания отталкивающей световой силы. Это открытие позволит существенно расширить функциональность наноустройств, поскольку электричество далеко не всегда является оптимальным решением. Вот только неизвестно, что проще подвести в качестве источника питания: свет или электричество. Видимо, потребуется разработка ряда дополнительных решений

по материалам mobiledevice.ru
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 26.07.2009 21:14:50
Для СЖО может представлять интерес.

Молекулярная чаша для CO2[/size]

Случайное открытие чашеобразной молекулы, способной вытягивать диоксид углерода из воздуха, открывает новые возможности для борьбы с глобальным потеплением.
Профессор Тоссел (J. A. Tossell) из Университета Мэриленда отмечает, что целью его работы было теоретическое изучение чашеобразной молекулы, полученной ранее в группе профессора Брукса, посчитав, что поглощение органическим соединением углекислого газа может способствовать его применению в качестве промышленного абсорбента для удаления углекислого газа из промышленных выбросов.

Изучаемое соединение представляет собой макроциклическую тиомочевину, которая при растворении в ДМСО совместно с фторидом тетрабутиламмония взаимодействует с углекислым газом воздуха, образуя комплекс, в котором карбонат-анион удерживается многочисленными водородными связями O---H-N в чашеобразной полости макроцикла.
Исследователи из группы Тоссела использовали метод функционала плотности для определения строения, стабильности и колебательных спектров комплекса макроцикла с карбонат-анионом. Результаты расчетов хорошо согласуются с экспериментальными данными. Результаты расчета позволяют прогнозировать, что константы образования комплекса с анионами CO32 и НCO3 на несколько порядков выше констант образования аналогичного комплекса с хлорид-анионом (в особенности в растворе ДМСО в сравнении с водным раствором).

Компьютерное моделирование показывает, что чашеобразная макроциклическая мочевина может хорошо подойти для удаления углекислого газа из воздуха при обычных условиях, а не только из «горячих» выхлопов тепловых электростанций, как предполагалось ранее. Тоссел предполагает, что можно генетически модифицировать бактерии для того, чтобы они смогли экспрессировать рецепторы, структурно близкие изученной макроциклической мочевине.

Источник: Inorg. Chem., 2009, DOI: 10.1021/ic802454w
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.07.2009 14:42:11
Новый способ получения микрошестерен[/size]

По словам исследователей из США, тонкие пленки могут быть «обернуты» вокруг искривленных субстратов, что позволяет получать шестеренки для микромашин.
Самоорганизация позволяет получать любые возможные типы микромашин.
Си Чен (Xi Chen) с коллегами из Колумбийского Университета нанесли тонкую прочную пленку поливинилхлорида на поверхность полиуретанового цилиндра. При дегидратации полиуретан сжимался в большей степени, чем пленка, что приводило к образованию пленкой структур, похожих на зубцы шестеренки.
Чен поясняет, что ключом к успеху является различная степень деформации шаблона и пленки, а охлаждение или дегидратация является возможным подходом достижения такого различия. Может сработать также и нагревание, так как пленка расширяется с большей скоростью, чем шаблон-субстрат.

Исследователи заявляют, что могут предсказать число и глубину зубцов на микрошестеренках – чем жестче пленка, тем меньшее число зубцов образуется на детали, полученной из нее после обработки. Чен заявляет, что разработанный метод может быть легко применен в получении микроустройств для гибкой электроники или биологических микроэлектромеханических системах.

До настоящего времени микроустройства получали с помощью дорогостоящих методов травления и микрообработки. Для метода Чена требуется только изменение температуры и отсутствие другого внешнего воздействия. Чен продемонстрировал, что он может получить большое количество разных форм – спиралевидных и скошенных, что достигается изменением типа субстрата-шаблона и типа пленки.
Шестеренки, полученные исследователями, имели диаметр до 6 миллиметра, но они уверены, что есть возможность получить микрошестеренки и меньшего размера, он заявляет, что будущие эксперименты будут посвящены получению микрошестеренок микрометрового и меньшего размеров.

Источник: Soft Matter, 2009, DOI: 10.1039/b904635f
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Главный Вершитель от 05.08.2009 12:49:05
http://www.ua.all-biz.info/news/index.php?newsid=291709

Физики из США нарушили один из фундаментальных законов физики
 
Физикам из Массачусетского технологического института удалось экспериментально показать, что на расстояниях в несколько нанометров закон излучения Планка нарушается. Об этом сообщается в пресс-релизе института, а статья исследователей появилась в журнале Nano Letters.

Закон Планка описывает закон распределения энергии в спектре электромагнитного излучения, находящегося в термодинамическом равновесии с веществом при определенной температуре. Сам Планк предполагал, что данный закон может нарушаться на сверхмалых расстояниях, однако практическая реализация этого нарушения оказалась достаточно сложной.

В рамках нового опыта физики поместили стеклянную бусину на расстояние около 10 нанометров от плоской поверхности. Для сверхточного измерения температуры обеих деталей ученые использовали кантилевер сканирующего атомно-силового микроскопа. В результате им удалось установить, что закон Планка нарушается. В частности, теплопередача между объектами примерно в 1000 раз превысила расчетную.

По словам физиков, ранее исследователям не удавалось подтвердить догадку Планка во многом из-за того, что они пытались измерять температуры двух близко расположенных пластин. Сложность заключалась в том, что из-за неровностей пластины зачастую соприкасались, что приводило к неверным результатам.

Новые данные могут найти применение, например, в электронике. Физики отмечают, что в типичном жестком диске считывающая головка находится на расстоянии примерно 5-6 нанометров от поверхности "блина" диска. В этом случае знание действительного закона излучения тепла просто необходимо для корректной работы устройства, пишет Lenta.Ru.

Совсем недавно американским физикам удалось поправить самого Альберта Эйнштейна. Речь идет о законе диффузии жидкостей, который великий физик сформулировал в своей диссертации в 1905 году. В рамках нового исследования ученым удалось показать, что при некоторых условиях частицы способны диффундировать гораздо дальше, чем предсказано теорией.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: avmich от 08.08.2009 17:20:11
Вот эта фирма - http://www.shapeways.com/about/material-options - делает объекты произвольной формы (3D-printing) из в том числе нержавеющей стали, с добавлением бронзы. При этом толщина стенки - от 2 мм, точность - 0,1 мм, цена - 10 долларов за куб. см.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Главный Вершитель от 11.08.2009 12:02:54
http://www.utro.ru/articles/2009/08/07/830065.shtml

Марс покорят ядерными ведрами
07 августа, 12:40 | Артем СЫРОВ

Исследователи NASA прилагают все усилия, чтобы приблизить момент, когда поселение землян на Марсе станет реальностью. По мнению разработчиков из Национального аэрокосмического агентства, колонизаторам в их нелегком деле должны помочь портативные ядерные реакторы, размером с обычные ведра. Эти устройства обеспечат астронавтов дешевой энергией в необходимых объемах.

Прототипов пока не создано, за исключением модели длиной в два метра, но работы в этом направлении ведутся, и ученые уже располагают технологиями, без которых создание подобных реакторов немыслимо, отмечает CyberSecurity. В NASA рассчитывают получить опытный образец уже через три-четыре года. При этом исследователи не ограничиваются мыслями о покорении Марса. Ядерные ведра должны помочь и в освоении других планет. Ну а первым небесным телом, на котором побывают космонавты с такими реакторами, станет, по задумке разработчиков, Луна.

Не стоит забывать, что, помимо проблем технического характера, межпланетных путешественников подстерегают и другие опасности. Среди них проблемы с психикой. Об этом узнали ученые из НИИ биологии и биофизики Томского госуниверситета и Института медико-биологических проблем РАН, которые провели испытания на крысах. Подопытных поместили в специальную установку, имитирующую полное отсутствие магнитного поля нашей планеты. В камере 35 суток под постоянным видеонаблюдением находились 12 белых крыс-самцов.

"Первое, что бросилось в глаза, - крысы в безмагнитных условиях постоянно дерутся. Агрессивность была бешеная. Крысы дерутся, потом в изнеможении спят, они даже не поднимались, когда их начинали кормить", - сообщила одна из руководителей исследования, директор НИИ биофизики Наталья Кривова.

Вдобавок к этому были отмечены нарушения памяти. Будучи помещенными в камеру повторно, крысы принимались изучать помещение так, будто бы они находились здесь впервые. Наблюдались и физиологические изменения.

По словам ведущего научного сотрудника ИМБП Кирилла Труханова, магнитное поле Земли влияет на все живые организмы. "В истории существования биосферы поле менялось и в какие-то моменты становилось нулевым. Есть предположение, что некоторые катастрофы в биоте, скажем, вымирание динозавров, связаны именно с исчезновением магнитного поля в какой-то момент", - предполагает Труханов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 31.08.2009 23:59:48
Вот тебе, бабушка, и Станислав Лем :shock: :
"Предложена технология массового производства миллиметровых роботов[/size]

31 августа 2009

Создатели данного прототипа считают, что в будущем такие микророботы станут производиться дёшево и быстро, благодаря чему найдут применение чуть ли не где угодно (фото Edqvist, et al.).

Пришло время миниатюрным роботам оставить исследовательские лаборатории и найти полезное применение в повседневной жизни. Так считают исследователи из Швеции, Испании, Германии, Италии и Швейцарии, представившие новую опытную технологию массового производства трёхмерных роботов миллиметрового масштаба.

Учёные, покамест вручную, построили прототипы роботов размером 3,9 x 3,9 x 3,3 миллиметра, объёмом менее 23 мм3 и весом 65 миллиграммов. При этом столь крохотная машинка представляет собой микросистему с приводами, датчиками, системой управления энергоресурсами и кое-какой другой встроенной электроникой. Питается малыш от солнечной батареи и может передвигаться.

По большей части микроробот состоит из двусторонних гибких печатных плат, скреплённых с помощью токопроводящего клея, причём платы получаются сложенными вдвое. Ходит машина на трёх ногах за счёт их вибрации, а четвёртая конечность, горизонтально вытянутая вперёд, действует как тактильный датчик.

Чтобы ходить, этому роботу достаточно 3 вольт, тогда как солнечная батарея в состоянии обеспечить машинку 3,6 V. И это далеко не предел: дальнейшие исследования обещают прогресс как в снижении энергопотребления, так и в наращивании КПД солнечной панельки.

Хотя изначально каждый робот является самостоятельной единицей, предусматривается возможность взаимодействия машинок между собой посредством инфракрасных датчиков: они смогут сбиваться в стаи для выполнения определённой задачи. Этот проект называется I-SWARM.

Целью I-SWARM является создание роя миллиметровых роботов-насекомых, мы рассказывали о нём в 2005 году (фото Edqvist, et al.).

Само собой, проблем пока немало. Не всё ладно и с "голыми" микросхемами, и с проводящим клеем, и солнечной батареей. Кроме того, необходима новая специализированная интегральная микросхема (ASIC) и так далее. Однако учёные уверены, что при должном финансировании все трудности удастся преодолеть.

Отчёт о проделанной работе содержится в статье в Journal of Micromechanics and Microengineering. Узнайте также о рекордном роботе-пылинке и о прототипе робота-блохи. (Видеоролик ниже несколько из другой оперы, но всё-таки по теме роя роботов.)"
http://www.membrana.ru/lenta/?9585
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: cisco от 10.09.2009 17:10:09
Непальский подросток изобрёл солнечную панель из человеческих волос[/size]
http://www.infuture.ru/article/2360


Знаете ли вы, что меланин, пигмент в волосах, светочувствителен и может использоваться в качестве проводника?

Именно это недавно обнаружил 18-летний непалец. Теперь он использует человеческие волосы взамен кремния в солнечных батареях. Учитывая что стоимость волос существенно ниже, чем кремний, этот предприимчивый молодой человек, возможно, только что совершил технологический прорыв, который поможет снизить стоимость солнечной энергии и обеспечить тысячам людей и развивающимся странам путь к доступному источнику возобновляемой энергии.
Малин Карки уже пытался на протяжении нескольких лет создать доступный источник возобновляемой энергии из гидро-электрических токов, однако проект оказался слишком дорогим. Но затем Карки, учащийся школы в Катманду, начал читать книгу Стивена Хокинга, в которой описываются способы создания статической энергии из волос. Благодаря этой идее Карки осознал, что меланин является одним из факторов в преобразовании энергии и может служить в качестве замены проводника. Он и ещё четыре одноклассника разработали прототип, который смог зарядить сотовый телефон или несколько аккумуляторов для освещения.
Сами панели 38кв. сантиметров и могут производить 9 вольт или 18 ватт энергии, а стоимость производства около $38. Карки полагает, что если панели выйдут в массовое производство, их стоимость может снизиться вполовину. В Непале человеческие волосы стоят около 25 центов за пол килограмма, срок их службы до нескольких месяцев. По сути волосы представляют собой возобновляемый источник и могут пополняться самим владельцем солнечной панели по мере износа. Это недорогое и низкотехнологичное устройство может стать революционным шагом в технологии солнечной энергии, существенно снизить её стоимость и принести энергию в массы с применением материалов, которые доступны во всем мире.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 11.09.2009 09:01:24
Не знаю, чисто журноламерский это бред или бред авторов, усиленный при трансляции... Но что бред - сомнений не вызывает.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Старый от 11.09.2009 09:17:15
ЦитироватьСами панели 38кв. сантиметров и могут производить 9 вольт или 18 ватт энергии,
Почти 5 киловатт с кв. метра? Неслабо... Вечный двигатель, однако...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Игорь Суслов от 11.09.2009 07:32:49
Цитировать
ЦитироватьСами панели 38кв. сантиметров и могут производить 9 вольт или 18 ватт энергии,
Почти 5 киловатт с кв. метра? Неслабо... Вечный двигатель, однако...
Возможно, имеются в виду какие то концентраторы? Иначе, правда, как то не вяжутся 5 киловатт с квадрата с киловатом солнечной постоянной ;)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: cisco от 11.09.2009 15:11:08
Цитировать
Цитировать
ЦитироватьСами панели 38кв. сантиметров и могут производить 9 вольт или 18 ватт энергии,
Почти 5 киловатт с кв. метра? Неслабо... Вечный двигатель, однако...
Возможно, имеются в виду какие то концентраторы? Иначе, правда, как то не вяжутся 5 киловатт с квадрата с киловатом солнечной постоянной ;)
Судя по фото и размеру тестера имеется ввиду квадрат со стороной 38х38 см... ну и соответственно около 100 ватт с кв. метра
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.09.2009 11:45:55
Идея может подойти для Венерианской посадочной станции. Рисунок выдрать не удалось, кто заинтересуется: выпуск новостей от 21.09

 Вертолет-неваляшка всегда приземляется правильно [/size]

Неваляшка — одна из самых гениальных игрушек, мало что может впечатлить ребенка сильнее, чем кукла, которая не падает. И эта нехитрая идея теперь легла в основу нового беспилотного вертолета, созданного совместными усилиями Армейской исследовательской лаборатории в Абердине (шт. Мэриленд, США), а также Технологического института Джорджии в Атланте (США).
Главным недостатком существующих роботов являются сложности при их перемещении по пересеченной местности: гусеничные машины застревают на особо сложных участках, значительно большую проходимость обещают роботы на ногах, однако они проигрывают по скорости. А беспилотники оказываются слишком жадным до питания. Посему новым ответом инженеров стал вертолет-неваляшка, центр тяжести которого смещен вниз за счет переноса в нижнюю позицию всех тяжелых элементов конструкции. Основу же конструкции составляет легкая сферическая алюминиевая клетка, в которой расположена пара винтов, вращающихся в противоположные стороны. Большую часть времени робот находится на земле, и для экономии заряда аккумулятора он не летает, а подпрыгивает, всегда приземляясь правильно, то есть на нижнюю часть.

по материалам mobiledevice.ru
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.09.2009 15:45:02
Может пригодиться для перспективных скафандров и интерьеров КК

Сверхтонкие аккумуляторы из бумаги и водорослей[/size]

Исследователи из Швеции сообщают, что могут получить тонкие и гибкие аккумуляторы, используя в качестве материалов водоросли, бумагу и соленую воду. Ключом успеха новой разработки является целлюлоза, получаемая из светло-зеленой водоросли Cladophora, она отличается необычной наноструктурой с высокой площадью поверхности.
Хотя новые аккумуляторы характеризуются меньшим напряжением и меньшей мощностью, чем привычные, их низкая стоимость и гибкость может оказаться весьма полезной для областей, где применение обычных аккумуляторов невозможно или непрактично.

Новые аккумуляторы были получены в результате совместной работы двух исследовательских групп из Университета Уппсала: объектом исследования группы Марии Штромме (Maria Str
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 26.09.2009 11:47:11
Может представлять интерес для сверхчувствительных датчиков изменений магнитного поля, работающих при обычной температуре.

Исследователи из Национального Института Стандартов и Технологий США (NIST) предлагают новый способ применения алмазов[/size].

Стратегической целью исследователей является разработка квантовых компьютеров. Исследователи обнаружили кандидата в «квантовый бит» («quantum bit»), обладающего высокой восприимчивостью к магнитному полю.
Новая система, образующаяся при внедрении атома азота в кристалл алмаза, представляет интерес не только тем, что способна «чувствовать» изменения напряженности магнитного поля на атомарном уровне, но и тем, что эти ее свойства проявляются при комнатной температуре. Большую часть других устройств, используемых для создания квантовых компьютеров, необходимо охладить до температуры, близкой к температуре абсолютного нуля, что не позволяет использовать их in vivo. Использование модифицированных азотом алмазов делает возможным повысить «рабочую температуру» приборов.

Иногда в кристаллической решетке алмаза могут проявляться незначительные дефекты, наиболее типичным из которых является «азотная вакансия» («nitrogen vacancy»), которая заключается в том, что два атома углерода замещаются одним атомом азота. Азотные вакансии проявляют флуоресцентные свойства.
Исследователи смогли использовать изменения флуоресценции для определения спинового состояния электронов в атоме азота. Исследователи также разработали способ обеспечения воспроизводимой передачи этой квантовой информации с электрона атома азота на близлежащие атомы углерода, получив небольшую схему, способную к выполнению простых логических операций.

Источник: Science, 2009; DOI: 10.1126/science.1176496
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.09.2009 12:03:58
Дополненная реальность для астронавтов [/size]

Заслужить право на путешествие в космос очень непросто. Но даже тем, кто такое право заслужил, приходится запоминать кучу всего: от всевозможных инструкций — и до назначения всех ручек, тумблеров и регуляторов на космическом корабле. Чтобы упростить жизнь тем, кто покидает родную планету (хоть и на время) и отправляется на Международную космическую станцию, ученые Европейского космического агентства разработали систему дополненной реальности.

Система WEAR, как ее назвали разработчики, представляет собой относительно небольшую конструкцию, надеваемую на голову; управление ей осуществляется при помощи голосовых команд. Оснащенная парой камер, система WEAR проводит анализ поступающей картинки, сверяет ее с трехмерной моделью корабля и дополняет необходимой информацией изображение на дисплее, расположенном перед глазом пользователя. Изобретение уже прошло испытания на МКС, его надевал астронавт, проводивший замену воздушного фильтра. В перспективе аналогичные устройства могут появиться и для более приземленных профессий, например, для пожарных.


по материалам mobiledevice.ru
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.09.2009 12:43:48
Алмазы – лучшие друзья лазерщиков[/size]

Не исключено, что лазеры будущего могут приобрести гламурные черты – все благодаря новой технологии, предлагающей использовать искусственные алмазы для увеличения эффективности лазеров. Исследователи из Австралии продемонстрировали первый лазер, основанный на алмазных кристаллах, эффективность которого сравнима с эффективностью лазеров на основе других материалов. Разработанный Ричардом Милдредом (Richard Mildren) и Александром Сабелла (Alexander Sabella) «Рамановский» лазер может применяться во многих областях – от оборонных технологий и детекторов следовых количеств газов до медицинских микроприборов и систем спутникового слежения за парниковыми газами. Особые свойства алмазов могут оказаться трамплином для создания более мощных лазеров, способных генерировать цвета, недоступные для обычных лазерных технологий. Милдред отмечает, что алмазы представляют собой интересный тип материалов с уникальными свойствами, а монокристаллы алмаза являются новичками среди оптических и лазерных материалов. В существующих Рамановских лазерах для усиления излучения лазера накачки обычно применяют кристаллы кремния, нитрата бария или вольфраматов металлов. В сравнении с этими материалами алмазы отличаются более высоким значением оптического усиления и более высокой термической проводимостью, что делает его идеальным материалом для приложений с большой выходной мощностью. Кристаллы алмаза могут применяться для генерации света с различной длиной волны – от ультрафиолета с длиной волны 225 нм до дальнего ИК-диапазона с длиной волны в 100 мкм. В разработанном Милдредом лазере используется алмаз длиной 6,7 мм, эффективность которого составляет 63.5%, что сравнимо с эффективностью существующих Рамановских лазеров, которая равна примерно 65%. Устройство, созданное австралийскими учеными оптимизировано для создания желтого излучения, которое может использоваться для хирургии глаза, для применения алмазного лазера в других областях возможны другие способы оптимизации. Источник: Optics Letters, 34, 18, 2811; doi:10.1364/OL.34.002811
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 28.09.2009 21:49:24
ЦитироватьДополненная реальность для астронавтов [/size]
Киборги наступают  :(
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alex_II от 28.09.2009 22:36:07
ЦитироватьКиборги наступают  :(
Да какие там киборги... Чтож теперь, любого летчика-истребителя со шлемом-дисплеем в киборги записать? ИМХО рановато...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 28.09.2009 22:47:29
Цитировать
ЦитироватьКиборги наступают  :(
Да какие там киборги... Чтож теперь, любого летчика-истребителя со шлемом-дисплеем в киборги записать? ИМХО рановато...
Не, это совсем не то. То, о чём написано выше - это, скорее, какое-то дополнение к "штатной" памяти. Тут, имхо, мы как раз переходим Рубикон.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: GALIN от 29.09.2009 17:59:41
Выращены углеродные нанотрубки рекордной длины – 18,5 см[/size] (http://elementy.ru/news?newsid=431148) (link)



ЦитироватьГруппе китайских ученых, благодаря улучшенной ими технологии химического осаждения из газовой среды, удалось добиться контролируемого роста сверхдлинных углеродных нанотрубок (со скоростью 40 мкм/с). Полученные нанотрубки обладают рекордной на данный момент длиной — 18,5 сантиметров. Измерения показали, что электрические характеристики таких углеродных нанотрубок не меняются вдоль всей их длины. Этот факт очень важен для возможного применения нанотрубок в производстве различных электронных устройств.

ЦитироватьК сожалению, в работе китайских ученых не сообщается о том, насколько выращенные ими сверхдлинные нанотрубки структурно однородны и можно ли их использовать для создания очень прочных нитей и тросов? Вопрос чрезвычайно актуален хотя бы для проекта космического лифта — гигантского подъемника грузов на околоземную орбиту, где в качестве троса учеными рассматриваются бездефектные и очень длинные углеродные нанотрубки.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.09.2009 17:27:37
Ферменты и катализатор получения водорода
[/size]
Совместные исследования химиков из США и Великобритании предлагают идею разработки катализатора переработки водяного газа – важного промышленного процесса получения водорода высокой степени чистоты.
Процесс переработки водяного газа, в ходе которого моноксид углерода и вода превращаются в водород и углекислый газ, используется в промышленности с 40-х годов прошлого века. Для ускорения этого процесса применяют различные катализаторы, например медь или платину, однако, по словам Фрейзера Армстронга (Fraser Armstrong) из Оксфорда промышленность может получать водород и с большей эффективностью. В группе Фрейзера разработана необычная каталитическая система, в которой два различных бактериальных фермента связаны с крошечными частичками графита.

Один из ферментов, СО-дегидрогеназа (CO dehydrogenase) отвечает за производство диоксида углерода, окисляя СО и передавая электроны, полученные в ходе процесса окисления через графитовую поддержку на фермент [NiFe]-гидрогеназу ([NiFe]-hydrogenase), который использует эти электроны для восстановления атомов водорода воды до газообразного водорода. Основываясь на активности самого малоактивного компонента – гидрогеназы, исследователи из группы Армстронга вычислили, что их система по всем параметрам превосходит промышленные каталитические системы. Новый катализатор отличается большей скоростью обращения каталитического цикла и работает в мягких условиях – промышленные каталитические системы функционируют при температуре около 200 градусов Цельсия.

Хотя ферментная система, разработанная Армстронгом, еще не подходит для немедленного промышленного масштабирования, он уверен, что в его группе разработан принципиально новый дизайн каталитической системы для известной промышленной реакции, особенной чертой которой является то, что окислительно-восстановительные полуреакции ускоряются различными катализаторами, связанными электропроводным материалом.

Источник: J. Am. Chem. Soc., 2009, DOI: 10.1021/ja905797w
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 30.09.2009 21:40:00
 Экситоны: новая дорожка к сверхбыстрым компьютерам [/size]

Ученые-физики из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали самые быстрые в мире интегральные схемы, работающие на основе экситонов при допустимо низких температурах; в перспективе эта технология позволит создать и компьютеры, не имеющие аналогов в аспекте производительности. Теоретическая вершина традиционных электронных технологий сокрыта в феномене сверхпроводимости, имеющем место при сверхнизких температурах, порядка 1,5 Кельвин. Этот показатель значительно ниже температуры в открытом космосе, и достичь ее можно только в специализированных лабораториях.
Альтернативным решением могут стать экситоны — условно существующие частицы, представляющие собой симбиоз отрицательно заряженных электронов и положительно заряженных дырок в полупроводниках. Схема, основанная на этих частицах, работает при температуре в 125 Кельвин; такую температуру можно обеспечить при помощи жидкого азота, стоимость которого сравнима с ценой на бензин. К сожалению, в настоящий момент готов прототип только платы, готовых устройств и систем пока нет, хотя работа над ними активно ведется.

по материалам mobiledevice.ru
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.10.2009 08:50:56
Новый робот, управляемый мыслью. [/size]

Мы уже неоднократно рассказывали на MobileDevice.ru о различных нейроинтерфейсах и о том, какой влияние эти технологии могут оказать на развитие робототехники. Не менее наглядно это было продемонстрировано в только что вышедшем на экраны фильме «Суррогаты». Как оказалось, все это сможет стать реальностью в самом ближайшем будущем. Уже сейчас инженер Таку Итикива (Taku Ichikawa) из токийского Университета электрокоммуникаций представил робота, способного реагировать на команды, отдаваемые человеческим мозгом.
Для этого используется специально разработанный неинвазивный электронный контроллер, подключаемый к роботу. Разработка была представлена на недавно прошедшем в японском городе Тояма состязании роботов Robo-One. Перспективы использования данной разработки поистине неисчерпаемы, нейринтерфейс сможет оказаться полезным и в хирурги, и в космических исследованиях.
по материалам mobiledevice.ru
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.10.2009 13:48:16
Технология производства будущих внеземных колоний. Стеклообразные неорганические дисперсии из многих минералов производить можно без больших проблем и сложного оборудования имея недорогую энергию.

Трехмерная печать... стеклом! [/size]
Ученые университета Вашингтона разработали технологию, позволяющую использовать стекло как штатный материал для трехмерных принтеров, то есть создавать стеклянные объемные объекты любой формы. Существующие технологии трехмерной печати предполагают напыление тонкого слоя (20 микронов) исходного материала по всей поверхности печатной платформы одновременно с подачей связующей жидкости в строго определенные области. Впоследствии основной материал поглощает эту жидкость, образуя объект заданной формы.
Аналогичных целей ученые попытались достичь, используя стеклянный порошок; однако стекло — далеко не самый лучший абсорбент, и при использовании существующего технологического процесса стеклянные фигуры обретают желеобразную консистенцию. Правильным решением оказалось изменение пропорций составляющих материалов, а также применение температурной обработки. Вероятно, теперь осталось только снизить себестоимость 3D-принтеров.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.10.2009 11:57:32
Мономолекулярные магниты с искаженной структурой[/size]

Исследователи из Великобритании получили новый класс мономолекулярных магнитов [single molecule magnets (SMM)], магнитные свойства которых могут меняться при искажении молекулы.
Магнитные свойства синтезированного на основе трехгранного комплекса марганца(III) можно подстроить. Предполагается, что мономолекулярные магниты могут стать основой жестких дисков будущего, хранящих информацию с высокой плотностью, также они могут найти применение в разработке квантовых компьютеров и магнитных систем охлаждения. Эуан Бречин (Euan Brechin) из Университета Эдинбурга отмечает, что изучение SMM ограничивается необходимостью разработки особенного магнитного поведения новых молекул. Бречин Построил свой молекулярный магнит на основе трехгранной полиэдрической системы на основе трехвалентного марганца ([MnIII3O]7+), проявляющего магнитные свойства благодаря наличию неспаренных электронов в своем основном, наиболее низкого по энергии состоянии. Бречин обнаружил, что входящие в состав ядра связанного оксимным мостиком кластера ([MnIII3O]7+) атомы марганца могут быть «переключены» из антиферромагнитного состояния в ферромагнитное при искажении остова молекулы вдоль оси N-O оксима. Такое искажение может быть достигнуто за счет изменения лигандного окружения атомов марганца в составе кластера. Бречин отмечает, что новый подход позволяет добиться синтеза наиболее производительных молекулярных магнитов из известных к настоящему времени, добавляя, что результаты его работы – существенный шаг вперед к контролю молекулярного строения и физических свойств таких систем. Кейт Мюррей (Keith Murray), эксперт по молекулярным магнитным материалам из Университета Монаш высоко оценивает работу коллеги из Эдинбурга, отмечая, что умелый молекулярный дизайн наряду с искусством синтетика-неорганика позволила добиться существенных успехов в понимании соотношения магнитных свойств материала и его строения.
 Источник: Dalton Trans., 2009, DOI: 10.1039/b911820a
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 13.10.2009 12:23:27
Может заинтересовать спецов по СЖО для длительных полностью автономных полетов.

Ткань с бактериями[/size]

Исследователи из США получили ткани с «запакованными» в их волокна бактериями, способными извлекать из воды загрязняющие агенты. Полученные «живые ткани» могут оказаться полезными при удалении таких тяжелых металлов как уран или ртуть из сточных вод, их также можно рассматривать как шаг вперед к разработке самоочищающейся одежды.

Мириам Рафаилович (Miriam Rafailovich) из Университета Стони Брук (Нью-Йорк), возглавлявшая работу над проектом, уверяет, что благодаря генной инженерии сейчас можно получить микроорганизмы, способные питаться чем угодно, что очень важно для создания систем эффективной очистки воды, однако, поскольку пропускание больших объемов воды сквозь гель, содержащий специально выведенные микроорганизмы, занимает много времени, исследователи из ее группы попытались найти другой способ использования бактерий в водоочистке.
Для того чтобы пропускать через систему водоочистки мощный поток воды, исследователи получили кусочки «ткани», сотканной из полимерных волокон, внутри которых были иммобилизованы бактерии. Прежние попытки использовать такой метод оказались неудачными, поскольку условия получения «бактериальной пряжи» должны быть весьма деликатными, чтобы не повредить бактериям.
Исследователи из Стони Брукс использовали электропрядение для выращивания полиэтиленоксидных волокон микрометрового размера из воды, содержащей бактерии. В ходе электропрядения электрическое поле заряжает капли вязкой жидкости, заставляя их вытягиваться в тонкие струйки. Хотя в ходе электропрядения бактерия испытывает незначительный электрический удар, 97% микроорганизмов, внедренных в волокна, выживает, они сохраняют жизнеспособность в течение недель.
Исследователи также разработали безопасный для бактерий метод объединения волокон, в ходе которого не происходит растворение волокон в воде и высвобождения бактерий. Кросс-сочетания волокон удалось добиться, действуя на них смесью персульфата аммония, аскорбиновой кислоты и сульфата железа(II) в глицерине.

Источник: PNAS, 2009. DOI: 10.1073_pnas.0903238106
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.10.2009 12:55:29
Для разработчиков и производителей ТРТ.
Кислород вместо хлора[/size]

Пропиленоксид представляет собой продукт крупнотоннажного химического производства, который применяется в производстве полиуретановых пластмасс. В настоящее время пропиленоксид получают из пропена, окисляя его на одной из стадий хлором. Такая методика приводит к образованию нежелательных побочных продуктов и токсичных хлорорганических соединений.
Существующие альтернативные методы получения пропиленоксида отличаются сложностью и низкой экономической эффективностью, что обуславливает актуальность разработки экологически безопасных методов синтеза пропиленоксида с использованием кислорода в качестве окислителя. Исследователи из Японии разработали новый катализатор, который может способствовать достижению этой цели. Как сообщают представители группы Масатаке Харуты (Masatake Haruta), катализатор состоит из кластеров золота и титансодержащей подложки. Опираясь на результаты прежних исследований, исследователи из группы Харуты разработали катализатор, представляющий собой кластеры золота, диаметр которых составляет менее 2 нм, нанесенных на специальную титансодержащую силикалитовую подложку. Харута подчеркивает то, что золото организовано в наночастицы, но не кластеры. Хотя в литературе термины «кластер» и «наночастица» часто упортебляются взаимозаменяемо, между ними существует значительное различие. Кластеры золота являются однородными нанообъектами с точно определенной кристаллической структурой, а наночастицы золота, хотя также обладают наноразмерами, не отличаются однородностью ни формы, ни структуры. Харута поясняет, что полученные в его группе наночастицы золота могут превратить кислород и воду в гидропероксидные фрагменты, которые могут быть перенесены на соседствующие атомы титана. Образующиеся в результате такого переноса фрагменты Ti–OOH реагируют с пропиленом, приводя к образованию пропиленоксида.

Источник: Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 48, 7862; doi: 10.1002/anie.200903011
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 19.10.2009 14:29:49
Может много где пригодиться на МКС, например. Допустим для визуальной индикации параметров сближения при ручном управлении.Вообще для сигнализации при ВКД.

Цвет полимера меняется по требованию[/size]

Разработан новый полимерный материал, переход которого из окрашенного в различные цвета состояния в непрозрачное черное можно осуществить одним щелчком выключателя. Новый электрохромный материал может оказаться полезен для создания многоцветных информационных экранов или электронных книг нового поколения.
Электрохромные соединения могут менять окраску, реагируя на электрические сигналы; полученные до настоящего времени электрохромные материалы отличались высокой стоимостью их получения и недостаточным для практического применения набором доступных цветов. Джон Рейнольдс (John Reynolds) из Университета Флориды разработали дешевый электрохромный полимер, способный пробегать весь спектр переходящих пурпурных или зеленых оттенков до черного цвета.
Подобный электрохромный материал удалось получить, напылив два тонких слоя полимеров на стеклянные подложки, которые затем были размещены друг над другом. Каждый слой представлен электрохромным полимером различного строения – производным поли-3,4-пропилендиокситиофена [poly(3,4-propylenedioxythiophene)]. В нейтральном состоянии один из полимеров темно-зеленый, другой – темно-пурпурный, при наложении этих цветов получается черный цвет.
Электрический ток, проходящий через полученное устройство, может приводить к обратимому окислению или восстановлению полимеров, мгновенно «переключая» их состояние из окрашенного прозрачного в непрозрачное черное. Изменение приложенного заряда позволяет получить широкий набор оттенков от ярко-зеленого до темно-синего.
На следующем этапе исследователи интегрировали в устройство третий полимер, который может переключаться между непрозрачным белым и прозрачным бесцветным состояниями. Такая модификация позволила устройству «переключаться» между черным и белым цветом – возможность реализации такого перехода важна для разработки тонких и гибких дисплеев, способных отображать информацию без подсветки сзади (электронная бумага).

Источник: Chem. Mater., DOI: 10.1021/cm902069k
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alex_II от 19.10.2009 16:37:05
Полимерные e-ink, да еще цветные? Здорово... А то у меня читалка электронная с экраном на e-ink, так мало что черно-белая, так еще и экран вечно боишся стукнуть - подложки пока только стеклянные...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 20.10.2009 10:38:42
До практики далеко, конечно. Но обнадеживает и может подвигнуть молодой энтузиазм на .....  :)

Литий и переход водорода в металлическое состояние[/size]

Результаты теоретических исследований позволяют группе Евы Зурек (Eva Zurek) заявлять, что при повышенных давлениях литий может способствовать переходу водорода в металлическое состояние и образованию систем, проявляющих сверхпроводимость при комнатной температуре.
При сжатии характер образующихся структур зависит от стехиометрического соотношения лития и водорода, соответственно могут реализоваться различные способы перехода водорода в металлическое состояние. (Li – зеленый; H – лиловый или белый).

Попытки лабораторного получения чистого металлического водорода до настоящего времени не увенчались успехом, поскольку необходимое для этого давление (около 400 гигапаскалей) невозможно создать с помощью приложенных стационарных сил. Зурек с соавторами использовала компьютерное моделирование для определения энтальпий ряда комплексов типа LiHn, которые, в соответствии с результатами расчетов, могут представлять собой устойчивые металлические материалы уже при давлении 100–165 ГПа.
Было обнаружено, что LiH2 и LiH3 образуют структуру, в которой молекулы H2 играют роль гостей в «хозяине» – ионной кристаллической решетке Li+H–. Перекрывание волновых функций H– и H2 приводит к появлению у LiH2 и LiH3 металлических свойств.
В системах LiH4, LiH6 и LiH8 в молекулах водорода происходит существенное удлинение связи Н–Н, в результате чего металлические свойства обуславливаются переносом электронов на водород с атомов лития. Исследователи заявляют, что полученные ими результаты могут быть использованы для разработки экспериментального подхода к получению металлического водорода.

Источник: Proc. Natl. Acad. Sci. USA, DOI: 10.1073/pnas.0908262106
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Saul от 20.10.2009 19:23:59
Соединение лития и водорода для термоядерного синтеза предложил О.А. Лаврентьев "солдат с дальнего востока", 60 лет назад. Его редкая книга (с личной подписью студенту практиканту) у меня в руках! Человек легенда! УДК 623.454.81 (09). Одесса 2008.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 23.10.2009 15:51:57
Мембраны для топливных элементов из проводимых MOF

Канадские исследователи заявляют, что кристаллические соединения нового типа могут увеличить производительность топливных элементов. Полученные ими токопроводящие металлоорганические каркасные структуры [metal organic frameworks (MOF)] могут быть использованы для получения мембран, разделяющих газы в протонообменных топливных элементах мембранного типа.
Молекулярные губки MOF чаще всего рассматриваются как потенциальные материалы для хранения газов, в том числе и водорода, а также для улавливания диоксида углерода. Однако Джордж Симудзу (George Shimizu) из Университета Калгари решили использовать MOF для решения более сложной задачи – высокотемпературной проводимости протонов.

Протонобменная мембран представляет собой изолирующий материал, расположенный между двумя электродами топливного элемента, разделяющего водород и воздух и позволяющих проходить через него протонам, но не электронам. Самая сложная задача в технологии топливных элементов – создание проводящих протоны мембран, функционирующих при оптимальной рабочей температуре топливного элемента – около 100°C. Разработанная ирландскими исследователями MOF – органилсульфонат PCMOF2, строение которой похоже на строение пчелиных сот, может справиться с этой непростой задачей.
Сульфонатные атомы кислорода нового материала могут способствовать переносу протонов за счет системы водородных связей. По словам Симудзу высокотемпературная протонная проводимость нового материала заключается в особенности строения его пор.
Симудзу отмечает, что при загрузке внутреннего объема PCMOF2 водой наблюдается низкотемпературная протонная проводимость, а замена воды на триазол обеспечивает высокую проводимость нового материала, в этом случае протонная проводимость наблюдается при 150°C. Триазол, как и вода отличается амфотерными свойствами и может служить «проводником» протонов, однако меньшая летучесть обеспечивает возможность его работы при температурах более 100°С, размеры триазола способствуют тому, что это соединение блокирует поры MOF и не дает газам в приэлектродных пространствах смешиваться между собой.

Источник: Nature Chem., 2009, DOI: 10.1038/NCHEM.402 [/size]
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.10.2009 18:53:58
Для наземной инфраструктуры систем космической связи может оказаться  интересным.

Основанная около двух лет назад компания Tilera представила новое семейство процессоров TILE-Gx, которые могут насчитывать до 100 вычислительных ядер, сообщает Компоюлента.

В компании утверждают, что их чипы в реальных вычислениях ничем не будут уступать последним Intel Nehalem EX, а по соотношению мощность на ватт энергии даже в 10 раз превосходить их.
TILE-Gx позиционируются в качестве микрочипов общего назначения для серверов, выполняющих индексирование большого количества данных, поддерживающих работу систем интернет-поиска и т. п. Процессоры будут изготавливаться по 40-нанометровой технологии и работать на тактовой частоте до 1,5 ГГц.

Tilera намерена предложить производителям устройств четыре версии TILE-Gx с 16, 36, 64 и 100 ядрами. Разработчики отмечают, что по сравнению с современными чипами общего назначения решения серии TILE-Gx характеризуются улучшенной энергетической эффективностью: так, заявленное значение потребляемой энергии составляет 55 Вт для 100-ядерного процессора и всего около 5 Вт для модификации с 16 ядрами.
Чипы поддерживают работу с операционными системами Linux и 64-битными программами. Поставки процессоров начнутся в следующем году, а массовое производство 100-ядерной версии запланировано на 2011-й. Стоимость чипов составит от 400 до тысячи долларов при заказе оптовыми партиями.
"Нам не интересно быть нишевым игроком, мы позиционируем себя как производитель чипов широкого спектра применения", - заявил Боб Дауд, директор по маркетингу Tilera.

Компания Tilera выросла из исследовательского подразделения Массачусетского технологического института (США).

Как утверждает Боб Дауд, компания уже успешно запускает на новых процессорах веб-акселераторы, в частности открытый проект Memcached, находящий широкое применение в современных интернет-проектах. Tilera перенесла данную программу на свои чипы всего за день.
"Мы инвестировали очень много денег в программное обеспечение, почти столько же, сколько и в сам процессор. Программное обеспечение должно стать одним из наших коньков. У нас уже есть работающие компилятор, профилировщик и набор оптимизаторов", - рассказал он.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 06.11.2009 12:58:03
Helium-3 Shortage Could Put Freeze On Low-Temperature Research
Adrian Cho

In recent years, the supply of helium-3, the lighter isotope of the most inert element, has dwindled, while the demand has skyrocketed—especially since 2002, when the U.S. Department of Homeland Security and Department of Energy (DOE) began deploying thousands of helium-3–filled neutron detectors to help prevent the smuggling of plutonium and other radioactive materials into the country. In the short term, demand will likely top 65,000 liters per year, while supply will hover between 10,000 and 20,000 liters per year, according to a DOE study. The shortfall threatens several research fields, and DOE, the major supplier, is releasing the gas only to researchers with U.S. funding.

Full story at http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/326/5954/778?sa_campaign=Email/sntw/6-November-2009/10.1126/science.326_778
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.12.2009 00:02:47
Борнитридные нанотрубки – альтернатива углеродным[/size]

В мире нанотехнологий очень немного объектов привлекают такое же пристальное внимание, как нанотрубки. По словам экспертов, эти цилиндры нанометрового размера со временем могут найти применение в областях от разработки двигателей сверхзвуковых самолетов до препаратов, использующихся в терапии рака. Результаты новой работы позволяют предположить, что разработан новый способ крупномасштабного получения прежде ускользавших от исследователей нанотрубок, уникальные свойства которых могут обеспечить им еще более интересное применение.
Первое макроскопическое количество борнитридных нанотрубок, свитых в моток «пряжи» длиной 3 сантиметра и диаметром 1 миллиметр. (Рисунок из Nanotechnology, 2009, 20 505604) Исследователи уже достаточно давно умеют получать нанотрубки из углерода, однако они долгое время не могли получить нанотрубки из нитрида бора. Углеродные и борнитридные нанотрубки должны обладать одинаковыми механическими свойствами, однако борнитридные нанотрубки [boron nitride nanotubes (BNNT)] должны выдерживать температуры вдвое выше, чем углеродные (по оценкам специалистов – до 800°C и выше). До настоящего времени удавалось получить лишь борнитридные нанотрубки микроновой длины, получение больших по размеру объектов было затруднено из-за дефектов кристаллической структуры нитрида бора. Группа специалистов из НАСА и Национального института аэронавтики США сообщает о получении первых высококачественных равномерно кристаллических борнитридных нанотрубок в значительных количествах: каждый фрагмент волокна обладает достаточной длиной для того, чтобы его можно было спрясть в своеобразную пряжу. Такого результата удалось достичь, облучая лазером кусок бора, расположенный в камере, заполненной азотом (первоначально исследователи использовали инфракрасный лазер, однако модификация методики в дальнейшем позволила обойтись и обычным технологическим лазером для сварки). Луч лазера вызывает интенсивное испарение бора. Затем в газообразную смесь, содержащую бор и азот, ввели охлажденный металлический провод, способствующий охлаждению паров бора и образованию жидких капель бора, которые, взаимодействуя с азотом, самоорганизуются в борнитридные нанотрубки. Образование целевого материала протекает быстро, позволяя получать достаточно длинные трубки в течение миллисекунд. В результате новой реакции удается быстро получить большое количество высококачественных борнитридных нанотрубок, внешне напоминающих сахарную вату, эти нанотрубки представляют собой самые качественные борнитридные нанотрубки из когда-то полученных. Волокна проявляют все свойства, которые теоретически можно было ожидать от борнитридных нанотрубок – прочность, пьезоэлектрическую активность, проводимость и устойчивость при высоких температурах. Самое же замечательное, что новый способ позволяет получить борнитридные нанотрубки исходя из коммерчески доступных материалов и с помощью коммерчески доступного оборудования. Успех в получении большого количества недорогих борнитридных нанотрубок позволяет надеяться на создание облегченных конструкционных деталей автомобилей, летательных аппаратов и космических кораблей или ультралегковесной брони. Борнитридные нанотрубки также могут использоваться в фотодинамической терапии рака для точечных ударов по опухолевым клеткам и других приложениях. Инженер НАСА Деннис Бушнел (Dennis Bushnell), проявляющий интерес к работе из-за перспектив использования борнитридных нанотрубок в космонавтике, отмечает, что разработка метода синтеза борнитридных нанотрубок представляет собой революцию в материаловедении. Бытовало мнение, что высококачественные углеродные нанотрубки получить гораздо проще, чем высококачественные борнитридные нанотрубки, однако новый простой процесс получения может изменить это мнение и способствовать масштабному получению новых нанотрубок для практического использования.

 Источник: Nanotechnology, 2009, 20 505604; doi: 10.1088/0957-4484/20/50/505604
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.12.2009 15:54:39
Для разработчиков скафандров, интерьеров КА и ОС.

Гибкая органическая флеш-память[/size]

Исследователи преуспели в получении самого неуловимого компонента органической электроники: получен флеш-транзистор с памятью, который может быть внедрен в тонкий гибкий листок пластика.

Флеш-память (энергонезависимая память) может хранить информацию определенное время после отключения от источника питания. Во многих устройствах бытовой электроники (цифровые камеры, mp3-проигрыватели) применяются кремниевые компоненты флеш-памяти.
Создание гибких органических деталей для энергонезависимой памяти представляет собой непростую задачу. Физическая основа флеш-памяти – плавающий затвор, представляющий собой проводимый компонент транзистора, полностью внедренный в изолирующий материал. При небольшой толщине слоя изолятора приложение высокого значения электрического потенциала позволяет перенести к плавающему затвору электрический заряд (природа такого переноса до сих пор дискутируется – в его объяснении ряд исследователей оперируют концепцией квантового туннелирования, а ряд – явлением термической эмиссии).

Изолированные плавающие затворы могут сохранять заряд в течение длительного времени (для компонентов электроники на основе кремния это могут быть годы) пока заряд не будет «стерт» приложением противоположного по знаку электрического потенциала. Локализация заряда в плавающем затворе влияет на электронные свойства транзистора.
Сложность в создании органических систем такого рода заключается в том, что необходимо подобрать материал достаточно удачный для создания диэлектрического слоя (из такого материала необходимо сделать достаточно тонкий диэлектрический слой для возможности переноса заряда к плавающему затвору), но при этом необходимо иметь возможность его обработки при относительно низкой температуре для того, чтобы не расплавить полимерный субстрат-подложку для сборки органических транзисторов (температура плавления такого слоя обычно составляет около 1507deg;C).
Международная группа исследователей из Японии, Германии и Австрии разработали подходящий диэлектрик и создали схему из 676 органических флеш-транзисторов с памятью на листе тонкого гибкого пластического материала. Новый слой диэлектрика состоит из двух компонентов – самоорганизующийся монослой н-октадецилфосфористой кислоты толщиной 2 нм и слой оксида алюминия 4 нм, полученный окислением поверхности алюминия, собственно представляющего собой плавающий затвор. Таким образом, толщина слоя диэлектрика, изолирующего плавающий затвор, составляет 6 нм.
Такая толщина слоя диэлектрика позволяет программировать и удалять память с помощью потенциала всего в 6 В, что сравнимо с электронными устройствами, созданными на основе кремния. Прежде полученные элементы памяти из органических материалов требовали для эффективной работы гораздо большего напряжения (около 30 В).

Один из членов исследовательской группы Цуйоси Секитани (Tsuyoshi Sekitani) отмечает, что в то время как кремниевые транзисторы с плавающим затвором отлично справляются с хранением информации с высокой плотностью данных, гибкие органические транзисторы с плавающим затвором могут оказаться полезными для создания сенсоров и электромеханических преобразователей энергии, интегрированных с энергонезависимой памятью. Секитани отмечает, что ближайшие задачи исследователей – улучшение стабильности памяти (в настоящее время органическая память сохраняет информацию около суток) и уменьшить размер транзистора.

Источник: Science, 2009, DOI: 10.1126/science.1179963
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 26.12.2009 21:33:17
Может оказаться интересным для будущих Марсианских АМС, ориентированных на поиск жизни на Марсе и спутниках планет-гигантов.

Упрощенное получение трехмерной картины нанообъекта[/size]

Исследователи из США разработали простой и быстрый метод получения трехмерных изображений наноразмерных объектов, для получения такого изображения требуется лишь одно измерение.

Процесс построен следующим образом: на объект направляют луч рентгеновских лучей, он отражается от объекта, после чего волновую картину рассеянной волны собирают с помощью искривленного детектора. Так как новый процесс достаточно точен для того, чтобы различать индивидуальные атомы, есть надежда, что со временем он превратится в важный аналитический инструмент.
Возглавлявший исследование Янвей Мяо (Jianwei Miao) из Университета Калифорнии отмечает, что до настоящего времени не было способа получения трехмерных изображений нанообъектов с помощью лишь одного воздействия.
Обычно трехмерные изображения получают двумя способами. Один заключается во вращении образца и получении впоследствии комбинируемых двумерных изображений под различными углами (метод чем-то похож на рентгеновскую кристаллографию), а другой – в получении множественной картины плоских «ломтей» с последующим их комбинированием (подобно конфокальной микроскопии).

Мяо поясняет, что идея нового метода заключалась в сборе данных и получении трехмерной картины с помощью единичного луча, отражение которого фиксировалось бы искривленной поверхностью. Исследователи назвали новый метод «анкилография» (ankylography) – от греческого слова ankylos, означающего «искривленный».
В сущности, анкилография представляет собой разновидность дифракционной рентгеновской микроскопии. Первоначально изучаемый материал облучается когерентным рентгеновским излучением, которое претерпевает дифракцию по всем направлениям. Фиксирование картины рассеяния затем производится с помощью устройства с зарядовой связью [charge-coupled device(CCD)], измеряющего направление и интенсивность дифракции рентгеновских лучей.

Мяо отмечает, что идеальной формой для устройства с зарядовой связью, фиксирующего дифракционную картину, была бы форма сферы, однако такие устройства еще не разработаны. Вместо этого исследователям пришлось использовать плоское CCD, после чего математически обрабатывать сигналы, «превращая рисунок на плоскости в рисунок на сферической поверхности».
На последней стадии полученную дифракционную картину расшифровывают с помощью компьютерных алгоритмов, разработанных исследовательской группой специально для реконструкции изображения. С помощью нового метода исследователи смогли получить изображение трехмерной структуры поверхности кремния с точностью около 0,2 нм, а также определили особенности строения поверхности вируса полиомиелита, размеры которого составляют около 2 нм.
Алан Роземан (Alan Roseman) из Университета Манчестера восхищен элегантным подходом, реализованным в новом методе, однако считает, что для использования метода в анализе биологических образцов необходим еще ряд существенных модификаций. Он подчеркивает, что использование нового метода может оказаться невозможным для изучения радиационно-чувствительных биологических объектов, хотя и не отрицает возможность того, что правильное изображение будет получено до проявления эффектов радиационного воздействия на организм.

Источник: Nature, 2009, DOI: 10.1038/nature08705
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Nikola от 27.12.2009 00:51:11
Красивый американский пузырь. У 20А лучей какая энергия :D . и не попортят они органический :D  образец? Либо журноламерская обработка либо ХНЯ :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 30.12.2009 16:09:31
Новый катализатор соперничает с платиной

Исследователи из Франции продемонстрировали потенциал нового катализатора топливной ячейки, идея структуры которого была подсказана строением ферментов-гидрогеназ.

Хотя активность нового катализатора еще не сравнилась с активностью платины, исследователи сообщают, что это первый биомиметический катализатор, работающий в условиях стандартной топливной ячейки.
Водородная энергетика будущего предполагает получение электроэнергии за счет окисления водорода в топливных ячейках. Эта обратимая реакция (обратная окислению водорода реакция может быть представлена как восстановление воды и получение водорода в ходе электролиза) в технике и технологии может ускоряться катализаторами на основе платины. Тем не менее, в живой природе эволюционные процессы привели к тому, что природные системы окисления-восстановления водорода (ферменты-гидрогеназы) успешно справляются со своей задачей и без драгоценных металлов. Таким образом, копирование природного подхода к окислению водорода могло бы удешевить катализаторы топливных ячеек.

Винсент Артеро из Университета Фурье смогли существенно приблизиться к копированию систем окисления-восстановления, применив в качестве катализатора бисдифосфиновые комплексы никеля. Артеро поясняет, что именно в его исследовательской группе впервые было показана возможность применения в топливных ячейках сложного соединения, идея которого подсказана природой.
Артеро поясняет, что у большей части людей существует мнение, что соединения с относительно сложной структурой, «работающие» в лаборатории могут оказаться бесполезными для промышленности – они могут разлагаться в условиях высоких давлений, при нагревании и в сильнокислой среде. Однако комплексы никеля, разработанные в Университете Фурье, не разрушаются и, следовательно, могут быть использованы в условиях, аутентичных условиям современных топливных ячеек или электролизеров.
При ближайшем рассмотрении новый катализатор демонстрирует поражающую схожесть с металлопротеидами, послужившими моделью для него. Центральным элементом катализатора, как и железо-никелевых дегидрогеназ является атом никеля, который связан с дифосфиновым лигандом, оснащенным основным фрагментом N-H. Этот фрагмент подобен кофактору железо-железных дегидрогеназ и способствует контролю перемещения протона при окислении или восстановлении водорода. Исследователи из группы Артеро привили комплекс к электропроводным углеродным нанотрубкам, переносящим электроны к или от активного центра фермента, после чего система никелевый комплекс-нанотрубка была помещена в капсулу из полимера, предотвращавшую каталитическую систему от кислого гидролиза – эта полимерная оболочка моделирует защитные полипептидные фрагменты ферментов-гидрогеназ. В результате всех операций был получен катализатор, отличающийся высокой эффективностью и устойчивостью в широких границах экспериментальных условий.

Дизайн, в соответствии с которым создан новый катализатор, синтезированный в группе Артеро, разработан Дэном ДюБуа (Dan DuBois) из Института Межфазного катализа (Ричмонд, штат Вашингтон). Он подчеркивает, что экспериментаторы на практике показали, что существуют катализаторы достаточно сложной структуры, которые можно непосредственно применить в топливной ячейке. ДюБуа полагает, что хотя новые катализаторы уже демонстрируют хорошую производительность, есть реальная возможность увеличить их активность еще на два порядка. Как считает Артеро, активность нового катализатора может регулироваться за счет изменения объемных групп, применяемых для закрепления металлосодержащих фрагментов на нанотрубках.

Источник: Science, 2009, DOI: 10.1126/science.1179773
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 30.12.2009 22:00:28
Специальное Новогоднее сообщение.
http://www.mobiledevice.ru/hubo-kaist-robot-palci-dvizheniia.aspx
 :D  :D  :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.01.2010 15:24:37
Установлен мировой рекорд напряженности постоянного магнитного поля.

поляhttp://www.magnet.fsu.edu/mediacenter/news/pressreleases/2010/2010january-36t.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.01.2010 13:01:17
NASA испытало подушки безопасности для вертолёта

Идея "Надувного поглотителя энергии" (Deployable energy absorber) является развитием давних систем, которые разрабатывались для приземления посадочных аппаратов на других планетах, для смягчения удара при посадке пилотируемых космических капсул и также как средство аварийной защиты перспективных летательных аппаратов, создаваемых ныне в рамках программы Subsonic Rotary Wing, сообщает аэрокосмическое агентство США.
Для теста был использован лёгкий вертолёт MD-500.
Под днищем машины разместили опытные надувные подушки, разработанные инженером Сотирисом Келласом (Sotiris Kellas): сотовидные структуры из кевлара, способные, по идее, быстро раскрываться при необходимости, но в транспортном положении занимающие немного места.




http://www.youtube.com/watch?v=EAd8WyJBrYo&feature=player_embedded
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.01.2010 12:34:16
Laser fusion gets HiPERactive

Mike Dunne, director of the European High Power Laser Energy Research
(HiPER) project, describes the technological hurdles that need to be
overcome in order for scientists to transform laser-driven fusion into a
real-world power source.

Kate Lancaster explains what it's like to work on one of the world's
highest-intensity lasers, and describes some of the basic physics research
taking place there.

http://physicsworld.com/cws/m/1600/201511/channel/multimedia

Майк Данн, директор Европейского исследовательского центра сверхмощных лазеров
Описывает технологические проблемы, требующие решения на пути превращения лазерного
инициирования термоядерной реакции в реальный источник энергии.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.01.2010 15:10:17
Орбитальные электростанции давно являются предметом дискуссий, и лишь в последнее время наметились шаги к реализации таких проектов. Теперь о вступлении в гонку заявил один из крупнейших мировых производителей космической техники — EADS Astrium.(фото EADS Astri
В 2015-м, большая группа японских компаний планирует вывести на орбиту демонстрационный аппарат, переправляющий на грунт 100 киловатт мощности. Этот спутник должен проложить дорогу орбитальной системе аж на 1 гигаватт, которую Страна восходящего солнца намерена развернуть в 2030-м.

Специалисты EADS Astrium выдают куда более сдержанные прогнозы о темпах внедрения данной технологии. Они не делают никаких заявлений относительно промышленного варианта орбитальной электростанции, зато приглашают партнёров (национальные космические агентства, энергетические компании) принять участие в разработке и постройке экспериментального спутника, который доказал бы реализуемость идеи.

Если в американском плане для передачи энергии с орбиты на Землю задействованы СВЧ-волны, а японцы ещё не определились с выбором (микроволновый излучатель или лазер), то EADS делает ставку на инфракрасный лазерный луч.   
Компания уже провела испытания ряда вариантов лазерной передачи энергии в лабораторных условиях и намерена дальше работать в этом направлении, чтобы повысить КПД .
Также ещё предстоит подобрать оптимальный дизайн лазера и приёмника. Скажем, излучатель должен быть достаточно мощным, но при этом лёгким. Есть и ещё одна непростая дилемма: с одной стороны, силовой луч должен быть достаточно хорошо сфокусирован, чтобы на земле при разумных размерах преобразователя можно было получать от него полезную мощность, с другой — "энергетический луч" не должен поджаривать всё подряд при внеплановом отклонении от цели.

По словам Роберта Лейна (Robert Laine), технического директора Astrium, компания подошла к той точке, когда можно говорить о постройке демонстрационного спутника, расcчитанного на пересылку из космоса на Землю скромных 10-20 киловатт. Такой аппарат, по его словам, может быть создан в следующие пять лет.

Источник: BBC News
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.01.2010 16:17:11
Может оказаться заманчивым в Марсианской экспедиции.:)

В некоторых случаях возможность автоматически собрать из готовых ингредиентов какой-нибудь горячий завтрак или выпечь десерт к чашке кофе может оказаться ценной и приятной новацией, а уж потенциал для вмешательства в программу такого автомата — поле непаханое для творческих личностей, помешанных на технике.
На этом и сфокусирован проект "Рог изобилия" (Cornucopia). Он несёт подзаголовок "Цифровая гастрономия" (Digital Gastronomy), подчёркивающий компьютерную составляющую выдуманных (пока) бытовых приборов. Множество файлов, описывающих те или иные блюда, как и инструменты для произвольной настройки таких "массивов данных" отличают идею наших персонажей от схожих проектов-предшественников.
Необходимо дать свободу творчества человеку, совершенно не умеющему готовить, но в то же время оставить ему возможность изготавливать блюда по готовым рецептам, буквально одним нажатием кнопки. Такую цель поставили перед собой авторы проекта (иллюстрация Marcelo Coelho, Amit Zoran).
Необходимо дать свободу творчества человеку, совершенно не умеющему готовить, но в то же время оставить ему возможность изготавливать блюда по готовым рецептам, буквально одним нажатием кнопки. Такую цель поставили перед собой авторы проекта (иллюстрация Marcelo Coelho, Amit Zoran).

Перевернуть готовку с ног на голову: собирать блюда буквально по отдельным каплям – решили Марсело Коэльо (Marcelo Coelho) и Амит Зоран (Amit Zoran), основные авторы концепции, работающие совместно с Пэтти Маес (Pattie Maes), главой исследовательской группы "жидких интерфейсов" знаменитой медиалаборатории Массачусетского технологического института, и Уильямом Митчеллом (William Mitchell), шефом группы Smart Cities той же медиалаборатории. Последний нам, к слову, известен по проекту Cuter Scooter и ряду других работ.

Центральное место в замысле американских кудесников занимает "Цифровой производитель" (Digital Fabricator) — 3D-принтер, печатающая головка которого рисует сразу двенадцатью "цветами". И эти цвета — не просто какие-нибудь ароматизаторы, как предлагалось в некоторых концептах прошлых лет, а реальные съедобные компоненты блюд, способные, как нетрудно догадаться, хотя бы немного течь. Что это может быть, специалисты из Массачусетса не говорят. Видимо, мясные и сладкие пасты, разное тесто, соусы, мелкорубленые орехи или фруктовые желе и прочее в таком роде. Всё это добро должно храниться в охлаждаемых картриджах, установленных наверху принтера.
http://www.membrana.ru/articles/imagination/2010/01/18/193800.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 23.01.2010 16:35:31
По имеющейся внизу ссылке можно познакомиться с одним из проектов NASA. Если принять за данность, что по энергетике он завязан, то можно представить нечто похожее для перемещения при ВКД, оснащенное двигателями типа СПД.

http://www.inhabitat.com/2010/01/20/nasa-unveils-all-electric-personal-flight-vehicle/#more-81697
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.01.2010 19:09:54
Согласно моему ИМХО, данное направление иллюстрирует будущие подходы к технологии извлечения полезных ископаемых на Луне и астероидах. Биотехнологии плюс эффективные методы экстракции и никаких термохимических процессов.

Цвиттер-ионы для извлечения солей металлов

Исследователи из Великобритании разработали цвиттер-ионные салицилальдоксимные лиганды, позволяющие селективно извлекать из смесей ионы промышленно важных металлов. Новый лиганд связывается и с катионом, и с анионом, входящими в состав соли металла, что позволяет увеличить эффективность процесса экстракции.
У транс-структуры, образованной бис-салицилальдоксимным комплексом меди(II) имеется три центра связывания. (Рисунок из Dalton Trans., 2010, DOI: 10.1039/b916877j) Около 25% меди во всем мире регенерируют с помощью фенолоксимных экстрагентов, которые связываются только с катионом меди, но не с компенсирующими его заряд анионами. При переносе такими экстрагентами катионов меди из водного раствора в органическую фазу необходима стадия нейтрализации кислоты, вводящейся в водную фазу для компенсации заряда катиона меди. Эта стадия нейтрализации усложняет весь процесс экстракции в целом, понижая степень регенерации целевого металла. Питер Таскер (Peter Tasker) из Университета Эдинбурга отмечает, что использование экстрагентов для концентрирования непосредственно солей исключает необходимость введения в систему кислоты и, таким образом, не требует изменения pH в процессе экстракции. Предложенная Таскером методика может найти применение в промышленных процессах извлечения наиболее важных для технологии металлов из промышленных отходов и руд с низким содержанием металла. В группе Таскера получили диалкиламинометилзамещенные салицилальдоксимы, которые могут связывать и катион металла и уравновешивающий его анион за счет различных центров связывания цвиттер-ионной формы экстрагента, в результате чего образуется электронейтральная система. Таскер поясняет, что, в отличие от обычных оксимных реагентов, которые транспортируют лишь катионы металла, при функционировании нового экстрагента не происходит реакций ионного обмена; это способствует тому, что цвиттер-ионная форма экстрагента идеально подходит для водных растворов. Например, в результате взаимодействия нового экстрагента с солями меди(II) образуется тритопный (характеризующийся тремя центрами связывания) транс-бис-салицилальдоксимный комплекс Cu(II). Тритопность комплекса означает, что новый цвиттер-ионный экстрагент может транспортировать двухвалентные металлы сразу с двумя однозарядными анионами, что приводит к увеличению эффективности процесса экстракции. Джонатан Стид (Jonathan Steed), специалист по супрамолекулярной химии из Университета Дарема, говоря о работе эдинбургских коллег, отмечает, что в группе Таскера для решения важных промышленных процессов были использованы основные принципы супрамолекулярной химии. Он добавляет, что истощение природных запасов технически важных металлов требует создания новых систем экстракции металлов из источников с их низким содержанием, приводящих к концентрированию извлекаемых металлов. Таскер подчеркивает, что она из главных проблем, связанных с коммерческим применением новых реагентов заключается в достижении высокой селективности транспорта и катиона и аниона. Результаты новой работы показывают, что эту проблему может решить кооперативное связывание образующих соль ионов. Таскер надеется расширить подход на извлечение и концентрирование солей благородных металлов, лантаноидов и актиноидов.
Источник: Dalton Trans., 2010, DOI: 10.1039/b916877j
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Главный Вершитель от 25.01.2010 08:13:11
Ученые нашли новый подход к запуску управляемого термоядерного синтеза

14:08 РИА «Новости»

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Американские ученые показали, что управляемый термоядерный синтез можно получить, имитируя магнитное поле Земли и других небесных тел, сообщается в статье исследователей, опубликованной в он-лайн выпуске журнала Nature Physics.

Управляемый термоядерный синтез — реакция слияния ядер атомов легких элементов, которая потенциально является экологически чистым и практически не ограниченным источником энергии.

В результате многолетнего эксперимента с установкой, центральной частью которой является левитирующий в пространстве сверхпроводящий магнит, создающий очень сильное магнитное поле, напоминающее по форме магнитное поле Земли, ученые показали, что такие магнитные поля могут использоваться для управления потоками плазмы в ядерных реакторах, предназначенных для контролируемого процесса слияния ядер легких элементов.

В природе реакции термоядерного синтеза протекают в недрах звезд, в том числе и Солнца, где под воздействием огромных температур и давлений происходит слияние атомов водорода с образованием гелия и выделением колоссального количества энергии. Люди научились воспроизводить эту реакцию в неуправляемом режиме при создании водородных бомб. Расчеты физиков еще в прошлом столетии показали, что человечество может добиться и управляемого термоядерного синтеза, при котором реакция слияния ядер будет протекать плавно, а ее энергия может быть использована в мирных целях.

Тем не менее, техническая реализация этого проекта оказалось намного более сложной, чем казалось изначально. Одним из подходов, который разрабатывается в рамках проекта международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER), является запуск процесса слияния ядер в тонком кольце плазмы: атомов изотопов водорода, разогретых до миллионов градусов Цельсия. Процесс удерживается и сжимается магнитными полями в камере, напоминающей по форме тор, геометрическую форму привычного всем бублика. Этот подход считается в настоящее время приоритетным, а альтернативой этой технологии является запуск слияния ядер под воздействием мощного лазерного излучения.

Группа ученых из Массачусетского технологического института и Колумбийского университета в США сумела продемонстрировать еще один альтернативный подход к созданию реакторов по слиянию ядер. Конструкция в данном случае основана на космических наблюдениях за тем, как магнитные поля планет взаимодействуют с космическими потоками заряженных частиц.

В своих экспериментах ученые сумели создать в искусственных условиях магнитное поле, напоминающее по силе и геометрической форме поле Земли и показать, что воздействие такого поля на потоки плазмы — разогретые до 10 миллионов градусов атомы гелия — приводит к возникновению в них турбулентности. Наиболее важным открытием является то, что эта турбулентность, вопреки турбулентности, наблюдаемой в других случаях, приводит к дополнительному сжатию плазмы, что крайне важно для возможности запуска управляемой реакции по слиянию ядер.

Центральным элементом экспериментальной установки, в которой создается «планетарное» магнитное поле, является огромные 500 килограммовый сверхпроводящий магнит, который представляет собой бубликоподобное кольцо из нержавеющей стали, внутрь которого помещена катушка из сверхпроводящего кабеля. Магнит помещен в специально сконструированную камеру, заполненную гелием. При этом камера дополнительно снабжена двумя электромагнитами, один из которых предназначен для удерживания сверхпроводящего магнита в левитирующем состоянии в центре камеры, а второй — для создания в сверхпроводящей катушке огромного тока более чем в миллион ампер, который и задает в камере огромное по силе магнитное поле. Левитация же необходима, чтобы силовые линии этого магнитного поля не искажались деталями конструкции, удерживающими сверхпроводящий магнит.

«Это первый эксперимент в своем роде и нам удалось показать, что он действительно может стать альтернативой другим подходам по запуску в условиях Земли реакции управляемого термоядерного синтеза», — сказал Джей Кеснер (Jay Kesner), ведущий исследователь, занятый в проекте, слова которого приводит пресс-служба Массачусетского технологического института.

Подробнее: http://news.mail.ru/society/3288338/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 07.02.2010 19:36:18
Honda открыла необычную солнечную водородную заправку

Идея выработки водорода для авто непосредственно на месте заправки – из воды и за счёт энергии солнечного света – не нова. Она давно уже реализована во многих местах. Японцы, однако, утверждают, что их свежий вариант такой станции — самый компактный из всех аналогов в мире. И при этом ещё обладающий самым высоким КПД.
Секрет в том, что прежние солнечные заправки нуждались сразу в двух сложных и дорогих частях — электролизёре и компрессоре. "Хонде" удалось избавиться от второго. Она создала электролизёр высокого давления, в котором получается сразу сжатый водород. При этом с новой установкой нет нужды в хранении H2 внутри заправки (что несло бы определённую опасность).

http://world.honda.com/news/2010/c100127New-Solar-Hydrogen-Station/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 07.02.2010 19:51:03
ЦитироватьУченые нашли новый подход к запуску управляемого термоядерного синтеза

Planetary physics shrunk into a lab as MIT pursues fusion
Levitating magnet confines plasmas in alternate path to fusion
http://physicsworld.com/cws/m/1622/201511/article/news/41540
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 08.02.2010 19:27:45
Вспоминая об аварийной ситуации с управляющими компьютерами на Российском сегменте МКС в результате разряда статического электричества возможно имеет смысл присмотреться к изложенному ниже материалу.

В Саксонии начались испытания сверхпроводящих токоограничителей[/size]

Идея, положенная в основу таких токоограничивающих выключателей, очень проста: в случае короткого замыкания происходит резкий нагрев проводника, состояние сверхпроводимости мгновенно исчезает, сопротивление скачком возрастает в миллионы раз. Йоахим Бок описывает это так: "Только что электропроводность кабеля была лучше, чем у меди, а уже в следующее мгновение она такая же, как у кирпича".

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5227552,00.html?maca=rus-rss-ru-ger-3235-xml-mrss
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Главный Вершитель от 09.02.2010 05:44:07
http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=36921

Человекоподобный «R2» и «рука терминатора» ARM – новое в робототехнике США
 
Под эгидой известного агентства перспективных оборонных исследований DARPA создан человекоподобный робот для помощи людям при выходе в открытый космос. Называется он, что удивительно, R2 (Robonaut-2), как знаменитый помощник Люка Скайуокера из «Звездных Войн» R2-D2, правда показанный «торс» робота больше напоминает товарища R2-D2 по «Звездным войнам» - C-3PO.

Создателями космического робота-помощника стали компании GM и Oceaneering Space Systems, а также аэрокосмическое агентство NASA. «Человекоподобный» робот, по мнению NASA, сможет использовать те же инструменты, что и люди, выходящие в открытый космос, причем разработчики надеются, что R2 не выронит инструменты, как некоторые американские астронавты. R2 способен держать в каждой руке до 9 килограмм груза в условиях земного притяжения – это очень немало для его способностей по меркам современной робототехники.
Интересно, что компания GM как крупный автопроизводитель обкатывает на R2 технологии, которые впоследствии будут использоваться на сборочных конвейерах. Роботы, основанные на платформе R2, позволят уменьшить количество несчастных случаев на производстве, а также, возможно, себестоимость продукции, если будут не слишком дороги.
Компания Oceaneering Space Systems внесла в разработку R2 свой уникальный вклад – традиционной продукцией этой компании являются скафандры для выхода американских астронавтов в открытый космос. Хотя сейчас экипаж МКС уже использует роботизированный манипулятор Dextre длиной 3,5 метра, для многих операций все же приходится совершать выход в космос – а это требует долгой подготовки. Использование дроида могло бы существенно повысить скорость реагирования экипажа на различные неполадки вне жилого пространства станции.
Пока специалисты NASA создают человекоподобного робота-помощника R2, агентство DARPA запустило еще один крайне амбициозный проект под названием ARM («Рука»). В рамках этого проекта планируется создать роботизированные манипуляторы, не уступающие по возможностям руке Терминатора из знаменитых фильмов. «Рука» ARM, согласно техническому заданию, должна уметь обращаться с самыми разными предметами не хуже человека. Например, робот, оснащенный двумя такими манипуляторами, должен уметь вырвать чеку у гранаты, а затем точно бросить гранату в расположение противника. В целом, новый проект DARPA как никогда близок к созданию фантастического Skynet-а, во всяком случае, «рука терминатора» может увидеть свет в самом ближайшем будущем. Последует ли за этим создание реальных роботов класса T-800 – неизвестно, пока для полного воплощения фантастического фильма в реальности не хватает только компании Cyberdine Systems.

Подробнее о космическом роботе-помощнике R2 можно прочитать в обзоре на сайте The Register, а о проекте ARM – на сайте UberGizmo.

http://www.theregister.co.uk/2010/02/04/nasa_r2_robot/

http://www.ubergizmo.com/15/archives/2010/02/darpa_arm_project.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Gigavolt от 09.02.2010 13:46:05
ЦитироватьВспоминая об аварийной ситуации с управляющими компьютерами на Российском сегменте МКС в результате разряда статического электричества возможно имеет смысл присмотреться к изложенному ниже материалу.

В Саксонии начались испытания сверхпроводящих токоограничителей[/size]

Идея, положенная в основу таких токоограничивающих выключателей, очень проста: в случае короткого замыкания происходит резкий нагрев проводника, состояние сверхпроводимости мгновенно исчезает, сопротивление скачком возрастает в миллионы раз. Йоахим Бок описывает это так: "Только что электропроводность кабеля была лучше, чем у меди, а уже в следующее мгновение она такая же, как у кирпича".

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5227552,00.html?maca=rus-rss-ru-ger-3235-xml-mrss

Ну все, теперь Coil-ганы многосутпенчатые будем лепить. Там, ведь, главная проблема, как можно быстрее прекратить ток в катушке, когда снаряд достигает центра катушки. ))
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Gigavolt от 09.02.2010 13:48:56
Цитировать
ЦитироватьУченые нашли новый подход к запуску управляемого термоядерного синтеза

Planetary physics shrunk into a lab as MIT pursues fusion
Levitating magnet confines plasmas in alternate path to fusion
http://physicsworld.com/cws/m/1622/201511/article/news/41540
ИМХО, не очень здорово. Нейтроны при реакции должны изрешетить левитирующую кактушку. Как они собираются с этим бороться?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 10.02.2010 23:05:29
Возможно имеет смысл включить подобные эксперименты в программу исследований на МКС

Получение биодизеля из древесины в один этап[/size]

Генномодифицированная бактерия позволяет получать биодизельное топливо непосредственно из глюкозы или гемицеллюлозы.

Исследователи изменили особенности метаболизма бактерии Escherichia coli, придав ей способность производить биодизельное топливо и другие полезные вещества, как, например, жирные спирты, альдегиды и сложные эфиры. Используя в качестве исходного вещества глюкозу или гемицеллюлозу.
Джей Кислинг (Jay D. Keasling) из Университета Калифорнии и Стефан дель Кардайр (Stephen B. del Cardayre) из промышленной биотехнологической компании LS9, отмечают, что в настоящее время их исследовательские группы достигли такого уровня развития биологии, когда могут создать штамм Escherichia coli, способный к получению любого химического объекта, хотя в рамках данной работы более всего их интересовало биохимическое получение биодизельного топлива (метиловых и других эфиров высших карбоновых кислот).

Для достижения этой цели исследователи осуществили генетическую модификацию бактерии Escherichia coli, придав ей способности синтезировать получать эфиры высших карбоновых кислот, которые могут применяться в качестве альтернативного моторного топлива двигателей внутреннего сгорания.
Увеличить количество вырабатываемых бактерией жирных кислот и их производных удалось за счет введения в генетическую последовательность микроорганизма гена, ответственного за экспрессию фермента тиоэстеразы; этот фермент способствует разрыву связи между жирной кислотой и белком-переносчиком, с которым она обычно связана в естественных условиях. Экспрессия тиоэстеразы и подавление выработки других ферментов, отвечающих за дальнейшую переработку жирных кислот, исследователи добились того, что бактерии стали производить в три-четыре раза большее количество жирных кислот.

Для биотехнологического получения этилового эфира жирной кислоты который непосредственно может применяться в качестве биодизельного топлива, а может – и в качестве прекурсора других химических веществ, требуется одновременная экспрессия ферментов, способствующих выработке жирных кислот и ферментных систем, ответственных за выработку этанола, при этом оба участника реакции этерификации должны образовываться в значительных количествах, недостаток как спирта, так и кислоты может привести к понижению выхода сложного эфира.
Исследователи смогли перепрограммировать бактерии таким образом, что для получения обоих компонентов сложных эфиров Escherichia coli в качестве исходного сырья использовала лишь глюкозу. Введение гена, отвечающего за выработку ферментов, ответственных за деградацию гемицеллюлозы, основного структурного компонента клеточных стенок растений, исследователи показали, что можно производить биотопливо, используя в качестве сырья гемицеллюлозу.

Источник: Nature 2010, 463, 559; doi:10.1038/nature08721
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 11.02.2010 05:00:51
ага, и дрова туда возить...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.02.2010 20:22:08
Цитироватьага, и дрова туда возить...
А растения там не выращивают бобовые? :)  Или мне изменил мой склероз? :roll:  
Да и не в этом смысл. Прицел на комические оранжереи будущих планетных баз. Вся биомасса пойдет в дело.
А самое то интересное в методиках прицельных генных модификаций бактерий под задачу.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.02.2010 20:29:37
В России создана методика предотвращения авиакатастроф[/size]


Физики-теоретики из Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) помогают авиаинженерам в анализе причин выхода из строя двигателей во время испытаний. Кроме того, они участвуют в создании системы, которая может предотвратить развитие критических явлений. И если предложенные в ФИАНе методы будут реализованы в «железе», многих авиакатастроф удастся избежать.
В основе разработанных в ФИАНе методов регистрации критических явлений и их классификации лежит вейвлет-анализ — математический метод, позволяющий анализировать частотные компоненты сигналов с привязкой их особенностей к времени. В данном случае вейвлеты предсказывают опасные явления тогда, когда еще можно успеть что-то предпринять и не допустить их развития.

«В одной из первых работ, результаты которой были опубликованы в журнале Control Engineering Practice, по данным, снятым с датчика давления в компрессоре газотурбинного двигателя, мы определили причину, из-за которой этот двигатель разрушился,— рассказывает один из разработчиков вейвлет-методики предсказания опасныхания опасных авиаявлений кандидат физ.-мат. наук Владимир Нечитайло. — Виной всему был помпаж — срывной режим работы двигателя, вызванный нарушением потока воздуха внутри турбины (вплоть до изменения направления потока на обратное). По нашим расчетам, предсказать подобное явление можно было за 1–2 секунды до того, как оно произошло. Для двигателя это очень большое время. А вот характерные времена, за которые можно что-то «предсказать» с помощью спектрального Фурье-анализа, составляют десятки долей секунды. Понятно, что этот метод здесь не помощник».
Фиановцы Владимир Нечитайло, кандидат физ.-мат. наук Олег Иванов и доктор физ.-мат. наук Игорь Дремин (руководитель группы) около десяти лет занимаются решением целого ряда фундаментальных и прикладных задач с помощью вейвлет-анализа. В частности, вейвлеты используются на комплексе ПАВИКОМ для анализа распределения вторичных заряженных частиц в фазовом пространстве. А к предупреждению неисправностей, возникающих в газотурбинных двигателях, их подтолкнуло сотрудничество с Центральным институтом авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ).
http://science.compulenta.ru/505028/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Nikola от 11.02.2010 23:43:15
ЦитироватьВ Саксонии начались испытания сверхпроводящих токоограничителей
Не прошло и 30 лет как до немцев дошло. Тугие однако :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.02.2010 18:26:25
his Week in SCIENCE
February 12 2010, 327 (5967)

Superconducting Quantum Optics
The coherence properties of superconducting circuits enable them to be developed as qubits in quantum information processing applications. Astafiev et al. (p. 840) now show that these macroscopic superconducting devices also behave as artificial atoms and can exhibit quantum optical effects. The ability to fabricate and integrate these superconducting devices in electronic circuitry may help toward developing a fully controlled quantum optics system on a chip.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.02.2010 18:36:44
Создан пьезоэлектрический генератор на базе органических нановолокон[/size]


Ученые из Калифорнийского университета в Беркли (США), Мюнхенского технического университета (Германия) и Института электроники Академии наук Китая сконструировали генератор на базе органических нановолокон.
В основе работы генератора лежит прямой пьезоэффект — возникновение электрической поляризации под действием механических напряжений и деформаций (растяжения, скручивания). «Развитие этой технологии должно привести к созданию материалов с вплетенными в них нановолокнами, из которых можно будет сшить одежду, обеспечивающую питание носимых электронных устройств», — говорит участник исследования Ливэй Линь (Liwei Lin).

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl9040719
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 17.02.2010 02:47:38
В IBM создан дешевый модуль солнечной батареи с рекордным КПД[/size]

16 февраля 2010 года, 17:01 | Текст: Дмитрий Целиков | Послушать эту новость

Корпорация IBM объявила о том, что ее ученым удалось создать модуль солнечной батареи, у которого основной слой, поглощающий б
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: SpaceR от 18.02.2010 02:55:56
ЦитироватьМожет пригодиться для СКЭС.
Не, как раз в космосе ФЭП с таким низким КПД нецелесообразны, учитывая стоимость доставки. Главная проблема СКЭС - высокая цена и низкий коэффициент передачи получаемой энергии на Землю, а в этом такая технология не поможет.

Скорее произойдет обратное - дешевизна и массовый выпуск таких ФЭП приведут к активному распространению наземных СЭС, и какой-либо экономический смысл СКЭС исчезнет окончательно.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.02.2010 13:54:07
Существенное продвижение в решении ключевой проблемы, открывающей путь к возможности создания замкнутых СОЖ на основе переработки продуктов жизнедеятельности и искусственных  замкнутых биосфер.  
Суть вопроса в возможности получения необходимых целевых продуктов из того, что имеешь, а не из того, что лучше всего подходить для данного целевого продукта исходя из его химического строения.


Селективное окисление С–Н – это возможно[/size]

Селективная функционализация определенных связей С–Н в органическом соединении до сих пор остается одной из самых существенных проблем органического синтеза. Однако, результаты последних работ показывают, что химики начинают находить методы решения этой проблемы.

Science 2010, 327, 566) Science 2007, 318, 783; [3] J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 3063; [4] Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 598; [5] J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 9542; [6] Science 2006, 312, 1941; [7] Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 9705
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 26.02.2010 15:30:09
Возможно представит интерес для разработчиков СОЖ будущих инопланетных станций.

Механизм фотосинтеза изучен подробнее[/size]

Результаты работы международной группы исследователей могут рассматриваться как существенный шаг вперед в изучении особенностей фотосинтеза и, возможно, создания более чистого топлива.
Растения, водоросли и цианобактерии используют фотосинтез для получения кислорода и пополнения энергетических запасов – окисляемых соединений, как, например, углеводы и водород. Существует два хромопротеидных комплекса, управляющих первичными реакциями фотосинтеза, протекающего с выделением кислорода – фотосистема I [photosystem I (PSI)] и фотосистема II [photosystem II (PSII)]. Выяснение особенностей работы этих фотосистем является одной из главных целей биохимии.

Исследователи из Университета Аризоны совместно с представителями Института Макса Планка в Мюльхейме под руководством Кевина Реддинга изучили активный центр реакционной системы PSI.
В лаборатории Кевина Реддинга были получены мутированные штаммы одноклеточных зеленых водорослей Chlamydomonas reinhardtii. Используя эти мутированные штаммы как модель, Реддинг с соавторами продемонстрировал, что первичный активируемый светом перенос электронов в реакционном центре PSI может быть инициирован независимо на любой из параллельных ветвей этой системы. Одновременно было показано, что PSI характеризуется двумя молекулярными устройствами разделения заряда, которые работают параллельно, увеличивая общую эффективность переноса электрона.
Реддинг отмечает, что хотя исследователям уже было известно о том, что обе изученные ветви применяются живыми организмами в PSI, и то, что мутация, которой они подвергали водоросли, могла оказать влияние на относительное использование каждого из отдельно взятых путей, исследователи не были точно уверены в том, какой конкретно эффект окажут эти мутации на организмы водорослей. Изучение влияния мутации на водоросли и привело к пониманию механизма разделения заряда – механизма того, как энергия электромагнитная конвертируется в энергию химическую.

Соавторы Реддинга из Германии – Альфред Хольцварт (Alfred Holzwarth), Марк Мюллер (Marc M
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.02.2010 12:01:35
С учетом того, что модуль может работать на биогазе, получаемом из отходов жизнедеятельности и  неперерабатываемых растительных остатков оранжерей, технология может быть использована для инопланетных баз. Первооснова технологии - разработки НАСА для Марсианской базы. Технология уже имеет статус промышленной.


Для основы своей портативной электростанции модели ES-5000 авторы разработки выбрали  твердооксидные топливные элементы (SOFC).
От топливных элементов других типов их отличает применение твёрдого (керамического) электролита, высокая рабочая температура (от 500 до 1000 градусов Цельсия), отсутствие дорогой платины и ещё целый ряд привлекательных

(http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i123/1002/97/59f82f669a91.gif.html)

Anode Reactions:
2H2 + 2O2- »» 2H2O + 4e-
2CO + O2- »» 2CO2 + 4e-

Cathode Reaction:
O2 + 4e- »» 2O2-


http://www.fuelcellmarkets.com/fuel_cell_markets/solid_oxide_fuel_cells_sofc/4,1,1,2503.html?kw=solid%20oxide%20fuel%20cell&fl=428937&ci=2917622541&network=s

http://c0688662.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/downloads_pdf_Bloomenergy_DataSheet_ES-5000.pdf
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: GALIN от 27.02.2010 21:03:14
Lectures on Superconductivity: Applications[/size] (http://www.msm.cam.ac.uk/ascg/lectures/applications/) (LINK)

Space:
 
 Cryogenics (http://www.msm.cam.ac.uk/ascg/lectures/applications/cryogenics.php) (LINK)


 Devices (http://www.msm.cam.ac.uk/ascg/lectures/applications/spacedevices.php) (LINK)


All Lectures (http://www.msm.cam.ac.uk/ascg/lectures/)

 
ЦитироватьLectures on Superconductivity: A series of films prepared by Bartek Glowacki to introduce undergraduate and postgraduate students to superconductivity and its applications, including interviews with leading experts from academia and industry. The video lectures can be watched free of charge online.

Thanks To Yuriy Yerin (g buzz link (http://www.google.com/profiles/yuriyyerin#buzz))
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: MrDim от 28.02.2010 13:00:01
Эта идея пришла мне в голову, после того как я увидел ролик в интернете о том, как американский шатл делает кувырок перед стыковкой с МКС. Позже я узнал, что это делается для того, чтобы было сфотографировано теплозащитное покрытие шатла.
Необходимо создать маленького дистанционно управляемого робота снабженного фото – видеокамерой, назовем его ДРОН. По свои размерам он должен быть меньше входного отверстия, через которое космонавты совершают выход в открытый космос. В движение ДРОНа будет приводить реактивная тяга создаваемая исходящим потоком сжатого воздуха (таким образом приводился в движение вроде бы один из скафандров, созданный в НПО Звезда), находящимся внутри него под давлением 35 АТ. Использование именно сжатого воздуха по моему мнению наиболее удобно, так как – 1) при утечке не будет создаваться угроза экипажу (так как он будет храниться внутри станции)
                2) запасы сжатого воздуха, хоть и не значительные, но все же можно использовать для дыхания в аварийной ситуации.
Сам ДРОН будет использоваться для следующих целей: проведение внешнего визуального фото и видео контроля поверхностей станции, кораблей прибывающих к ней, без необходимости выхода экипажа в открытый космос, а также, наблюдение за работой, координации и оценке действий экипажа при проведение работ в открытом космосе. Также в аварийной ситуации при угрозе сближения со станцией его можно будет направить на объект, летящий в станцию, для уменьшения возможных повреждений, который вероятно причинит объект.
ДРОН представляет собой фотоаппарат с баллоном сжатого воздуха. Основные узлы – два баллона сжатого воздуха (для надежности), фото-видео камера, блок управления и навигации, блок поддержания внутренней температуры, блок связи со станцией, аккумуляторная батарея, также на каждое выходное сопло должно приходиться по два клапана. Один из которых постоянно закрыт – основной, его открытие создает импульс к передвижению. Второй постоянно открыт - он закрывается в случае несрабатывания основного для предотвращения ухода от станции или опасного сближения с ней.
Как мне кажется, сам аппарат с технической точки зрения является простым, поэтому предлагаю разработку его поручить студентам какого – нибудь, технического университета (с которым вы сотрудничаете). Это во первых, будет одним из шагов привлечения молодого поколения в космическую сферу, а во вторых, это наверное снизит стоимость самого проекта.
И последнее, размеры самого аппарата скорее всего будут незначительные по сравнению даже со скафандром, и весить он будет значительно легче, поэтому он не будет существенной нагрузкой для того же космического грузовика Прогресс.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 01.03.2010 19:49:09
Идея использовать генно-модифицированные колонии бактерий для переработки Лунного реголита  в толще без применения горнотехнических методов его добычи получает новый  импульс!

http://www.nature.com/nature/journal/v463/n7284/full/nature08790.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 01.03.2010 21:42:39
Caltech Researchers Create Highly Absorbing, Flexible Solar Cells with Silicon Wire Arrays

(http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i210/1003/6d/e49f8ac20cdf.jpg.html)


http://media.caltech.edu/press_releases/13325
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 02.03.2010 12:38:04
http://www.nature.com/nphys/journal/v6/n3/abs/nphys1510.html

Интригующие результаты в области  исследования альтернативной Токомаку конструкции термоядерного реактора.  Если технология даст положительный результат, то этот вариант конструкции так и просится в  космос.

Turbulent inward pinch of plasma confined by a levitated dipole magnet[/size]
The rearrangement of plasma as a result of turbulence is among the most important processes that occur in planetary magnetospheres and in experiments used for fusion energy research. Remarkably, fluctuations that occur in active magnetospheres drive particles inward and create centrally peaked profiles. Until now, the strong peaking seen in space has been undetectable in the laboratory because the loss of particles along the magnetic field is faster than the net driven flow across the magnetic field. Here, we report the first laboratory measurements in which a strong superconducting magnet is levitated and used to confine high-temperature plasma in a configuration that resembles planetary magnetospheres. Levitation eliminates field-aligned particle loss, and the central plasma density increases markedly. The build-up of density characterizes a sustained turbulent pinch and is equal to the rate predicted from measured electric-field fluctuations. Our observations show that dynamic principles describing magnetospheric plasma are relevant to plasma confined by a levitated dipole.

(http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i125/1003/be/d21f31ec6da5.jpg.html)           (http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i207/1003/36/dd01c83cb3e1.jpg.html)

http://www.youtube.com/watch?v=4BVt2gKHNBA&feature=player_embedded#
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.03.2010 23:03:24
Автономный по питанию чип для разработки микроконтроллеров.

http://www.ns.umich.edu/htdocs/releases/story.php?id=7520
Неудивительно, что для энергетической автономии этой схемы ей достаточно такой маленькой солнечной батарейки да столь же крошечного аккумулятора, запасающего электричество в периоды сна. Срок службы такой схемы фактически ограничен только деградацией аккумулятора, но и его должно хватить на многие годы, — утверждает один из авторов устройства Дэвид Блаау (David Blaauw).
(http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i191/1003/bc/0d3046e808dc.jpg.html)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий Виницкий от 04.03.2010 01:31:21
ЦитироватьЭта идея пришла мне в голову, после того как я увидел ролик в интернете о том, как американский шатл делает кувырок перед стыковкой с МКС. Позже я узнал, что это делается для того, чтобы было сфотографировано теплозащитное покрытие шатла.
Необходимо создать маленького дистанционно управляемого робота снабженного фото – видеокамерой, назовем его ДРОН. По свои размерам он должен быть меньше входного отверстия, через которое космонавты совершают выход в открытый космос. В движение ДРОНа будет приводить реактивная тяга создаваемая исходящим потоком сжатого воздуха (таким образом приводился в движение вроде бы один из скафандров, созданный в НПО Звезда), находящимся внутри него под давлением 35 АТ. Использование именно сжатого воздуха по моему мнению наиболее удобно, так как – 1) при утечке не будет создаваться угроза экипажу (так как он будет храниться внутри станции)
                2) запасы сжатого воздуха, хоть и не значительные, но все же можно использовать для дыхания в аварийной ситуации.
Сам ДРОН будет использоваться для следующих целей: проведение внешнего визуального фото и видео контроля поверхностей станции, кораблей прибывающих к ней, без необходимости выхода экипажа в открытый космос, а также, наблюдение за работой, координации и оценке действий экипажа при проведение работ в открытом космосе. Также в аварийной ситуации при угрозе сближения со станцией его можно будет направить на объект, летящий в станцию, для уменьшения возможных повреждений, который вероятно причинит объект.
ДРОН представляет собой фотоаппарат с баллоном сжатого воздуха. Основные узлы – два баллона сжатого воздуха (для надежности), фото-видео камера, блок управления и навигации, блок поддержания внутренней температуры, блок связи со станцией, аккумуляторная батарея, также на каждое выходное сопло должно приходиться по два клапана. Один из которых постоянно закрыт – основной, его открытие создает импульс к передвижению. Второй постоянно открыт - он закрывается в случае несрабатывания основного для предотвращения ухода от станции или опасного сближения с ней.
Как мне кажется, сам аппарат с технической точки зрения является простым, поэтому предлагаю разработку его поручить студентам какого – нибудь, технического университета (с которым вы сотрудничаете). Это во первых, будет одним из шагов привлечения молодого поколения в космическую сферу, а во вторых, это наверное снизит стоимость самого проекта.
И последнее, размеры самого аппарата скорее всего будут незначительные по сравнению даже со скафандром, и весить он будет значительно легче, поэтому он не будет существенной нагрузкой для того же космического грузовика Прогресс.

Уже и давно. :D и даже не один раз
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: GALIN от 04.03.2010 10:43:06
Рентгеновская оптика:

 

 Подтверждена высокая отражательная способность алмаза в диапазоне жесткого рентгеновского излучения[/size] (http://elementy.ru/news?newsid=431266) (link)



ЦитироватьСхема экспериментальной установки, использовавшейся для измерения коэффициента отражения алмаза. Роль источника рентгеновского излучения выполняет ондулятор (undulator) — ряд специальным образом расположенных магнитов, в пространстве между которыми движутся электроны. Эти электроны в процессе своего движения испускают рентгеновские лучи с энергией, удовлетворяющей условию Вульфа—Брэгга (в данном эксперименте — 23,7 кэВ). Первоначальное излучение не является «сильно» монохроматическим и имеет разброс по энергии фотонов 100 эВ. Рентгеновские лучи проходят через два дополнительных монохроматора, в которых расходимость по энергии уменьшается до 1,7 эВ, а затем и до 1 мэВ. Далее «почти» монохроматическое излучение падает под углом скольжения, очень близким к 90° (отличается от него на 0,0002 радиан), на алмаз и отражается. Детектор APD2 служит для измерения коэффициента отражения. Фотодиод APD1 предназначен для регистрации рентгеновского излучения.

 Источник: Yuri V. Shvyd'ko, Stanislav Stoupin, Alessandro Cunsolo, Ayman H. Said, Xianrong Huang. High-reflectivity high-resolution X-ray crystal optics with diamonds // Nature Physics. Published online: 17 January 2010. (http://www.nature.com/nphys/journal/v6/n3/abs/nphys1506.html)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 04.03.2010 13:32:24
Фотоэлектрический  преобразователь, расположенный непосредственно на чипе.

Optical Energy Converted to Electrical Current by Plasmons in Metal/Molecule Nanostructures
(http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i129/1003/57/2ddde704a034.jpg.html)
Plasmon induced current is a nanostructure consisting of Ag nanoparticles linked with  porphyrins is demonstrated.  Banerjee et al   ACS Nano  Feb 2009
http://www.seas.upenn.edu/~bonnell/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 04.03.2010 15:08:54
О, а я давно антенны на плазмонах пропагандирую :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.03.2010 12:52:45
Удобно для МКС. Печать на термочувствительном пластике. Многократно используемый лист.

Economical printer without articles of consumption

PrePeat is a printer to which it differs from the printer printed in copy paper like a laser printer and an inkjet printer, etc. and the sheet (rewritable sheet ) only for PrePeat is assumed to be media.Because it never runs up the expense of the articles of consumption by never using all toners like the laser printer, cartridges of drum, and the ink cartridges like an inkjet printer, Prepeat that does the print and the deletion by using heat is economical.Moreover, the time of the stock control and the substitution of the articles of consumption can be saved. Moreover, it is the best also for the print in the environment of hygiene that treats a clean room or food and the medicine that handles the precision machine because there is no worry with which the toner scatters from the use of neither the toner nor ink and overflows ink.
http://www.sanwa-newtec.co.jp/english/products/rp_rp_3100_e.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.03.2010 17:41:32
Это сообщение больше подойдет для темы инженерные проблемы межзвездных перелетов :), но по традиции размешаю здесь.

Наночипы с нанесением серебра действуют как синапсы мозга
[/size]
Исследователи из США разработали простое в изготовлении надежное наноразмерное устройство, которое может имитировать взаимодействие нейронов мозга между собой.

Двухполюсное электронное устройство, известное как мемристор (от «memory» - память и «resistor» - резистор), похоже на биологический синапс тем, что его электропроводность может быть весьма точно изменена за счет регулировки протекающего через него заряда. Исследователи обнаружили, что изменение способа введения ионов серебра в устройства на основе кремния может существенно увеличить их производительность.


Вей Лю (Wei Lu) из Университета Мичигана отмечает, что сопротивление мемристора контролируется за счет его «памяти» о силе тока и напряжении, действовавшем на него. Он добавляет, что мемристоры могут применяться для такого способа создания компьютера, которым пользуется природа для построения мозга.

Первый мемристор был получен в 2008 году на основе оксида титана, однако электронные устройства из этого материала сложно интегрировать с традиционными кремниевыми компьютерными схемами.
Мемристоры на основе кремния были разработаны позднее, и для таких устройств характерно скачкообразное изменение сопротивления. Исследователи из группы Лю разработали кремниевые мемристоры, отличающиеся лучшими статическими и динамическими электронными характеристиками. Лю заявляет, что новые устройства позволяют осуществлять лучшую имитацию биологических систем, так как отличаются постепенным изменением свойств и в большей степени могут быть подвержены внешнему контролю.
Мемристор характеризуется ионной проводимостью, сопротивление устройства меняется по мере перемещения свободных ионов. В разработанные ранее мемристоры ионы серебра вводились в кремний за счет электрода, контактирующего с кремниевым кристаллом. К сожалению, такой метод приводит к созданию локальных каналов проводимости, которые обуславливают скачкообразные изменения электрических свойств.

В группе Лю предложили вводить ионы серебра в кремниевый мемристор с помощью совместного распыления. С помощью аргоновой плазмы исследователи переносили атомы из образцов чистого серебра и кремния в вакуумную камеру, в которой содержались частично изготовленные мемристоры. Эти атомы осаждались на заготовки устройств, образуя пленку толщиной в 20-30 нм, при этом соотношение кремния и серебра можно легко контролировать. Полученные с помощью напыления устройства могут выдержать до 150 миллионов циклов перезаписи.
Мемристоры могут подражать работе синапсов из-за того, что синаптические связи двух нейронов аналогичным образом усиливаются или ослабевают в зависимости от возбуждения нейрона. Лю продемонстрировал, что полученные в его группе мемристоры играют такую же роль для обычной кремниевой электронной схемы, что и синапсы для нейронной сети, увеличивая и уменьшая свое сопротивление.
Надин Гергель-Хакетт (Nadine Gergel-Hackett), специалист по технологии мемристоров из Национального Института Стандартов и Технологий США высоко оценивает работу исследователей из Мичигана по успешному созданию аналога синапса головного мозга. Она добавляет, что работа является шагом вперед в разработке компьютеров, чья работа будет основана на аналогии с биологическими системами.

Источник: Nano Letters, 2010, DOI: 10.1021/nl904092h
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 10.03.2010 13:54:52
Сверхпроводниковые материалы, обладающие низкой удельной плотностью, весьма заманчивы для космического применения. А ароматические соединения обладают относительно высокой радиационной стойкостью среди прочих органических соединений.

Сверхпроводник из углеводородов[/size]

Исследователи из Японии получили первый сверхпроводящий материал, основанный на молекулах конденсированного ароматического углеводорода.

Переход нового материала в сверхпроводящее состояние происходит при относительно низкой температуре – 18K, однако простое строение молекулы, состоящей из пяти конденсированных ароматических циклов, позволяет предположить, что существует возможность обнаружения новых органических соединений, температура перехода которых в сверхпроводящее состояние будет выше.
Материал понижает до нулевого значения сопротивление и переходит в сверхпроводящее состояние при охлаждении до определенной температуры перехода (Tc). Первыми изученными сверхпроводниками являлись чистые металлы, их Tc близка к абсолютному нулю, однако за последнюю четверть века исследователи обнаружили и создали ряд высокотемпературных сверхпроводников с относительно высоким значением Tc, эти материалы представлены купратами и арсенидами железа. Наиболее предпочтительно, чтобы значение Tc совпадало с комнатной температурой или превышало ее, сверхпроводящие при комнатной температуре материалы можно было бы использовать в различных областях без принудительного охлаждения.
С начала 90-х годов ХХ века исследователи работают над разработкой органических сверхпроводников, сверхпроводимость которых обуславливается наличием сопряженной системы ?-электронов, однако необходимые для переноса заряда электроны возникали в таких системах из-за наличия атомов серы или селена, но не атомов углерода. Результаты новой работы Ясухиро Кубозоно (Yoshihiro Kubozono) из Университета Окаяма демонстрируют возможность создания органического сверхпроводника на основе простой ароматической молекулы пицена (C22H14), кристаллы которого легированы щелочным металлом.

Исследователи получили сверхпроводник, пропуская пары калия через твердый пицен, в результате чего атомы щелочного металла абсорбировались кристаллической решеткой ароматического соединения. Атомы калия отдают электроны на незанятые ?-орбитали пицена, создавая тем самым необходимые для сверхпроводящего состояния переносчики заряда. В зависимости от содержания калия Tc материала изменяется от 7 до 18K.
Нил Скиппер (Neal Skipper) из Университетского Колледжа Лондона говорит о работе японских коллег как о важном открытии, которое в ближайшем будущем привлечет к себе значительный интерес. Он добавляет, что существует немалое количество органических молекул – кандидатов в сверхпроводники, и, возможно, исследование этих соединений позволит увеличить Tc в большей степени. Скиппер добавляет, что механизм возникновения сверхпроводимости можно исследовать на примере легированных фуллеридов.
В настоящее время исследователи из Японии изучают эффект легирования пицена другими металлами, а также влияние калия и других металлов на электронные свойства других ароматических углеводородов. Кубузоно заявляет, что для повышения Tc органических сверхпроводников необходимо увеличить плотность энергетических состояний на уровне Ферми, что, вероятно, позволит использование конденсированных ароматических углеводородов с большим чем у пицена количеством конденсированных циклов.

Источник: Nature, 2010, DOI: 10.1038/nature08859
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.03.2010 13:43:45
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/science.1183980v1http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/science.1183980v1
Observation of an Antimatter Hypernucleus
Обнаружены новые типы ядер антиматерии, до селе не известные.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.03.2010 11:03:19
Boeing анонсировала компактную 3D-камеру

Похоже, всеобщая истерия относительно технологий трехмерного изображения теперь коснулась и военной сферы. Компания Boeing анонсировала свой новый продукт; как ни странно, это не самолет, а нечто намного меньшее — 3D-камера, размер которой в три, а потребление энергии в десять раз меньше, чем у любого из существующих аналогов. Что самое любопытное, в обозримом будущем этот продукт выйдет и в коммерческой версии, доступной для всех желающих.
по материалам mobiledevice.ru
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.03.2010 19:55:50
Важная реакция для разработки замкнутых СОЖ. Интересна также и возможностью получения некриогенного топлива для ЖРД - этилового спирта. :)  Метан - продукт окисления отходов жизнедеятельности.

Каталитически активные системы, состоящие из двух атомов золота, позволяют получить этилен из метана.[/size]

Этилен (CH2=CH2) представляет собой важное сырье для химической промышленности, в особенности – для получения таких полимеров, как полиэтилен и полистирол. В настоящее время промышленный метод получения этилена основан на парофазном крекинге легких фракций, отделяющихся при ректификационной перегонке нефти. Перспективной альтернативой этому методы может стать производство этилена из метана (CH4), поскольку, в отличие от нефти, природный газ, основным компонентом которого является метан, рассматривается как возобновляемый источник сырья.
К сожалению, проблема получения этилена из метана осложняется тем, что в молекуле метана содержатся чрезвычайно прочные связи углерод-водород, благодаря которым атом углерода метана способен вступать в реакции образования связей С-С лишь в крайне жестких условиях, да и в этом случае реакция протекает с крайне низкой селективностью, приводя к образованию смеси продуктов.

Исследователи из групп Торстена Бернхардта (Thorsten M. Bernhardt) из Университета Ульма (Германия) и Узи Ландмана (Uzi Landman) из Технологического Института Джорджии разработали процесс селективной конверсии метана в этилен при низкой температуре и низких давлениях, катализируемый активными частицами, состоящими из двух атомов золота.

Исследователи поясняют, что активация инертных связей С–Н метана представляет собой сложный процесс, особенности протекания которого на молекулярном уровне необходимо понять для создания эффективно работающей каталитической системы.
Для изучения механизма исследователи решили изучить поведение модельных кластеров различных металлов в активации метана. Изучение свойств малых кластеров золота показало, что положительно заряженные частицы, состоящие из двух атомов благородного металла (Au2+), способствует селективному преобразованию метана в этилен в газовой фазе.
Эксперименты по фиксированию и изучению интермедиатов каталитической реакции наряду с квантово-химическим моделированием позволило исследователям предложить механизм действия новой каталитической системы.

Исследователи предполагают, что каждый атом золота частицы Au2+ связывается с молекулой метана, водород отщепляется, и между атомами углерода образуется одинарная связь. Образовавшийся прекурсор этилена на первоначальном этапе остается связанным с одним из атомов золота, а «освободившийся» атом золота связывается с очередной молекулой метана. На последней стадии еще одна молекула метана замещает прекурсор этилена на атоме золота, этилен высвобождается, и каталитический цикл замыкается.
Раскрывая дополнительные детали механизма, Бернхардт и Ландман заявляют, что как активация связи углерод-водород в метане, так и последующее дегидрирование/сочетание метана до этилена требуют кооперативного участия нескольких атомов, связанных с двухатомным золотым кластером. Исследователи заявляют, что целью их исследования было не только академическое изучение механизма активации метана кластерами различных металлов, но и создание промышленной системы конверсии метана в этилен.

Источник: Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 980; doi: 10.1002/anie.200905643
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 13.03.2010 13:21:04
Ученые Массачусетского технологического сделали интересное открытие: оказывается, полиэтилен принадлежит к числу тех немногих полимеров, которые способны эффективно проводить тепло только в одном направлении — в отличие от металлов, чья теплопроводность распространяется во все стороны сразу. Таким образом, полиэтилен можно использовать для охлаждения объектов, например, компьютерных чипов. Как сообщается, к данному открытию уже проявили интерес такие компьютерные гиганты как Intel и Dell.
по материалам mobiledevice.ru
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.03.2010 14:13:45
Для разработчиков СОЖ.

Медь улавливает диоксид углерода

Группа исследователей из Нидерландов разработала комплекс-ловушку, способный удалять оксид углерода(IV) из сложной смеси газов, в том числе и воздуха.
Биядерный комплекс меди (I) на воздухе окисляется диоксидом углерода с большей скоростью, чем кислородом. (Рисунок из Science, 2010, DOI: 10.1126/science.1177981) Исследователи под руководством Элизабет Бауман (Elisabeth Bouwman) из Университета Лейдена получили селективный комплекс меди, способный к селективному взаимодействию с диоксидом углерода и игнорирующий другие газы, входящие в состав атмосферы. Не менее важным результатом исследовательского проекта, чем создание самого комплекса, является и то, что захваченный комплексом CO2 может быть выделен из состава координационного соединения с помощью электрохимических методов, для замещения утраченных электронов требуется сравнительно невысокое значение электрического потенциала. Раствор нового комплекса меди может поглощать углекислый газ при выдерживании на воздухе. Комплекс обладает двумя медьсодержащими центрами связывания, с которыми, как предполагают авторы, связываются оба атома кислорода, входящего в состав CO2. Атомы углерода, входящие в состав координированного с медью CO2, связываются друг с другом, формируя оксалат-анион, связанный с обоими атомами меди.
Диоксид углерода превращается в оксалат-анион в координационной сфере меди. (Рисунок из Science, 2010, DOI: 10.1126/science.1177981) Для того, чтобы вытеснить оксалат из координационной сферы меди и использовать комплекс повторно, исследователи добавили к раствору соль лития и приложили потенциал -0.03В (относительно нормального водородного электрода). Ионы лития связываются с оксалатом, в результате чего оксалат лития полностью осаждается из раствора, а приложенный потенциал восстанавливает ионы меди. В течение семи часов исследователи смогли провести шесть циклов, каждый из которых включал в себя удаление диоксида углерода, происходившее при пробулькивании CO2 через раствор комплекса меди и осаждение оксалата ионами лития, продемонстрировав, что медный комплекс может быть газопоглотителем CO2 многоразового использования. Процесс отделения углекислого газа протекает гладко чуть больше, чем три часа, после чего его эффективность понижается благодаря тому, что образование оксида оксалата лития отравляет электроды. Исследователи предполагают, что на практике осадок оксалата можно отбирать для конверсии с метанол, формальдегид, этиленгликоль (применяется в качестве антифриза) или щавелевую кислоту (может использоваться в процессах реставрации изделии из древесины или в некоторых препаратах для бытовой химии). Бауман отмечает, что проведенное в его группе исследование является исключительно фундаментальным, и полученные пилотские результаты еще требуют дальнейших исследований для применения в промышленности. Очевидно, что метод улавливания углекислого газа в том виде, в котором он разработан, будет достаточно дорогим из-за необходимости в электрохимическом восстановлении меди.. Источник: Science, 2010, DOI: 10.1126/science.1177981
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 20.03.2010 18:02:44
Nanowire transistors without junctions
Транзисторы на основе нанотрубок не имеющие p-n переходов.[/size]

http://www.nature.com/nnano/journal/v5/n3/abs/nnano.2010.15.html

(http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i095/1003/bf/d3d7ee12d7eb.jpg.html)

Abstract

All existing transistors are based on the use of semiconductor junctions formed by introducing dopant atoms into the semiconductor material. As the distance between junctions in modern devices drops below 10 nm, extraordinarily high doping concentration gradients become necessary. Because of the laws of diffusion and the statistical nature of the distribution of the doping atoms, such junctions represent an increasingly difficult fabrication challenge for the semiconductor industry. Here, we propose and demonstrate a new type of transistor in which there are no junctions and no doping concentration gradients. These devices have full CMOS functionality and are made using silicon nanowires. They have near-ideal subthreshold slope, extremely low leakage currents, and less degradation of mobility with gate voltage and temperature than classical transistors.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.03.2010 13:57:45
http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/29595.wss
Ученые IBM cоздали ультра быстрое устройство, использующее свет для связи между компьютерными чипами.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.03.2010 15:59:53
При использовании 100-микрометровой полоски, состоящей из 10 слоёв кремния толщиной микрометр, перемежаемых с вакуумом, теплопередача через данный материал должна снизиться примерно вдвое по сравнению с использованием одного вакуума (в условиях комнатной температуры).
http://prb.aps.org/abstract/PRB/v80/i15/e155135

(http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i119/1003/25/143143d9d8f4.jpg.html)
Фотонные кристаллы – периодические структуры, использующиеся для изменения частоты света (а с недавних пор – ещё и звука) в узком диапазоне. По расчётам специалистов, эти кристаллы также могут эффективно блокировать широкий спектр частот инфракрасного диапазона (иллюстрация Nature).
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 22.03.2010 12:51:23
ЦитироватьПри использовании 100-микрометровой полоски, состоящей из 10 слоёв кремния толщиной микрометр, перемежаемых с вакуумом, теплопередача через данный материал должна снизиться примерно вдвое по сравнению с использованием одного вакуума
Как бы тривиально... 10 раз переизлучить - не один раз :)
Вот только на практике, увы, сложно - теплопроводность "арматуры" эффект перебивает.  :roll:

А в статье судя по абстракту люди с "coherent photonic thermal conductance", шо есть экзотика. Pdf-ка, кстати, битая - акробат жрать отказывается...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.03.2010 16:07:40
Цитировать
ЦитироватьПри использовании 100-микрометровой полоски, состоящей из 10 слоёв кремния толщиной микрометр, перемежаемых с вакуумом, теплопередача через данный материал должна снизиться примерно вдвое по сравнению с использованием одного вакуума
Как бы тривиально... 10 раз переизлучить - не один раз :)
Вот только на практике, увы, сложно - теплопроводность "арматуры" эффект перебивает.  :roll:

А в статье судя по абстракту люди с "coherent photonic thermal conductance", шо есть экзотика. Pdf-ка, кстати, битая - акробат жрать отказывается...
Ну звиняйте, коллега! :) Я тут почту с одной полки на другую перекладываю. Не всегда есть хватает времени на перлюстрацию. Все время кто нибудь шпионит. :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.03.2010 16:09:02
Glitter-sized solar photovoltaics produce competitive results
http://www.sandia.gov/news/resources/news_releases/glitter-sized-solar-photovoltaics-produce-competitive-results/
(http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i124/1003/62/8e4fdf3a28c3.jpg.html)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 23.03.2010 11:36:18
http://news.stanford.edu/news/2009/december7/better-integrated-circuits-120809.html
(http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i111/1003/f4/8d5c96c6ab9f.jpg.html)
Реальная технология создания микросхем на транзисторах из нанотрубок.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 24.03.2010 08:30:15
Хренасе у них нанотрубки, толщиной в 10 микрон :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.03.2010 13:15:31
При проектировании будущих ОС и Марсианских кораблей подобная альтернатива ЭВТИ возможно и пригодиться где нибудь.


http://www.phas.ubc.ca/ssp/solar-canopy-illumination-system/
(http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i211/1003/35/ec4dfe1da905.jpg.html)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.03.2010 22:34:26
ИМХО, подобная методика определения малых концентраций газовых примесей может оказаться очень эффективной для марсианских АМС. Посмотреть цветной камерой на изменения цвета сенсора ничего не стоит. Минимальный вес и комплексное использование приборного состава.

Оптоэлектронный нос вынюхивает токсичные газы[/size]

Кеннет Суслик (Kenneth Suslick) из Университета Иллинойса разработал «искусственный нос» для определения широкого круга токсичных промышленных реагентов. Прибор отличается простотой конструкции, экспрессностью определения и работает по принципу «визуализации запахов».
В устройстве применяется печатная матрица, размер которой меньше размера почтовой марки. На матрицу нанесены нанопористые пигменты, меняющие цвет в зависимости от химического окружения.

Суслик отмечает, что разработанный в его группе прибор является развитием идеи лакмусовой индикаторной бумажки, только получившей трехмерное строение. Исследователи из группы Суслика получили матрицу, состоящую из шести рядов и шести столбцов нанопористых пигментов, меняющих цвет при контакте с различным химическим окружением. Изменение цвета матрицы позволяет получить «отпечаток пальцев» строго определенного газа, а также определить его концентрацию. Сравнение цветовой схемы матрицы с библиотекой стандартов позволяет определить токсичные промышленные реагенты в течение секунд. В отличие от разработанных ранее колориметрических сенсоров влажность воздуха не оказывает отрицательного влияния на работу сенсора, разработанного Сусликом.

Для тестирования разработанного устройства исследователи успешно использовали его для аналитического определения 19 наиболее характерных представителей токсичных соединений промышленного происхождения, включая и те, обнаружение которых в атмосфере цеха предприятия требует немедленной эвакуации персонала – аммиак, хлор, диоксид серы.
Как заявляет Суслик, прежние аналитические методы промышленной безопасности опирались на использование сенсоров, отклик которых определялся слабыми и неспецифичными химическими взаимодействиями. В основе нового подхода лежит более прочное взаимодействие краситель-аналит, которое может обеспечивать экспрессный отклик на присутствие широкого набора реагентов, изменение типа использованных индикаторных красителей может изменить систему, подстроив ее для определения практически любых летучих веществ.

Источник: Nature Chemistry, 2009 DOI: 10.1038/NCHEM.360
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 01.04.2010 15:09:49
Вполне может быть вмонтирован  такой генератор в  подошвы марсианского и лунного скафандров или в опоры микродвигателей ориентации КА.

Пьезоэлектрические наноустройства идут на замену батарейкам[/size]

Исследователи из Технологического Института Джорджии, работавшие под руководством Жонг Лин Вонга (Zhong Lin Wang), говорят, что им удалось понизить размеры пьезоэлектрических источников энергии, сделав их при этом достаточно энергоемкими.
В лаборатории Вонга разработано два типа наногенераторов, инкапсулированных в полимер. Каждый из прототипов генератора представляет собой тонкий пластичный листок, размеры которого соотносимы с размерами листа бумаги для записей. «Сердцем» нового генератора являются нанопровода из пьезоэлектрического оксида цинка, толщина нанопроводов лежит в пределах нескольких сотен нанометров.

В одном устройстве для увеличения его долговечности пространство между нанопроводами заполнено пластиком, полученная система вложена между двумя пластинами электропроводного материала. Небольшое сжатие наногенератора приводит к тому, что он генерирует напряжение около 0,24 В, такое напряжение вполне достаточно для питания двух разработанных в группе Вонга наносенсоров, предназначенных для измерения рН жидкости и для измерения интенсивности ультрафиолета.

Другой, более мощный генератор создан по похожему принципу и содержит большее количество нанопроводов. Такой генератор при механическом воздействии вырабатывает 1,26 В, что почти в 60 раз выше напряжения, создававшегося ранее созданными прототипами генераторов, вплотную приближаясь к 1,5 В – напряжению стандартной батарейки или аккумулятора, использующегося для питания бытовой техники. Такая энергетическая емкость пьезоэлектрического наноустройства вполне может привести к его использованию, Вонг полагает, что перспективна идея и сенсоров с автономным питанием.
Помимо высокого значения напряжения новые наногенераторы обладают рядом преимуществ перед существующими устройствами подобного типа. В них, в отличие от многих известных пьезоэлектрических материалов не применяются токсичные металлы, что позволяет инкорпорировать эти устройства непосредственно в организм человека; производство таких пьезогенераторов не требует значительных энергетических затрат.
Вонг полагает, что новые производство новых пьезогенераторов может быть масштабировано и со временем они могут заменить традиционные источники питания, однако прежде он планирует уменьшить размер таких генераторов, увеличить их производительность и предусмотреть в их конструкции устройства для накопления заряда.

Источник: Nature Nanotechnology, 2010, doi:10.1038/nnano.2010.46
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.04.2010 00:24:20
Первое устойчивое соединение водорода с ксеноном[/size]

Исследователи из Института Карнеги впервые обнаружили, что высокое давление может применяться для получения уникального материала - прототипа системы хранения водорода. Их открытие в перспективе позволит разработать принципиально новое решение проблем водородной энергетики.
Н Исследователи обнаружили, что при высоком давлении инертный газ ксенон может взаимодействовать с молекулярным водородом, образуя неизвестный ранее продукт с необычным типом связывания. Исследователям из Карнеги впервые удалось получить стабильное соединение, состоящее из ксенона и водорода. Результаты исследования уже позволяют говорить о создании нового класса материалов, которые потенциально могут применяться в водородной энергетике будущего. Ксенон представляет собой инертный газ с полностью заполненной внешней электронной оболочкой, обуславливающей его крайне низкую реакционную способность.. Руководитель исследования Маддури Сомаязулу (Maddury Somayazulu) попытался изменить обычную реакционную способность ксенона, эксплуатируя свойство электронных оболочек химических элементов изменять свою конфигурацию при приложении значительного давления. Исследователи изучили поведение газообразных смесей ксенона с водородом при повышенных давлениях. При давлении в 41000 атмосфер атомы смеси организуются в кристаллическую решетку, главным компонентом которой является водород, «разбавленных» слоями, неплотно связанных друг с другом пар атомов ксенона. Увеличение давления приводит к сближению атомов ксенона, взаимное расположение которых при сильном сжатии приобретает черты, присущие кристаллической решетке ксенона, характерной для его металлического состояния. Соединения, получаемые при изменении давления, изучали методом рентгеноструктурного анализа, спектроскопии ИК и комбинационного рассеивания. Изучение взаимного расположения атомов ксенона позволило определить, что взаимодействие ксенона с водородом приводит к исключительной устойчивости нового соединения инертного газа и непрерывному изменению межатомных расстояний ксенон-ксенон в интервале давлении 41000 – 255000 атмосфер. Пржемек Дера (Przemek Dera), изучавший изменение электронного строения нового соединения методом рентгеноструктурного анализа, предполагает, что причина исключительной стабильности нового соединений заключается в том, что при увеличении давления молекулы водорода «погружаются» в электронную оболочку ксенона, стабилизируя как всю кристаллическую решетку Xe(H2)n, так и связь между атомами ксенона. Один из соавторов исследования, Рассел Хемли (Russell Hemley) отмечает, что весьма интересно получить новое соединение, чрезвычайно богатое водородом, поскольку открытие способов получение такого соединения может стать основой для разработки важных технологий будущего. Он добавляет, что полученное химиками из Карнеги продукт взаимодействия ксенона с водородом открывает путь для создания новых систем хранения водорода, а химия сверхвысоких давлений открывает возможность синтеза новых высокоэнергетических материалов. . Источник: Nature Chemistry, 2009, DOI: 10.1038/NCHEM.445
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.04.2010 11:37:56
Химия «последней границы» Периодической системы

Исследователи из США синтезировали комплексы, который могут дать нам новые представления о химических свойствах урана, синтез этих соединений может иметь высокое значение, в том числе и для атомной энергетики.
Азиды урана могут служить исходными соединениями для получения нитридов, представляющих многообещающее топливо для атомных электростанций.
Тревор Хэйтон (Trevor Hayton) с коллегами из Университета Калифорнии в Санта-Барбаре выделил и охарактеризовал новые производные урана, содержащие в своем составе азидные группы, включая азиды урана(V). Работа Хэйтона фактически является первым примером синтеза азидов пятивалентного урана. В настоящий момент исследователи пытаются использовать высокую реакционную способность азида для синтеза нитридных производных урана.
Нитрид урана представляет собой керамическое соединение, которое может использоваться в качестве ядерного топлива. NASA заинтересовано в использовании нитрида урана как будущего топлива для ядерных реакторов аппаратов, применяющихся для изучения открытого космоса. Нитриды урана и других актиноидов привлекают внимание и тем, что они являются потенциальным топливом для ядерных энергетических установок следующего поколения. Этому способствуют большие значения плотности и теплопроводности нитридов по сравнению с применяемыми в настоящее время оксидами.

Хэйтон отмечает, что нитриды представляют собой достаточно редкий класс производных урана, для изучения исследователям доступно лишь небольшое количество образцов. Он надеется использовать азиды урана для проведения маломасштабного синтеза нитрида урана и дальнейшего изучения его химических свойств. Информация о химии нитрида урана, в свою очередь, позволит предсказать, какое влияние на окружающую среду будет оказывать это соединение, следы которого могут оказаться в составе ядерных отходов и отработанного ядерного топлива.
Уран представляет собой не только важный в практическом отношении элемент, его изучение важно и с теоретической точки зрения – его химические свойства уникальны и не характерны для других химических элементов. Эти свойства могут привести к разработке новых каталитических систем. Хэйтон говорит, что в химических свойствах актиноидов и, в частности урана, таится еще много непознанного, и сравнивает эти элементы с последней границей, фронтиром Периодической системы.

Источник: Dalton Trans., 2010, DOI: 10.1039/b909879h
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 04.04.2010 10:16:00
Новая эффективная технология производства изделий из композитов на основе углеродной нити.[/size]

Технология Фраунгофера устраняет практически все эти шаги: необходимость в плетении, возню с жидким полимером, вакуумную обработку и выпекание. Вместо этого придуманный немцами автомат непрерывно выкладывает на поверхность формы "бесконечную" тонкую ленту, в которой совмещены углеродные нити и плавкая смола.
Аппарат совмещает ленты стык в стык, плотно прижимая их (а потом так же подаёт новые слои сверху), и каждый раз лазерный луч синхронно с выкладкой почти мгновенно расплавляет смолу так, что ленты свариваются, тут же и остывая. Излучение проникает сквозь верхний слой материала в точку контакта и, по словам авторов технологии, так образуются стабильные связи, обеспечивающие должную прочность всей детали.
Свою разработку немецкие учёные представят на международной выставке композитных материалов JEC Composites 2010, которая пройдёт в Париже с 13 по 15 апреля. Некоторые детали можно найти в пресс-релизе института.
http://www.ipt.fraunhofer.de/EN/VeranstUndTermine/Messen/1315April2010.jsp
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.04.2010 14:20:53
Graphene photodetector is a first
IBM team makes ultrafast device from ' material'
http://physicsworld.com/cws/m/1688/201511/article/news/42204

Первый фотодетектор из графена. Команда разработчиков из IBM делает сверхскоростное устройство из "удивительного материала"
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 06.04.2010 13:57:39
ёК вопросу, о том, что можно производить на Луне.  :)

Проводящие нанотрубки из оксида титана
[/size]
Карбонизированные нанотрубки из оксида титана с полуметаллическими свойствами увеличивают эффективность топливных ячеек, работающих на метаноле.
Чаще всего, говоря о нанотрубках, мы подразумеваем углеродные нанотрубки, однако не все эти наноматериалы получают из углерода. Например, системы из наноразмерных объектов из оксида титана могут применяться в биотехнологии, катализе и солнечных батареях. Несмотря на то, что полупроводниковые свойства нанотрубок на основе TiO2 важны для решения многих практических задач, низкое значение их проводимости не позволяет расширить области их применения. Международная группа исследователей из Университетов Эрлагена-Нюрнберга (Германия) и Турку (Финляндия) смогла найти способ придать металлическую проводимость этим материалам, не меняя их структуры. Процесс карбонизации позволяет превратить диоксид титана в углеродсодержащие оксикарбидные соединения титана. Новый материал может существенно увеличить эффективность топливных ячеек на основе метанола. Для карбонизации нанотрубок из оксида титана исследователи обрабатывали их ацетиленом при 850 градусах Цельсия. Такая обработка приводит к образованию обогащенного углеродом соединения с полуметаллическими свойствами, карбонизация также приводит к увеличению твердости этого материала. Несмотря на то, что упорядоченная структура нанотрубок практически не меняется, происходит образование нового химического соединения, которое можно охарактеризовать как твердую смесь карбида титана и его оксидов. Высокая электропроводимость и электрохимические свойства нового материала позволяют рассматривать его как перспективный материал для получения электродов, в особенности для электродов топливных ячеек, производящих электричество за счет окисления метанола. Было обнаружено, что электроды из новых материалов на 700% эффективнее электродов, традиционно использующихся в топливных ячейках. Источник: Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 48, 7236; doi: 10.1002/anie.200902207
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 07.04.2010 14:11:49
Олово-сера-литий-ионные аккумуляторы могут стать альтернативой обычным литий-ионным источникам питания.[/size]

Бруно Скросати (Bruno Scrosati) и Юсеф Хассун (Jusef Hassoun) из Университета Рима разработали многообещающий подход, который может быть использован для получения литий-ионных батарей нового поколения, которые могут отвечать описанным выше критериям.Исследователи из Италии решили скомбинировать несколько новых типов аккумуляторов, используя в новом устройстве их преимущества. Катодом нового типа аккумулятора, не содержащий металлического лития является композитный материал из углерода и сульфида лития. Раствор органического электролита замещен запакованной в полимерный гель жидкостью, содержащей ионы лития. Полимерная оболочка экранирует жидкость от электродов, при этом жидкость внутри оболочки насыщена сульфидом лития. Конструкция устройства позволяет уменьшить степень растворения электродов. В качестве анода выступали наноразмерные частицы олова, внедренные в защитную углеродную матрицу.

В разработанном устройстве протекают следующие процессы. На аноде сульфид серы окисляется с образованием элементарной серы и ионов лития. Ионы лития мигрируют к катоду, восстанавливаются до атомов лития, образующих сплав с наночастицами олова. Этот процесс обратим и позволяет организовать достаточное количество циклов разрядки и разрядки аккумулятора. Плотность энергии нового аккумулятора составляет около 1100 Ватт·час/кг, это значение превосходит энергетическую емкость известных литиевых аккумуляторов, не содержащих элементного металла. Исследователи полагают, что энергетическая емкость нового устройства позволит применять его и для питания электромобилей.

Источник: Angew. Chem. Int. Ed., 2010, doi: 10.1002/anie.200907324
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 08.04.2010 12:19:23
Может подойти для регенерируемых в космосе поглотителей углекислого  газа.

Клетка для углекислого газ[/size]а

Исследователи из Кореи разработали пористый материал, способный к эффективному и селективному связыванию CO2. Они сообщают, что кристаллоподобная система содержит гибкие «колонны», которые могут открывать поры для углекислого газа.
Способность к поглощению углекислого газа и других молекул газообразных соединений наблюдается для многих пористых материалов. Тем не менее, селективная экстракция CO2 при комнатной температуре из промышленных выбросов, содержащих помимо углекислого газа азот, метан и пары воды, представляет собой сложную техническую задачу.
Исследовательская группа получила пористую трехмерную структуру из координационных полимеров, в основу которых легли соединения никеля и органические строительные блоки. Первоначально строительные блоки организовывались в двумерные кристаллоподобные плоскости, которые, в свою очередь, накладывались друг на друга как стопки, удерживаемые «соединительными колоннами». Особенностью материала является то, что колонны достаточно гибки, поэтому соответствующие полости в структуре могут иметь различный размер и подстраиваться под форму входящей молекулы-гостя.
Симметричная молекула диоксида углерода характеризуется постоянным значением квадрупольного момента. Квадруполь CO2 взаимодействует с трехмерной кристаллической решеткой, заставляя колонны открывать «ворота», и позволяя газу попадать в полости пористого материала. Для азота, водорода и метана, обладающих меньшими по величине квадрупольными моментами, поры остаются закрытыми. Возможность промышленного применения нового материала может быть связана также и с тем, что он термически стабилен вплоть до температуры 300 градусов Цельсия, инертен к воздуху и воде.

При понижении давлении поглощенный материалом углекислый газ может высвобождаться, таким образом новый материал может оказаться полезным и для тех промышленных процессах, в которых необходимо циклическое поглощение/испускание углекислого газа.

Источник: Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 48, 6865; doi: 10.1002/anie.200902836
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.04.2010 17:36:45
Для контроля работы СОЖ может пригодиться.

Малоразмерные кислородные сенсоры на основе нанотрубок[/size]

Исследователи из США разработали малоразмерные кислород-чувствительные сенсоры на основе нанотрубок. Они отмечают, что новые устройства демонстрируют области потенциального применения нанотехнологий для создания малоэнергозатратных переносных газовых сенсоров для людей, работающих в замкнутых пространствах, в которых концентрация кислорода важна для выживания.
Исследователи из Университета Питтсбурга придали системам из нанотрубок чувствительность к кислороду, модифицировав их дендримерными фрагментами, несущими катионы Eu3+. Площадь каждое из устройств, разработанного исследователями, менее 7 см2, устройство может определять концентрации кислорода в пределах 5-27%.

Александр Стар (Alexander Star), работавший над проектом, отмечает, что хотя сами по себе углеродные нанотрубки не обладают чувствительностью к большому ряду газов, включая кислород, их чувствительность можно подстроить за счет модификации. Он добавляет, что представленная работа является примером такого принципа – их модификация кислород-чувствительными фрагментами позволяет получить сенсор на кислород, таким образом углеродные нанотрубки могут выступать в роли платформ для сенсоров различного типа.
При взаимодействии раствора, содержащего соли европия, с кислородом, флуоресцентные свойства раствора меняются, что может быть измерено с помощью оптической спектроскопии. Исследователи также представляли, что твердотельные соединения европия также становятся чувствительными к кислороду после длительного облучения ультрафиолетом. Комбинация редкоземельного металла с нанотрубками позволила получить устройства, которые способны измерять не только флуоресценцию, но и изменения в электрической проводимости нанотрубок, поскольку последние могут преобразовывать электрические изменения, происходящие под воздействием кислорода в европий-содержащем слое. Стар отмечает, что одновременный контроль содержания кислорода двумя различными методами обеспечивает более высокое качество сенсоров.

Источник: Nature Chemistry, 2009, DOI: 10.1038/NCHEM.323
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.04.2010 18:58:55
Carbon sheets offer cool solution for computers
Graphene could conduct waste heat from computer chips more than twice as
fast as copper
http://physicsworld.com/cws/m/1698/201511/article/news/42260
Графен способен отводить выделяемое компьютерными чипами избыточное тепло вдвое эффективнее чем медь.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 17.04.2010 10:45:02
Пример продукции, которая могла бы производиться на Луне для местного употребления и на экспорт.

http://www.nature.com/nchem/journal/vaop/ncurrent/abs/nchem.610.html

Исследование отталкивается от дизайна так называемых ячеек на основе сенсибилизированных красителей. Сердце батареи — наночастицы диоксида титана, покрытые молекулярным красителем, который поглощает солнечный свет примерно так же, как хлорофилл в листьях. Диоксид погружён в электролит. Авторам удалось  создать подходящий для "сенсибилизированной" батареи электролит-гель, который неагрессивен, прозрачен и позволяет поднять напряжение ячейки. А в катоде такой батареи учёным удалось заменить платину на эффективный, простой в производстве и намного более дешёвый сульфид кобальта.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 18.04.2010 12:02:40
Для океана Европы?

http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-111
NASA Demonstrates Novel Ocean-Powered Underwater Vehicle
Энергию SOLO-TREC извлекает из разности температуры поверхностных и глубинных вод по мере того, как выполняет регулярные спуски на глубину 500 метров. Специально подобранный материал с изменением фазы (PCM) плавится и расширяется примерно на 13%, когда нагревается выше 10 градусов Цельсия и, соответственно, твердеет и сжимается, когда охлаждается ниже этой отметки.

Эти пульсации создают давление в масляной системе, — объясняется в пресс-релизе JPL (лаборатория и создала эту систему зарядки), — масло приводит в движение гидромотор, который соединён с генератором, питающим батареи.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 19.04.2010 22:15:37
http://www.aist.go.jp/aist_e/latest_research/2010/20100324/20100324.html

Fabrication of Large-area Mosaic Wafers of Single Crystal Diamond
- Towards the realization of diamond electronic devices -
(http://radikal.ru/F/s006.radikal.ru/i214/1004/ab/dd63fe0cd0ab.jpg.html)
Хотя совершенно чистый алмаз — изолятор, добавка определённых примесей превращает его в полупроводник, который можно использовать в построении микросхем. Огромным преимуществом такого выбора материала является очень высокая теплопроводность алмаза, позволяющая чипу работать с большими токами при простой системе охлаждения.
Проблема на пути превращения искусственных алмазов в процессоры — размер кристаллов.
Японцы получили несколько пластинок площадью примерно в квадратный дюйм, составив вместе по шесть алмазных клонов в 1 см2  каждый. А в течение года учёные намерены произвести пластины с размерами 5 х 5 и 7,5 х 7,5 сантиметров.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.04.2010 12:06:58
Для спутников ДЗЗ военного назаначения.
Quantum Cryptography Hits the Fast Lane
Improved system can distribute numerical "keys"at megabit rates—fast enough to encode video
    http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/04/quantum-cryptography-hits-the-fa.html?etoc

Улучшенная система может распределять цифровые ключи для шифровки сообщений на мегабитной скорости - достаточно для шифровки видео.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.04.2010 12:57:53
Размещаю ниже ссылку на интересный pdf-документ. Эта ссылка была предоставлена нашим англоязычным коллегой " с ником "Туфи" в его посте в  неудачной, ИМХО, по тематике ветке. Я ее здесь дублирую по согласованию с ним.

Документ касается  разработки конструкции, применяемой для  посадки на Марсе беспилотных устройств, использующих мощные гироскопы для управления режимом спуска в атмосфере с целью добиться высокой точности попадания в заданный район.

http://trs-new.jpl.nasa.gov/dspace/bitstream/2014/38372/1/05-1442.pdf
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 23.04.2010 11:37:52
Микрофлюидный чип для обнаружения следов жизни на Марсе. [/size]

Ученые университета Гарварда разработали чип, который обнаружит жизнь или ее следы на любом небесном теле, например, на Марсе. Набор сложных решений, использованных при создании этого компонента, захватывает клетку и аккуратно проникает в нее, высвобождая генетический материал и определяя таким образом присутствие любой формы жизни.
(http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i133/1004/59/7968495af8cf.jpg.html)

Размеры существующего прототипа составляют 20 x 20 мм, но, прежде чем он отправится на Красную планету, разработчикам придется снизить его массу в 10 раз — и только тогда подобный модуль можно будет установить на марсоход. Авторы утверждают, что этот прототип — всего лишь 3% от общего запланированного объема работ. И, в конце концов, нет абсолютно никакой гарантии, что жизнь на Марсе вообще когда-то существовала.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.04.2010 09:28:59
Два сообщения на близкую тему. Использование углеродных мезопористых материалов для хранения водорода.

Graphene-oxide framework packs in hydrogen
New material could be used for gas storage
http://physicsworld.com/cws/m/1688/201511/article/news/42171

От панциря краба к топливным элементам

По словам исследователям из Китая, панцирь краба может стать удобным и дешевым шаблоном для получения углеродных электродов высокой производительности.
Система пористых углеродных волокон может быть получена при использовании панциря краба в качестве шаблона.  Мезопористый углерод с однородными порами большого размера и большой площадью внутренней поверхности привлекают значительный интерес благодаря возможности применения в электрохимических двуслойных конденсаторах [electrochemical double layer capacitors (EDLCs)], системах для накопления водорода, разделения газов и в катализе. Известно, что физико-химические свойства таких материалов будут определяться размером пор, которые, в свою очередь, получают с использованием пористых твердых шаблонов, например – цеолитов или оксида кремния. Однако, после получения углеродного материала с необходимым размером пор цеолитные или кремнийоксидные шаблоны необходимо вытравливать фтороводородной кислотой, что усложняет процесс и приводит к дополнительным затратам на производство пористых углеродных материалов. Исследовательская группа Йонг-Яо Ся (Yong-Yao Xia) из Университета Фудан продемонстрировала, что панцирь краба обладает хорошо распределенной системой мироскопических пор. Эта необычная структура позволила исследователям получить углеродные нановолокна, комбинируя шаблон, созданный из твердой оболочки краба с существующими методами темплатного синтеза пористых структур. Ся добавляет, что биологические шаблоны доступны, возобновляемы, отличаются сравнительно невысокой стоимостью и большей экологической безопасностью, чем шаблонные искусственные. Обжиг крабового панциря на воздухе приводит к образованию пористого шаблона, состоящего главным образом из карбоната кальция. Добавка к системе мягкого полимерного шаблона и резолового прекурсора позволяет получить мезопористый углерод. Нагрев в атмосфере инертного газа позволяет удалить мягкий шаблон, шаблон из карбоната кальция удаляют действием соляной кислоты. Полученный в результате темплатного синтеза материал состоит из мезопористого углеродного нановолокна (диаметр волокон – 70 нм, диаметр поры – 11 нм), волокна разделены пустотами в 70 нм, расстояние между системами нановолокон составляет около 1 мкм. Уникальная структура углеродного материала способствует более глубокому проникновению в него электролита и транспорту электролита, материал отличается хорошей проводимостью, большой площадью поверхности (1270 м2/г); материал характеризуется большим количеством дефектов, которые могут способствовать равномерному распределению наночастиц металла в порах углеродного материала – такое распределение способствует синергетическому воздействию наночастиц и углеродного материала. Строение нового мезопористого материала идеально подходит для запаса заряда или адсорбции/десорбции ионов или как материал для создания электродного материала для конденсаторов повышенной емкости или систем для закрепления платинового/палладиевого катализатора для применения в топливных ячейках.
Источник: J. Mater. Chem., 2010, DOI: 10.1039/b925776d
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.04.2010 21:00:09
Может подойти для марсианских роверов и для АМС, исследующих океаны Европы.

Lensless Ultra-wide-field Cell Monitoring Array platform based on Shadow imaging.
  (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i173/1004/75/44c4435d8f4b.jpg.html)
Инженеры из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) разработали технологию LUCAS (Lensless Ultra-wide-field Cell Monitoring Array platform based on Shadow imaging), то есть безлинзовая с широким полем зрения платформа мониторинга клеток на основе отображения теней. Изобретатели уточняют, что для построения картинки биологических объектов их микроскоп использует принцип некогерентной голографии.
Если говорить упрощённо, луч от светодиода проходит через образец крови или слюны, а далее попадает на цифровую матрицу. По USB-кабелю прибор получает от ноутбука, КПК или смартфона питание, а обратно транслирует картинку, которую может в общих чертах проанализировать программа , а главное — кадр тут же можно передать.
Небольшие добавочные узлы (стоящие $1-2) превращают LUCAS-систему в дифференциальный интерференционно-контрастный микроскоп (Differential interference contrast microscopy), умеющий проявлять невидимые глазу детали прозрачных объектов. Этот метод микроскопии способен поставлять ценную информацию о клетках.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.04.2010 13:57:03
Уж чего-чего, а высокочастотных вибраций на активном участке выведения хватает. А иметь воду в качестве источника водорода и кислорода заманчиво. Если не для мощных кислороддно водородных двигателей, то для спутников и АМС может представить интерес.

Найден способ прямого перевода механической энергии в химическую[/size]
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jz100027t
В основе преобразователя лежит массив из вытянутых нанокристаллов оксида цинка и титаната бария (BaTiO3). Когда на них действует высокочастотная вибрация, пусть и слабая, стерженьки начинают колебаться, при этом на изгибающихся их поверхностях генерируется разделение зарядов.
(http://radikal.ru/F/s15.radikal.ru/i189/1004/e7/cc2ecceab53a.jpg.html)
Этот пьезоэлектрический эффект известен уже столетие, однако, как объясняют сами авторы открытия, мало кто занимался детальным изучением его работы при погружении кристаллов в растворы. Между тем взаимодействие нанокристаллов и воды рождает пьезоэлектрохимический эффект (piezoelectrochemical — PZEC).
Электроны и дырки, создаваемые стержнями, превращают нанокристаллы в катализатор разложения воды. Вибрирующие стержни оказываются посредником, который сам не расходуется (это подтвердили измерения). Авторы опытов обнаружили, что уменьшение размеров кристаллов существенно повышает КПД процесса (он достиг 18%). И дело тут не только в огромной площади поверхности, но и в том, что более тонкие стержни легче изгибаются и создают больше разделённых зарядов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.05.2010 19:17:54
Суперлинзы обещают. Естественно область интересов ДЗЗ и его специальные приложения.

Nanotube 'fuzz' boosts optical performance
Carbon and gold join forces in photonic metamaterial
http://physicsworld.com/cws/m/1716/201511/article/news/42486
Николай Желудев с коллегами из университета Саутхемптона получил суперматириал на основе углеродных нанотрубок и золота, обещающий прорыв в области создания "суперлинз", существенно превосходящих дифракционный предел.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 04.05.2010 13:13:32
Для экваториальных прибрежных космодромов в будущем может составить интерес. Также и для инопланетных баз.( можно использовать техническую вторичную воду)

Новый катализатор выделит водород из морской воды
[/size]
Исследователи из США разработали новый катализатор, который может способствовать выделению водорода из морской воды. Новый металлооксидный катализатор отличается высокой стабильностью и каталитической активностью, его получение стоит сравнительно недорого.
Разработанный в группе Лонга оксомолибденовый комплекс может способствовать получению водорода из морской воды.
В группе Джеффри Лонга (Jeffrey Long) из Университета Калифорнии (Беркли) получили простой молибденовый оксокомлекс, который может играть роль электрокатализатора, понижая значение энергии, которое требуется при восстановлении водорода из воды на ртутном электроде. Кларк молибдена в земной коре составляет 1,1 ·10–4% по массе, поэтому молибден существенно дешевле, чем катализаторы на основе производных благородных металлов, что может позволить разработать методы крупномасштабного производства водорода с новым катализатором (кларк платины, например составляет около 10–6%).
Донг поясняет, что высокая стабильность нового катализатора, по-видимому, обуславливается прочным связыванием пентадентатного лиганда с металлоцентром. Он добавляет, что молекула очень устойчива и сохраняет устойчивость в водных растворах весьма долгое время – исследователи не наблюдали потерю каталитической активности нового комплекса в течение трех дней непрерывного протекания каталитического разложения воды.

Немаловажно и то обстоятельство, что разработанный в группе Лонга катализатор сохраняет стабильность, в том числе, и в присутствии примесей, которые могут находиться в водах мирового океана, что позволяет говорить о возможности получения водорода непосредственно из морской воды, минуя стадию предварительной обработки. Исследователи протестировали новую каталитическую систему на образце морской воды, отобранной у побережья Калифорнии, и обнаружили, что при разложении морской воды каталитическая активность производного молибдена сравнима с каталитической активностью, проявляемой при разложении дистиллированной воды при нейтральных значениях pH. Возможность эксплуатации нового катализатора непосредственно в морской воде не требует введения в систему электролита и исключает использование органических кислот или растворителей, которые могут привести к разрушению катализатора.
Брюс Эван (Bruce Ewan), специалист по методам получения водорода и возобновляемым источникам энергии из Университета Шеффилда заявляет, что работа коллег из Беркли наглядно демонстрирует высокую каталитическую активность нового молибденового оксокомплекса, каталитическая активность которого на порядок выше активности других катализаторов, разработанных ранее для ускорения электрохимического разложения воды.
В группе Лонга надеются модернизировать систему таким образом, чтобы в будущем новый катализатор можно было применять в комбинации с солнечными батареями, чтобы получать водород за счет солнечной энергии.

Источник: Nature, 2010, DOI: 10.1038/nature08969
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.05.2010 07:25:00
Такой девайс мог бы быть не лишним на МКС:
интересную разработку представила немецкая компания Festo — машину под названием Bionic Handling Assistant, представляющую собой пару гибких подвижных конечностей, явно напоминающих слоновий хобот или щупальца осьминога, хотя сами разработчики все же настаивают на первом варианте.
(http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i144/1005/2f/1651bf80964c.jpg.html)
Компания Festo (Эслинген, Германия) разработала эту чудо-машину для подробного изучения возможностей взаимодействия человека и машины. Хотя она, конечно, найдет себя и как замена традиционным промышленным роботам, таким узкоспециализированным и скучным. Интеллектуальная «начинка» робота действительно с легкостью общается с человеком, принимая от него те или иные предметы или, напротив, отдавая их.
по материалам mobiledevice.ru
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: GALIN от 06.05.2010 11:03:24
1 Mega-amp Pinch[/size] (http://www.lawrencevilleplasmaphysics.com/index.php?option=com_lyftenbloggie&view=entry&year=2010&month=05&day=03&id=14:1-mega-amp-pinch&Itemid=90)

ЦитироватьAfter six months of modifying the switches, LPP finally achieved the firing of all 12 switches within 25 ns of each other in four shots on April 26. At a charging voltage of 30 kV, we achieved our first pinch at over 1 mega-amp (MA). The fill pressure of the deuterium gas was 40 torr, which is a record for a pinch in a DPF. We were deliberately using a pressure about twice what we believe is optimal for this charging voltage in order to avoid a pinch so we could test the electrical characteristics of the device. But the plasma pinched anyway, although well after the higher current had passed. The 1.03 MA current is a record for us when creating a pinch, but the 40 torr is a record for a pinch in any DPF.

During the month of May, we will be replacing the automotive spark plugs in the switches (which had been leading to the prefiring) with custom-built tungsten-rhenium rods from which we will make our own spark plugs. We expect them to have a very long life and practically eliminate prefiring in future testing.

Finally, a joint team from LPP and the Focus Fusion Society has produced a 70 ns simulation (http://focusfusion.org/index.php/site/article/first_simulation_success/) (link)of the formation of a single plasma filament as part of the plasma sheath in the DPF. It showed a filament pinching itself down from a radius of about 300 microns to around 50 microns, a first step in compressing the plasma and its magnetic field. The simulation team consisted of John Guillory, Jeff Schoen, Henning Burdack, and Luis Angulo.  FFS volunteer Burdack, who lives in Germany, provided the implementation that actually ran. Previous versions of the algorithm used had shown numerical instability where the values oscillated wildly. The new runs are the first to be stable and appear to show the filamentation process. In time, such simulations will complement our experimental observations and analytical theory, and may find applications in other fields of plasma physics as well.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 07.05.2010 23:25:41
ScienceShot: Halfway Round the World on a Single Tank of Gas
Autonomous plane doubles the reach of atmospheric scientists
    http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/04/scienceshot-halfway-round-the-wo.html?etoc
Полпути вокруг экватора на одной заправке.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 08.05.2010 11:59:44
Для визуальных наблюдений с МКС и в целом для ДЗЗ. Да и для спутниковых астрономических инструментов может составить интерес.

Технология органических светодиодов является одной из самых перспективных в мире современной электроники, и ее потенциал еще не раскрыт в полной мере. Очередной прорыв на этом поприще совершили ученые университета Флориды при поддержке оборонного агентства DARPA. Им удалось создать тонкую пленку на основе OLED, которая конвертирует инфракрасное излучение в видимый свет.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 08.05.2010 21:54:37
Действительно, если можно строить здания из песка и пыли, то почему бы не попробовать сконструировать их из лунного грунта реголита? Подобная  мысль пришла в голову Энрико Дини.
Ему совместно ссовместно с Высшей нормальной школой в Пизе (La Scuola Normale Superiore), архитектурной компанией Нормана Фостера (Foster + Partners) и фирмой Alta Space в рамках программы Aurora, проводимой Европейским космическим агентством, было поручено придумать модификацию принтера D-Shape для строительства лунной базы. Уже известно о планах Дини опробовать технологию в вакуумных камерах Alta Space, симулирующих разреженную "атмосферу" нашего спутника.
(http://radikal.ru/F/i035.radikal.ru/1005/aa/0783ff87642b.jpg.html)
http://www.membrana.ru/articles/inventions/2010/04/26/201700.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.05.2010 21:28:27
В рамках программы VEHRA Dassault намерена построить три фактически разные машины, схожие лишь общими обводами: 10-тонный прототип-демонстратор, 30-тонный аппарат для доставки на орбиту 300-килограммовых спутников и 200-тонный шаттл, поднимающий на низкую орбиту 7 тонн полезной нагрузки.
(http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i135/1005/95/cf9d05f87aa3.jpg.html)

http://www.dassault-aviation.com/en/space/about-our-space-activities/space-vehicle-studies/vehra.html?L=1

http://www.dassault-aviation.com/en/space/about-our-space-activities/space-vehicle-studies/the-manned-suborbital-vehicle.html?L=1
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 10.05.2010 17:00:21
Нанодыры для «жатвы» солнечной энергии
[/size]

Исследователи из Китая заявляют, что кремниевые солнечные батареи, представляющие собой систему наноразмерных отверстий отличаются большей эффективностью, чем системы на основе нанопроводов.
Системы на основе «нанодыр» (nanohole) отличаются меньшей хрупкостью и большей эффективностью, чем системы на основе нанопроводов, производство таких систем может быть организовано на основе существующих методов работы с наноструктурами.
Куй-Квинг Пенг (Kui-Qing Peng) с коллегами из Нормального Университета Пекина и Городского Университета Гонконга работали над исследованием свойств солнечных батарей на основе нанопроводов из кремния, однако, постоянно сталкивались с одной проблемой. Большое значение площади поверхности наноструктурированного кремния приводит к тому, что он может выступать в качестве перспективного материала в приложениях, связанных с переработкой солнечной энергии, однако в процессе производства и изучения их строения кремниевые провода зачастую ломаются, что и вызвало переход к другим объектам исследования – более прочным солнечным батарейкам на основе «нанодыр».

Системы из «нанодыр» лучше поглощают свет, чем системы из нанопроводов – электромагнитное излучении, попадая в колодец «нанодыры» может отражаться от его стенок до полного поглощения, в то время, как наблюдающееся наряду с отражением и поглощением рассеивание света в солнечных батареях на основе нанопроводов существенно понижает эффективность конверсии света в электроэнергию в последних. Как полагает Жонг Лин Вонг (Zhong Lin Wang) из Технологического Института Джорджии (Атланта, США), именно понижение уровня неэффективного рассеивания является главным преимуществом устройств по поглощению света на основе «нанодыр» по сравнению с устройствами на основе нанопроводов.
Поскольку система из «нанодырок» отличается куда меньшей хрупкостью в сравнении с системой из нанопроводов, возможно, что новый способ сбора солнечной энергии лишен проблем, связанных с образованием сломанных нанопроводов – рекомбинации электронов с положительными зарядами, что еще более увеличивает эффективность прибора. Ячейки, разработанные в группе Пенга, конвертируют в электричество около 10% солнечной энергии, что превышает показатели самых эффективных устройств на основе нанопроводов почти вдвое.
Тем не менее, Пенг уверен, что в дальнейшем удастся повысить эффективность «нанодырочных» систем до 15% и выше, поясняя свои надежды тем, что пилотные эксперименты проводили в обычных лабораториях, а не в помещениях с повышенной чистотой, то есть наблюдавшаяся интенсивность в 10% была достигнута без применения каких-либо специальных усилий.
Пенг добавляет, что в настоящее время исследователи пытаются выйти на контакт с представителями промышленности для коммерциализации изобретения; поскольку для получения «наноотверстий» необходимы обычные технологические подходы, связанные с нанотравлением и нанолитографией, солнечные батареи с «нанодырами» можно будет получать в промышленных масштабах.

Источник: J. Am. Chem. Soc., 2010, DOI: 10.1021/ja910082y
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.05.2010 13:18:13
Может оказаться полезным для передачи параметров жизнедеятельности во время ВКД и для медицинских экспериментов.

Специалисты из Корейского университета (Korea University) успешно использовали руку человека в качестве цифрового канала. Тонкие гибкие электроды потребляют значительно меньше энергии по сравнению с беспроводными технологиями, такими как Bluetooth, а ориентирована новинка в первую очередь на медицину.
(http://radikal.ru/F/s03.radikal.ru/i176/1005/fe/86caeaa2be46.jpg.html)
Как сообщают авторы разработки, скорость передачи данных между двумя электродами, закреплёнными на коже на расстоянии 30 сантиметров друг от друга, составила 10 мегабит в секунду. Были использованы электромагнитные волны с частотой 45 мегагерц, которые хорошо проходят через кожный слой с низким коэффициентом поглощения и вдобавок защищены от внешних помех.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.05.2010 13:19:13
Специалисты из Корейского университета (Korea University) успешно использовали руку человека в качестве цифрового канала. Тонкие гибкие электроды потребляют значительно меньше энергии по сравнению с беспроводными технологиями, такими как Bluetooth, а ориентирована новинка в первую очередь на медицину.
(http://radikal.ru/F/s03.radikal.ru/i176/1005/fe/86caeaa2be46.jpg.html)
Как сообщают авторы разработки, скорость передачи данных между двумя электродами, закреплёнными на коже на расстоянии 30 сантиметров друг от друга, составила 10 мегабит в секунду. Были использованы электромагнитные волны с частотой 45 мегагерц, которые хорошо проходят через кожный слой с низким коэффициентом поглощения и вдобавок защищены от внешних помех.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 13.05.2010 09:37:41
Согласно данным с приведенной ниже схемы КПД преобразования энергии в ИК лазерный луч достигает 50% и фирма, выигравшая в прошлом году соревнования "космических лифтов", движимых лазером по канату, имеет технологии для передачи в луче до 15 КВт.
При наличии 100 КВт реактора на орбите, оснащенного подобной системой, задачи довыведения ПН  на электроРД,  питаемых по лучу  и  подхватываемых лучем с баллистических орбит с апогеем выше 100 км, становятся близкими к реальности.
Фирма заявляет параметр до 6 КВт с квадратного метра в луче, правда при неоговоренной дальности.

Может кто-нибудь высказаться по тому, как должны выглядеть оптимальные орбиты для платформ с реактором и лазером, исходя из критерия минимализации дальности луча, передающего мощность, для довыведения на разные типы орбит?

Интересен так же и вариант с выводом на отлетные траектории.
(http://radikal.ru/F/s02.radikal.ru/i175/1005/50/e944f6283d03.jpg.html)

http://lasermotive.com/wp-content/uploads/2010/04/Wireless-Power-for-UAVs-March2010.pdf
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.05.2010 11:02:40
Разработан голографический микроскоп для  поиска инопланетной жизни в водной среде.( микроорганизмов и бактерий)
(http://radikal.ru/F/i064.radikal.ru/1005/80/b09dd576fb55.jpg.html)
http://fizz.phys.dal.ca/~kreuzer/DIH.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.05.2010 21:10:32
HP продолжает работать над мемристорами

Мемристоры или резисторы памяти изготавливаются из сверхтонких пленок диоксида титана, они способны «запоминать» проходящие через них токи. И вот, теперь специалистам Hewlett-Packard удалось создать трехмерный массив таких узлов, выполнив их конфигурацию по образу человеческого мозга, а также увеличить скорость их переключения до уровня традиционных кремниевых транзисторов.
Главным преимуществом мемристоров является их размер, если теперешние кремниевые транзисторы для чипов памяти изготавливаются по технологическому процессу 30-40 нм, то в мемристорах этот показатель составляет всего 3 нм. В результате плотность памяти на платах нового поколения сможет достичь отметки в 20 ГБ на 1 кв. см. И, наконец, главный сюрприз. Доктор Стэн Уильямс (Stan Williams), куратор проекта в HP, уверен, что первые мемристорные продукты появятся на свет в течение ближайших трех лет.

Данных по радиационной стойкости мемристоров не нашел.  :roll: Из общих соображений не должна быть высокой. Но при такой плотности элементов на единицу поверхности чипа может и пассивная радиационная защита оказаться приемлемой для тяжелых КА.

MobileDevice.ru
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 17.05.2010 12:13:10
Технология получение длинных волокон из нанотрубок нитрида бора, пригодных для плетения волокна.

http://www.jlab.org/news/releases/2009/BNT.AVI - осторожно: видеофайл 17 сек.
http://iopscience.iop.org/0957-4484/20/50/505604
В дальнейшем американцы собираются изучить свойства нового материала и, конечно же, определить, где его применение даст наилучший результат (пока рассматриваются медицинские, энергетические и аэрокосмические перспективы).
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 18.05.2010 13:21:11
http://iopscience.iop.org/1367-2630/12/3/033031/pdf/1367-2630_12_3_033031.pdf
http://www.membrana.ru/lenta/index.html?10283

Необычную ионную ловушку представили на днях специалисты из американского национального института стандартов и технологий (NIST). Устройство представляет собой планарный вариант так называемой радиочастотной ловушки Пауля (QIT) с новыми свойствами.
Ловушка сформирована на пластинке из аморфного кварца толщиной 380 микрометров. Вначале на неё нанесли первый проводящий 300-нанометровый слой золота, потом с помощью литографии и травления его изменили и покрыли слоем диэлектрика — диоксида кремния толщиной 1 мкм. Поверх последнего уложили второй золотой слой, с другим рисунком.

В конструкции авторы предусмотрели порядка 150 рабочих областей для хранения и переноса ионов

Мне кажется, что подобные устройства могли бы быть использованы на  внешней поверхности МКС для изучения ядерных реакций с высокоэнергетическими частицам, при энергиях, не достижимых на земных ускорителях. Длительность экспозиций будет компенсировать низкую вероятность таких реакций. Конечно понадобятся и соответствующие детекторы - сцинтиляторы или ядерные эмульсии.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 19.05.2010 16:48:31
Металлический литий модернизирует топливные ячейки[/size]

Расщепление воды представляет собой экологически чистый способ получения водорода, который рассматривается как топливо будущего.
Исследователи из Института изучения энергетических в Цукуба (Япония) сообщают о процессе, в котором химическая энергия применяется как для генерации электроэнергии, так и для получения водорода. Руководитель исследовательской группы, Хаосен Жу (Haoshen Zhou), предполагает, что новый процесс может оказаться полезным для создания источников питания, работающих с мобильными устройствами.
Многие могут вспомнить школьный или вузовский демонстрационный эксперимент – активную реакцию между водой и натрием, в ходе которой происходит окисление металла и восстановление водорода, входящего в состав воды. Такое взаимодействие с водой демонстрирует не только натрий, но и другие щелочные и щелочноземельные металлы. Доктор Жу сообщает, что при осуществлении реакции лития с водой в закрытой системе может быть одновременно достигнуто две цели – химическая реакция приводит не только к выделению водорода, но и к генерации электрического тока, малая активность лития позволяет контролировать протекание этого процесса.
Закрытая топливная ячейка состоит из двух отделений, разделенных мембраной: в одном отделении находится литиевый анод, погруженный в органический растворитель, в другом – водный раствор электролита, в который погружен катод. При протекании реакции ток, возникающий при окислении лития, используется для катодного восстановления воды и получения водорода.
Контроль силы тока позволяет контролировать скорость образования водорода. Другая привлекательная сторона разработанной системы заключается в том, что существует потенциальная возможность получения металлического лития из его солей с применением солнечной энергии. Другими словами, солнечная энергия может быть «запасена» в виде активного металла, который будет применяться по необходимости в топливной ячейке. Перезарядить такую «батарейку» можно, заменив отделение с литиевым анодом.

Источник: ChemSusChem, 2010, 3, 5, 571; DOI: 10.1002/cssc.201000049
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 20.05.2010 09:28:45
Для МКС и будущих ОС и для МКК может оказаться интересным. Лишние провода - лишний вес.

Китайские ученые представили беспроводную светодиодную сеть
[/size]
Команда ученых из Китая решила разработать альтернативу традиционным технологиям беспроводной связи ближнего действия, заменив радиоволны мерцающими светодиодами; такая система беспроводной оптической связи может быть встроена непосредственно в домашнюю или офисную систему освещения. Специалисты Института изучения полупроводников при Китайской академии наук представили первый прототип такой системы.
На демонстрации были использованы синие светодиоды; лэптоп с отключенным Wi-Fi продемонстрировал уверенный прием цифрового сигнала на скорости 2 Мбит/с с потоковым видео. Оптическая передача данных, помимо прочего, на корню отметает вопрос о влиянии Wi-Fi на человеческий организм. Что же касается самих светодиодов, то их мерцание происходит на столь высокой частоте, что человеческому глазу кажется, будто они просто горят.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Главный Вершитель от 20.05.2010 06:56:58
Информация, которая интересна в смысле создания новых технологий для некоторых случаев взаимодействия комических аппаратов с атмосферами как нашей так и других планет:

Российские ученые разгадали загадку «летающих тарелок»[/size]

На шаг ближе к созданию так называемой плазменной оболочки для сверхзвуковых самолетов, которая позволит в разы увеличить их скорость, подошли российские физики.

Как сообщили в Самарском филиале Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, прояснена природа и воздействие «ударных волн в неравновесной среде», которая возникает вокруг крыла летательного аппарата.

По одной из версий, именно благодаря управлению такими волнами удастся добиться той немыслимой маневренности, которой писатели-фантасты наделяют «летающие тарелки» пришельцев с других планет.

«Управляя этим потоком с помощью магнитного поля, можно будет управлять самим самолетом, но для этого нужно создать поток плазмы в нужном месте и с нужными свойствами», — заявил один из исследователей эффекта, аспирант Ринат Галимов. За проделанную работу ученый получил медаль Российской академии наук.

Работы над созданием плазменной оболочки ведутся уже больше 20 лет. У работы нашлись также интересные астрофизические приложения. Оказалось, что исследования в этом направлении помогут пролить свет и на природу некоторых астрофизических явлений.

http://news.mail.ru/society/3834647/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.05.2010 12:31:58
Важный технологическое достижение для организации замкнутых СЖО. [/size]

В производство дизтоплива вовлечены плохоперерабатываемые до настоящего момента клеточные остатки растительного происхождения - лигниноцелюлеза. А где дизтопливо - там и  до углеводородного топлива РД недалеко.

Жан-Поль Ланге (Jean-Paul Lange) с соавторами разработали метод получения нового перспективного класса биотоплив, сырьем для производства которых может служить древесина. Исследователи сообщают, что современные транспортные средства могут использовать это топлива без модификации двигателей, для продажи нового типа топлива могут применяться существующие сети заправочных станций.
Основой для биотоплива первого поколения были углеводы, крахмал и жиры, полученные, главным образом, из однолетних растений.  Альтернативным сырьем может выступать лигноцеллюлоза, образующая клеточные стенки древесных растений. Лигноцеллюлоза распространена, ее получение сравнительно дешево, существует возможность организации получения достаточных количеств лигноцеллюлозы для получения биотоплива. Однако, до настоящего времени для получения биотоплива из лигноцеллюлозы была необходима сложная и дорогая предварительная подготовка сырья.

Тем не менее, известно, что в результате кислого гидролиза из лигноцеллюлозы можно получить левулиновую кислоту; это соединение также можно получить из глюкозы.  Методов превращения левулиновой кислоты в биотопливо до настоящего времени не существовало.
Ланге с соавторами разработали метод гидрирования левулиновой кислоты до валериановой, затем валериановую кислоту вовлекали в реакцию этерификации с образованием валератов. Полученные эфиры валериановой кислоты и представляют собой новый тип топлив – валериановые топлива. В зависимости от спиртов, применявшихся для этерификации, свойства валерианового топлива может соответствовать свойствам биобензинового или биодизельного топлив, а также могут смешиваться с другими существующими типами топлива. Само валериановое топливо или его смеси с бензином или дизтопливом «нефтяного происхождения» могут применяться непосредственно в существующих типах двигателей внутреннего сгорания, для использования нового типа топлива нет необходимости введения в их конструкцию каких-либо изменений.

Источник: Angew. Chem. Int. Ed., 2010, doi: 10.1002/anie.201000655
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 22.05.2010 19:03:04
ЦитироватьВпервые создана искусственная форма жизни[/size]

Кудесники от науки сотворили наконец то, о чём говорили несколько лет: способную к размножению живую клетку, генетический код которой с нуля собран в лаборатории из химикатов и под присмотром компьютеров. Прорыв в синтетической биологии разными людьми воспринят неоднозначно – восторг от перспектив смешивается с мыслями о джине, выпущенном из бутылки.

Один из ведущих учёных в области генной инженерии — Крейг Вентер (Craig Venter) и его институт (JCVI), как давно обещали, представили образчик искусственной жизни: первую в мире клетку, успешно управляемую полностью синтезированным геномом.

К этому достижению Вентер и его коллеги шли 15 лет. Так, ранее JCVI отметился первой трансплантацией полного генома между видами, открытием генома одного биологического вида внутри генетического кода другого существа, построением с нуля из простых реактивов полного генома бактерии, содержащего почти 600 тысяч пар оснований, и первой двойной трансплантацией генома между представителями разных надцарств.

Все эти шаги послужили опорными элементами для технологии внедрения искусственного генетического кода в клетку-хозяина (а это была Mycoplasma capricolum), у которой биологи удалили собственную ДНК.

В результате клетка преобразилась и стала выглядеть и вести себя точно как бактерия, определяемая новым геномом. Она даже смогла размножаться, что принципиально. Тесты показали — имплантированный синтетический код транскрибировался в РНК, создавая новые белки.

Чтобы убедиться, что клетки с имплантированным искусственным геномом действуют, учёные пронаблюдали за рядом их поколений, размножавшихся в чашках Петри (фото Daniel G. Gibson et al./Science).

За образец кода учёные взяли гены бактерии Mycoplasma mycoides (1,08 миллиона пар нуклеотидов), но исследователи не стали заимствовать готовые хромосомы у живой клетки, а сами собрали искусственный геном "из кирпичиков" (используя бутылочки с химическими соединениями) по расшифрованной ранее и записанной в компьютер последовательности.

Более того, они внесли в него ряд намеренных изменений и вставок — "водяных знаков", полиморфизмов и мутаций, потому новый геном и искусственная клетка получили название Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0.

"Это первый случай, когда синтетическая ДНК полностью контролирует клетку", — заявил Вентер. Он полагает, что в конечном счёте такие работы приведут к конструированию клеток, выполняющих полезные функции — от синтеза лекарств до топлива. "Я думаю, они приведут к новой промышленной революции", — добавил учёный.

(Детали сенсационной работы раскрывают статья авторов эксперимента в Science, редакционная статья в том же журнале, пресс-релиз института и страница проекта.)

Биологи даже секвенировали ДНК вновь образованных организмов, чтобы доказать – перед нами всё тот же искусственный код и никакого кода исходной клетки (фото Daniel G. Gibson et al./Science).

Ряд специалистов в этой связи напоминает о потенциальной опасности, мол, никто не знает в точности, что случится, если синтетические клетки попадут в природу. Об этом, в частности, говорит Хелен Уоллес (Helen Wallace) из британской организации GeneWatch UK, следящей за развитием событий в области генетических технологий.

"Выпуская искусственные бактерии в районе загрязнения окружающей среды с целью очистки, на самом деле вы выпускаете новый вид загрязнения". "Он не Бог, — продолжает Уоллес, упрекая Крейга, — он фактически ведёт себя как человек, пытаясь получить прибыль от денег, вложенных в технологию и избежать регулирования, которое ограничило бы её использование".

Сам же Крейг не устаёт повторять, что готов к открытым дискуссиям по этической стороне синтетической биологии. О рисках и выгодах достижения JCVI споры будут идти ещё долго.
http://www.membrana.ru/articles/global/2010/05/21/120100.html

Точнее, там искусственный геном.

Может пригодиться в СЖО и для терраформинга.[/quote]
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.05.2010 23:30:59
Audit Office Slams Weapons Lab Megalaser
The Government Accountability Office (GAO) has lambasted the National Ignition Facility (NIF)—the most powerful laser ever built—in a new report out today. "Scientific and Technical Challenges and Management Weaknesses,"...
    http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2010/04/audit-office-slams-weapons-lab-m.html?etoc

Опубликованы данные государственного аудита состояния и хода работ National Ignition Facility. Признано, что получение результата по поджигу реакции синтеза в 2012 году является достижимым.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.05.2010 11:31:53
Лазерная передача данных на скорости 25 Гбит/с 14:20:00

Компания Fujitsu объявила о создании лазерной системы передачи данных на скорости 25 Гбит/с. Это, конечно, не самое великое достижение в мире высоких технологий, по меньше мере полтора года назад мы рассказывали на MobileDevice.ru о разработке итальянских ученых, которым удалось достичь отметки в 1,2 терабита в секунду. Так чем же хороши скромные 25 Гбит?

Все дело в том, что институт IEEE уже в этом году планирует опубликовать новый сетевой стандарт кабельной связи на скорости 100 Гбит/с, а массив из четырех нанокристаллических лазеров от Fujitsu способен выполнить эти требования в полной мере. О серьезности намерений производителя свидетельствует и тот факт, что специально для данного проекта был зарегистрирован бренд QD Laser, который будет заниматься коммерциализацией новой технологии. Будем следить за развитием событий, все самое интересное обещает произойти в обозримом будущем.
По материалам MobileDevice.ru
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Бродяга от 25.05.2010 14:45:14
Вообще, одна контора в Москве года два назад демонстрировала 100-гигабитный Ethernet, непонятно в чём "новация" состоит. :)

 Это вариант саморекламы наверно. :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.05.2010 10:04:50
Вопрос с  тонким аккумулятором решает новая технология ученых Стэнфордского университета: лист бумаги покрывается слоем углеродных нанотрубок и обрабатывается веществом со сложным названием поливинилиденфторид вместо серебряной нанопроволоки.

http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.mobiledevice.ru%2FImages%2FNews_30758_1_MD.jpg;href=1

Эффективность изготовленного таким образом элемента при сохранении электроэнергии сравнивается по аналогичным параметрам со сверхпроводником. Технология обещает выигрыш и в габаритах, и в стабильности работы: деградация становится заметной только после 2500 циклов зарядки-разрядки. Себестоимость таких аккумуляторов обещают относительно невысокую, зато планы на их производство у разработчиков более чем серьезные. Правда, сроки не уточняются.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.05.2010 23:47:33
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja1024436

Разработан новый эффективный нанокатализатор для кислород-водородных топливных элементов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.05.2010 11:06:10
Замкнутая схема по расходуемым компонентам для преобразования солнечной энергии в долгохранимые  запасы электроэнергии.
Для Лунной базы к примеру.

Водно-литиевый электрохимический элемент разделён на две камеры. В первой находится анод из металлического лития, погружённый в органический раствор (LiClO4/этиленкарбонат/диметилкарбонат). Во второй — катод из углерода в водном электролите (LiNO3/H2O). Между камерами — стенка из керамического электролита LISICON, пропускающего только ионы лития.
(http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i094/1005/25/c08384391135.jpg.html)
Исследователи из ETRI добавляют, что литий можно извлекать их солевых растворов  при помощи фотоэлектрических преобразователей  превращая таким образом лёгкий металл в высокоплотный промежуточный энергоноситель для зарядки топливных элементов.
(http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i104/1005/7b/c0b436762bba.jpg.html)
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JESOAN000157000001000A50000001&idtype=cvips&gifs=yes&ref=no
http://www3.interscience.wiley.com/journal/114278546/home/press/201002press.html?CRETRY=1&SRETRY=0
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.05.2010 17:04:55
Схема Tres Amigas Superstation. Голубым цветом показан сверхпроводящий треугольник, связывающий во всех возможных направлениях три крупные энергосети страны. Благодаря такому узлу энергия ветра из Канзаса, может прийти в Колорадо, или солнечная энергия из Аризоны – добраться до Оклахомы (иллюстрация American Superconductor).
(http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i138/1005/ec/a35f7158de9a.jpg.html)
(http://radikal.ru/F/s04.radikal.ru/i177/1005/67/c0015f5eb7e2.jpg.html)
http://www.tresamigasllc.com/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 01.06.2010 08:45:26
По ссылке приведенной ниже можно увидеть прообраз транспортной двухступенчатой космической системы будущего, в которой  первая гиперзвуковая ступень выводит ПН на баллистические орбиты свыще 100 км, а вторая-ракетный буксир  с высоким АК довыводит их на целевые орбиты и не покидает космического пространства. А проблемы стыковки в движении определяются относительными скоростями, а не абсолютными и высоконадежной глобальной системой диспетчеризации и аэродромной сети.
http://www.mobiledevice.ru/atmega-wiimote-university-of-tubingen-bespilotnii-vertolet-posad.aspx
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.06.2010 17:41:13
Американцы уже начали на МКС программу испытаний на радиационную устойчивость чипов общего назначения. Платформа, о которой идет речь, на мой взгляд может упростить проблему непосредственной визуализации данных технологических экспериментов на МКС в области микроэлектроники,  биофизике, нанотехнологий, обходя проблему необходимости огромных трафиков для трансляции на Землю.

Компания AMD, наконец, продемонстрировала свою инновационную платформу Fusion APU (Accelerated Processing Unit — ускоренный процессор), сочетающую на одном чипе и центральный, и графический процессоры. Fusion прекрасно справляется с такими задачами как воспроизведение HD-видео и работа с 3D-графикой.
рхитектура Fusion обеспечивает гибкость в работе чипа, который намного эффективнее обрабатывает как традиционные, так и многопоточные задания, не переключаясь из одного состояния в другое — оба ядра делают одно большое дело. AMD планирует начать продажи новых чипов Fusion APU в первой половине 2011 года. рхитектура Fusion обеспечивает гибкость в работе чипа, который намного эффективнее обрабатывает как традиционные, так и многопоточные задания, не переключаясь из одного состояния в другое — оба ядра делают одно большое дело. AMD планирует начать продажи новых чипов Fusion APU в первой половине 2011 года.
http://www.mobiledevice.ru/Images/News_30906_1_MD.jpg
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: GALIN от 10.06.2010 22:15:24
New Calibration Confirms FF-1's High Fusion Yields[/size] (http://focusfusion.org/index.php/site/article/new_calibration_confirms_ff-1s_high_fusion_yields/)
ЦитироватьTests in early June have confirmed that FF-1 is producing higher fusion yields than have been achieved with any other DPF at the same peak current.

The new tests were calibrated with LPP's silver activation detector and our new commercially-purchased bubble detectors, which had been calibrated to within 25% accuracy by the manufacturer, BTI.  The bubble detectors are small tubes of a liquid that is above its boiling point at the pressure in the tube. The interaction of neutrons with charged particles in the liquid creates a nucleation seed for a bubble of vapor to form.  Counting the bubbles gives an excellent measure of the number of neutrons generated.

In our tests, two calibration shots were taken so far.  Since we were only using four capacitors (see switch section below), we did not expect a lot of neutrons and placed the bubble detectors directly on the outside of the vacuum chamber.  We then compared the neutrons count derived from the calibrated bubble detector with that derived from our silver activation counter, which was built to the same specifications as a design which had been calibrated by other scientists 20 years ago.  The agreement was excellent, well with the 25% accuracy of the bubble detector.  (A technical report on the calibration will be sent out shortly.)
We can now confidently use our previous measurements of neutron yields to compare our results with those of other DPF devices.  Figure 1 shows two of the best shots from FF-1 (red dots) compared with the best shots for all non-LPP DPFs (blue dots).  The FF-1 results are as much as a factor of ten above the other results and show a sharper increase with higher current. The green dot shows LPP results from 1994, which also lie above the main body of results.


Figure 1.  Neutron yield in various DPFs in world.  Derived from J.O. Pouzo, M.M. Milano in Current Trends in International Fusion Research:  Proceedings of Fourth Symposiium.  NRC Canada pp 33.  (2007)

We cannot say for sure yet if this improvement in performance is due to our use of the Axial Field Coil or to the small radius of our electrodes or both.  Further experiments are needed to determine this.

The calibration also allows us to confidently chart our own progress over the course of 2010.  Figure 2 shows the increase of fusion yield from FF-1 so far this year.  Each point represents a new "record" for FF-1 yield.  The figure shows that we have traveled a bit less than half way to our goal of demonstrating scientific feasibility which would involve a yield of 10,000 to 100,000 joules. If we can continue at the rate of progress of the spring, we should reach our goal by year-end.

Note:  Figure 2 is being re-designed per feedback.  Please stand by.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: GALIN от 11.06.2010 14:01:53
Imagine MSL with this mini-NMR on Mars:

Palm-Size NMR[/size]

The portable magnet could make possible sensitive, high-resolution NMR devices..... (link)
 (http://www.technologyreview.com/biomedicine/25527/page2/)


Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 12.06.2010 13:59:56
Ещё одна реализация идей С. Лема /см. "Непобедимый"/:
http://www.membrana.ru/articles/technic/2010/06/10/191300.html



http://www.raffaello.name/CurrentProjects.html

Новый вариант зондов?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 13.06.2010 19:25:59
Quantum leap: world's smallest transistor built with just 7 atoms
(http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i197/1006/f6/0cfb84d4ebf9.jpg.html)
http://www.science.unsw.edu.au/news/quantum-leap-world-s-smallest-transistor-built-with-just-7-atoms/
Транзистор из семи атомов, полученный по методу квантовых точек с помощью тоннельного микроскопа.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.06.2010 08:33:24
Министерство энергетики США (DOE) выделило грант в $5,13 миллиона молодой аризонской компании Fluidic Energy на постройку прототипов долговечных металло-воздушных батарей с удельной ёмкостью на порядок большей, чем у литиево-ионных аккумуляторов.В результате же, по словам главы Fluidic Energy, на свет появится перезаряжаемая электрохимическая ячейка с феноменальной удельной ёмкостью от 900 до 1600 ватт-часов на килограмм, да ещё и с ценой немногим большей, чем у свинцово-кислотных батарей, то есть втрое ниже, чем у аккумуляторов литиевых.
http://friesen.faculty.asu.edu/CREE.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 15.06.2010 18:17:42
Шикарная статья:

http://science.compulenta.ru/467281/

Исследователи из США и России представили рабочий образец диода, выполненного на основе несимметричной молекулы.


Симметричная молекула (тетрафенил) может служить резистором, а несимметричная (бифенил-бипиримидинил) — диодом (иллюстрация авторов работы).
Ранее для создания подобных диодов, отмечает участник работы Нунцзянь Тао (Nongjian Tao) из Университета штата Аризона, чаще всего использовались тонкие молекулярные пленки. При переходе к применению отдельных молекул специалистам предстояло решить две основные проблемы. Во-первых, необходимо было отыскать такую молекулу, которая формировала бы устойчивую связь с веществом электродов. Во-вторых, требовалось найти способ сориентировать молекулу заданным образом, поскольку физически симметричные соединения могут служить лишь резисторами, но никак не диодами.

Рассмотрев несколько химических соединений, авторы остановили свой выбор на асимметричной молекуле бифенил-бипиримидинила. В качестве образца для сравнения в экспериментах использовался симметричный тетрафенил.

Для того чтобы снять вольт-амперную характеристику диода, ученые изменяли расстояние между электродами и наблюдали за тем, как схема реагирует на эти изменения. В результате выяснилось, что устройство обладает выраженными выпрямительными свойствами, причем ток протекает от бипиримидинила к бифенилу.

Исследователи также тщательно проанализировали механические и химические свойства молекул. «Устройства молекулярной электроники как точные аналоги кремниевых элементов меня мало интересуют», — заявляет г-н Тао. По мнению ученого, уникальные механические, оптические и электронные характеристики молекулярных устройств позволяют использовать их при создании схем, которые дополняют, а не заменяют собой традиционные полупроводниковые.


Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 15.06.2010 18:18:28
ну и пожалуй заодно:

http://science.compulenta.ru/504303/

Предложена новая система получения водорода из воды на свету
Химики из Университета Восточной Англии предложили конструкцию изготавливаемого из вполне доступных материалов фотоэлектрода, которая позволяет с высокой эффективностью вырабатывать водород из воды.

Наноструктуры, полученные из фосфида индия.
Новый электрод имеет основание из золота, покрытое слоями наночастиц фосфида индия InP; третьим компонентом системы служит каталитический комплекс [Fe2S2(CO)6]. При погружении в воду и пропускании сравнительно малого тока такая фотоэлектрокаталитическая система может вырабатывать водород, причем эффективность этого процесса доходит до 60%.

Механизм реакции авторы описывают так: сначала падающие фотоны поглощаются нанокристаллами InP и переводят их электроны в возбужденное состояние. Затем эти электроны передаются железо-серному комплексу, а оттуда — ионам водорода H+ в окружающей воде, которые высвобождаются в форме H2. Необходимые наночастицам фосфида индия электроны предоставляет золотой электрод.

Как можно заметить, авторы сумели обойтись без использования органических молекул, что заметно увеличивает срок службы фотоэлектрода. «Наша система надежна, эффективна и не содержит токсичных тяжелых металлов, — пытается заинтересовать инвесторов один из авторов работы Томас Нанн (Thomas Nann). — Думаю, у нее есть хорошие шансы в борьбе с другими предложениями в области промышленного получения водорода».

Полная версия отчета ученых будет опубликована в журнале Angewandte Chemie International Edition.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: instml от 24.06.2010 12:53:47
Создан лазер для космического лидара

:: 24.06.2010

     Корпорация Northrop Grumman объявила о создании волоконно-оптического лазера ALTAIR IV с высоким качеством пучка, частотой повторения импульсов свыше килогерца, длительностью импульса менее 2 нс и выходной мощностью 170 Вт.

     Информации о рабочей частоте лазера не приводится.

     Подобные характеристики позволяют использовать его в орбитальных системах активного зондирования Земли - орбитальных лидарах.

http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=11303
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.06.2010 13:35:29
http://www.impactlab.com/2010/06/18/devap-90-more-efficient-air-conditioner/
(http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i090/1006/c1/3e01ad7b9c2e.jpg.html)
 Хорошей новостью станет создание новой технологии кондиционирования, от 50 до  90% превосходящей все современные решения по энергоэффективности и не использующей токсичные хладогенты.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 24.06.2010 20:30:22
http://www.popmech.ru/article/7266-priyatnaya-prohlada/

DEVap решает проблему кондиционирования при повышенной влажности, используя материал-осушитель, поглощающий влагу. В качестве «осушителя» применяется раствор хлорида лития или хлорида кальция повышенной концентрации (44% соли от общего объема). В такой установке еще одна мембрана отделяет осушитель от проходящего через канал воздуха. Полимерная мембрана пронизана порами диаметром 1-3 мкм, что вполне достаточно, чтобы пропускать водяной пар и при этом удерживать хлориды на месте. Мембрана покрыта похожим на тефлон веществом, обладающим водоотталкивающими свойствами.

Осушитель «вытягивает» влагу из воздушного потока, оставляя его сухим и теплым. А затем «подготовленный» воздух попадает в систему косвенно-испарительного охлаждения.

Сама по себе идея комбинирования технологий осушения и испарительного охлаждения не нова, но разработчикам из NREL наконец-то удалось создать систему, эффективную не только с технической, но и с экономической точки зрения. Козубаль говорит, что установка способна сократить энергопотребление в 2 раза (и практически в 10 раз в районах с высокой влажностью воздуха).
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.06.2010 11:49:46
Invisibility Cloaks for Visible Light Must Remain Tiny, Theorists Predict
Efforts to make an invisibility cloak for shorter-wavelength visible light will never lead to something you can hide in, one team of researchers predicts. The researchers say a cloak for visible light would be so small it could hide only objects almost too tiny to be seen.
http://www.sciencemag.org/cgi/content/summary/328/5986/1621-a?sa_campaign=Email/toc/25-June-2010/10.1126/science.328.5986.1621-a
Обсуждение возможностей и ограничений технологии обеспечения невидимости объектов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 30.06.2010 02:39:51
http://www.chemport.ru/datenews.php?news=2133

Исследователи из США заявляют, что железосодержащий твердый пористый материал, способный запасать водород и улавливать диоксид углерода может привести к более чистым методам получения энергии и более чистому воздуху.



Доступные ионы Fe2+ на поверхности металлоорганической каркасной структуры позволяют запасать водород. (Рисунок из Chem. Sci., 2010, DOI: 10.1039/c0sc00179a)

Твердые пористые вещества, известные как металлоорганические каркасные структуры [metal-organic frameworks (MOF)], как правило, характеризуются исключительно высокой площадью внутренней поверхности, что привлекает к ним интерес как к мобильным системам для обратимого поглощения водорода. Однако, при комнатной температуре MOF не могут выступать в качестве хорошего резервуара для водорода, поскольку взаимодействие между газообразным водородом и поверхностью MOF весьма слабо. Одним из методов увеличения производительности таких систем может быть организация доступа к металлокатионным центрам в структуре кристаллической решетке. Исследователи полагают, что такой подход позволит добиться лучшей адсорбции водорода.

Джеффри Лонг (Jeffrey Long) из Университета Калифорнии разработал металлоорганическую каркасную структуру с легкодоступными ионами Fe2+. Хотя ранее исследователи из группы Лонга уже получали подобные пористые соединения с катионами марганца и меди, было обнаружено, что ионы железа(II) лучше связывают молекулы водорода. Фактически, при комнатной температуре новая железосодержащая металлоорганическая каркасная структура связывает водород прочнее, чем другие MOF, описанные ранее, приближаясь по «водородной емкости» к рекомендациям Министерства энергетики США по водородной емкости тех систем для хранения водорода, которые уже могут применяться в двигателях «водородных автомобилей». Новая MOF также хорошо связывает диоксид углерода, что, по словам, Лонга, может использоваться для улавливания углекислого газа, возникающего при работе тепловых электростанций.

Поиск новых и оптимизация существующих условий синтеза новых металлоорганических каркасных систем обычно включает в себя систематическое изменение целого ряда параметров реакции, включая соль металла, соотношение металл-лиганд, растворитель (или состав смеи растворителей), кислотная/основная среда, температура и время реакции. Для упрощения и ускорения процесса Лонг разработал высокопроизводительный метод, позволяющий осуществлять быстрое дозирование реагентов и растворителей в реакционные сосуды, новый подход позволяет проводить в одной матрице до 96 реакций одновременно. Состав каждого образца управляется с помощью компьютерных систем, что дает возможность более точного мониторинга за реакционной смесью, что в будущем должно упростить подходы к синтезу новых MOF.

Лонг отмечает, что в его группе предложена стратегия применения автоматической техники для быстрого параллельного синтеза новых материалов для хранения водорода и улавливания диоксида углерода. В настоящее время исследователи работают над сочетанием разработанной ими технологии с системой для высокопроизводительного скрининга; такое сочетание позволит исследователям еще в большей степени ускорить разработку металлоорганических каркасных структур для различных практических целей.

http://wmmail.ruhttp://www.wmmail.ruhttp://sb-money.ruhttp://www.sb-money.ruhttp://wmzona.comhttp://www.wmzona.comhttp://wmmail.ruhttp://www.wmmail.ruhttp://sb-money.ruhttp://www.sb-money.ruhttp://wmzona.comhttp://www.wmzona.com

Ли Браммер (Lee Brammer), специалист по MOF из Университета Шеффилда отмечает, что материалы на основе железа кажутся многообещающими как с точки зрения обратимого поглощения водорода, так и в плане сокращения выхлопов углекислого газа в промышленных процессах. Он полагает, что новый подход к получению металлоорганических каркасных структур является важным шагом вперед к созданию новых типов материалов для промышленного использования.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: vitkisa от 08.07.2010 22:36:01
ДЕТЕКТОР УГАРНОГО ГАЗА (http://www.inauka.ru/news/article102607.html)
ЦитироватьСотрудники Университета Валенсии (Испания) сконструировали опытный образец детектора, который меняет свой цвет при опасном повышении концентрации моноксида углерода.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 12.07.2010 21:58:56
а ссылку???

http://www.nanonewsnet.ru/news/2010/izobreten-originalnyi-detektor-ugarnogo-gaza
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 13.07.2010 05:04:09
Да, закрытое поддувало в космосе - реальная проблема... :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 13.07.2010 10:22:42
очень насыщенный пост, без содержания и не по теме :D


http://science.compulenta.ru/546610/

Графен эффективно удаляет мышьяк из воды
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sas от 16.07.2010 10:53:47
Вот такой злободневный вопрос современности.
Что космонавтите ждать от Сколково? И надо ли вообще это осколково городить?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.07.2010 18:53:15
ЦитироватьВот такой злободневный вопрос современности.
Что космонавтите ждать от Сколково? И надо ли вообще это осколково городить?
Настоятельно прошу не засорять тему подобными флудогонными вопросами. Для 3,14 - проблематики есть много мест иных. :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ZOOR от 16.07.2010 19:56:34
ЦитироватьВот такой злободневный вопрос современности.
Что космонавтите ждать от Сколково? И надо ли вообще это осколково городить?
Начните новую тему, и сразу узнаете мнение про Сколково  :twisted:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: GALIN от 03.08.2010 10:36:18
First ICCD image of plasmoid at FF-1[/size] (http://focusfusion.org/index.php/site/article/first_iccd_image_of_plasmoid_at_ff-1/)
Image of plasmoid and plasma sheath


For visual reference, the dark rectangles are the electrodes and the light area is the sheathe of plasma and filaments.  Compare that with the artists (Torulf's) rendition of the electrodes and filaments:






ЦитироватьFred Van Roessel, our part-time engineer, was able to set up optics to correctly focus the ICCD and shielding so that it would be adequately protected against FF-1's powerful radio noise.

    Since our continuing switch problems made it difficult to predict exactly when the plasmoid would form in a particular shot, we knew we would have to wait for a few shots to see one.

    But on our first day of full functioning with the ICCD, we got our first picture of a plasmoid on shot 14.  (This was a relatively small shot with a late pinch due to too much fill gas, or too little current for the gas. The current was 600 kA with 20 torr fill.)  The image , Figure 1, slightly contrast-enhanced, is taken directly side-on, perpendicular to the axis of the device through the quartz view window.

    The dark rectangular shadows at the top are two of the 3/8-inch cathode rods.  The bright line across the image, separating the light from the dark areas, is the plasma sheath.

    The plasmoid, the bright spot, can be seen at the tip of the twisted and kinking pinch column.  The image gives evidence of the kinking which we and others feel leads to the plasmoid formation.  It also gives a maximum radius for the plasmoid of about 700 microns.  The plasmoid itself is smaller, and is buried within the bright spot.

    Unfortunately we are still learning to use the software, and some data within the spot was lost when the image was saved.  In addition, the ICCD observes the plasmoid in UV light, so may not be able to see all the way into the densest parts.  We are working to get better images in the future.  We intend to tilt the camera a bit so that we are viewing the pinch area at a slight angle, which will better enable us to see the filamentary structure in the sheath.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 03.08.2010 13:46:55
забавно! Правда это вариации работ 50-х годов Бостика.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 03.08.2010 22:17:17
http://www.membrana.ru/articles/inventions/2010/08/03/152100.html

диковинные фототермоэлектрические ячейки работают при очень высокой температуре. К примеру, если кремниевые элементы совсем сдаются при нагреве до 100 °C, новый преобразователь превосходно действует более чем при 200 градусах и не откажется от дальнейшего нагрева. Даже 800 °C, достигаемые в фокусе зеркал-концентраторов, для нового преобразователя — здоровая рабочая обстановка.

Основа данных чудо-пластинок — нитрид галлия. Ранее он показал, что готов работать при приличном перегреве в различных типах полупроводниковых устройств, но в данном случае дело не в замене вещества. Сам принцип работы новых ячеек — свеж.

Его, несмотря на похожее название, не следует путать с банальной термофотоэлектрической генерацией, в которой энергия претерпевает ряд последовательных преобразований. В новом проекте речь идёт о "твердотельной" выработке тока при одновременном захвате и света и "жара", поставляемых солнечными лучами.

Для такого трюка физики покрыли нитрид галлия тонким слоем цезия, получив катод, в котором происходит термоэмиссия фотовозбуждённых электронов. Красота метода в том, что именно суммирование подпитки от падающих фотонов и от тепла горячего полупроводника позволяет электронам в нём перепрыгивать запрещённую зону и создавать ток в нагрузке.

a – энергетическая диаграмма PETE. Фотовозбуждение увеличивает электронное население зоны проводимости, далее увеличивая и термический электронный ток. b – общая схема прибора (иллюстрация Jared W. Schwede et al./Nature Materials).

a – энергетическая диаграмма PETE. Фотовозбуждение увеличивает электронное население зоны проводимости, далее увеличивая и термический электронный ток. b – общая схема прибора (иллюстрация Jared W. Schwede et al./Nature Materials).

Авторы системы построили опытный образец, показав, что мощность ячейки положительно зависит от её температуры, а значит, термическая составляющая действительно подключается к фотоэффекту. Но на этом достоинства изобретения не заканчиваются.

Уже один обработанный полупроводник позволяет, как мы видим, с пользой поглощать значительную долю падающего света. А ведь в силу высокой температуры прибора к нему ещё можно пристыковать теплообменник с жидкостью, которая бы переносила излишки тепла к классической тепловой машине.

Николас Мелош посчитал, что идеализированная пластинка PETE в одиночку может достичь КПД около 40-50% (в эксперименте с первым реальным образом, правда, показатель был заметно ниже). А уж будучи дополненной тепловой машиной, такая установка способна довести свой суммарный КПД до 55-60%.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 13.08.2010 13:31:57
http://science.compulenta.ru/554414/

Лазеры почти достигли предела возможностей

Лазеры близки к достижению максимальной интенсивности. Уже следующее, ныне разрабатываемое поколение может достичь этого предела.

Если совсем коротко, то «Звезда смерти» из «Звёздных войн» невозможна.

В 1997 году в ходе эксперимента на Стэнфордском линейном ускорителе (США) физики направили зелёный лазер мощностью триллион ватт на пучок электронов, разогнанных до энергии 47 ГэВ, в результате чего возникло чудовищное электромагнитное поле. Часть фотонов превратилась в высокоэнергетические гамма-кванты, которые в свою очередь сталкивались с фотонами, образовывая электрон-позитронные пары.

Превращение вещества в свет — весьма ординарное явление: его можно наблюдать, скажем, при ядерном взрыве. Эксперимент в Стэнфорде впервые показал обратный процесс — формирование вещества из света, хотя эффект был предсказан примерно за 50 лет до этого, когда ещё не существовало необходимого оборудования. Физики называют это «искрой в вакууме».

Данный эксперимент был единичным событием, но он ещё раз доказал, что, если электромагнитное поле имеет достаточно энергии, свет становится веществом. Поскольку лазеры достигают всё большей интенсивности, энергия создаваемых ими электромагнитных полей тоже растёт. Сотрудники Московского инженерно-физического института Александр Федотов и Николай Нарожный, директор лаборатории прикладной оптики при Национальном колледже передовых технологий (Франция) Жерар Муру и заместитель координатора проекта ELI (Extreme Light Infrastructure) Георг Корн из Института квантовой оптики имени Макса Планка (ФРГ) пришли к выводу, что при достижении критической интенсивности произойдёт каскадный эффект. Электрон-позитронные пары будут ускоряться лазерным полем на таких высоких энергиях, что они сами по себе будут испускать фотоны, способные производить новые пары и так далее. Более того, расчёты исследователей показывают, что даже одной такой пары может оказаться достаточно для полного уничтожения лазерного поля, когда энергия, создаваемая этой парой, сравнится с энергией лазера.

Буквально (препринт см. здесь) россияне и их коллеги пишут следующее: «При высокой интенсивности лазерного излучения взаимодействие возникших электронов и позитронов с лазерным полем может привести к производству нескольких новых частиц и, следовательно, к образованию лавинообразного электромагнитного каскада».

Физики давно подозревали, что этот эффект может ограничить интенсивность лазера. Новые расчёты просто показывают, что предел, вероятно, будет достигнут в уже строящихся европейских лазерных установках, таких как ELI и XFEL (X-ray Laser Project).
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 26.08.2010 12:11:15
(http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i094/1008/77/049cf2fae5b7.jpg.html)
Техническая концепция восмилопастного беспилотника, несущего до двух килограмм полезной нагрузки. Устройство реально производиться компанией компания Draganfly Innovations.

Нечто подобное может  использоваться для нелокального исследования планет с относительно плотной атмосферой.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.08.2010 13:11:52
Эта информация заставляет задуматься о возможности появления петрографических исследовательских сенсоров на следующем поколении марсианских роверов.  Если пропускная способность связных каналов не даст ограничений, конечно.

А в дальнейшем, если прогресс в этой области не уменьшит скорости, то и задача доставки образцов на землю может потерять  большую часть привлекательности, при сравнении со стоимостью :roll: Это, конечно, из области интеллектуальных заносов, но ..... :)

Canon представила 120-мегапиксельный CMOS-сенсор [/size]

Вы все еще верите в закон перехода количества в качество? Наивно полагаете, что мегапиксельная гонка уже закончилась? Тогда взгляните на новый 120-мегапиксельный сенсор, представленный компанией Canon. Это не цифровые фокусы с 70-гигапиксельными панорамными снимками, а самый настоящий, честный CMOS-сенсор.

Новый сенсор от Canon, как и положено, выполнен в формате APS-H (18,1 x 18,7 мм), его разрешение в 7,5 раз превосходит аналогичный показатель самого крупного фирменного 16,1-мегапиксельного сенсора. А показатель в 120 миллионов точек на сегодняшний день является рекордным, если не считать отдельных исключений. При этом он позволяет производить съемку с частотой 9,5 кадров в секунду и, конечно, поддерживается съемка видео в разрешении 1080p — сущая ерунда для такого продукта. К сожалению, о серийных продуктах на новом сенсоре пока не сообщается ничего.
по материалам MobileDevice.ru
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Экспонат от 28.08.2010 00:45:22
ЦитироватьЭта информация заставляет задуматься о возможности появления петрографических исследовательских сенсоров на следующем поколении марсианских роверов.
Насколько я понял CMOS-сенсоры созданы для приема видеоинформации. Петрографические исследования образцов породы, на хорошем уровне, обязательно должны включать в себя хотя бы исследования шлифов в поляризованном свете. Изготовление шлифов - это целая технология в специально оборудованной мастерской. Кроме того, нужен полный по элементный химический анализ. В таких экспедициях желательно определять массовое содержание химических элементов практически всей таблицы Менделеева - а это, как Вы знаете, тоже целая ультрасовременная химическая лаборатория. Вообщем, мне думается, новые сенсоры не совсем подходят для решения задач геолого-минералогического изучения - образцы понадобится доставлять на Землю.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.08.2010 09:14:48
Ну я не утверждаю категорически, а ставлю вопрос. Автоматическое изготовление минералогического шлифа для исследования в отраженном свете навскидку технологически доступно для автомата типа "ровер", если их число невелико, то и энергетически мне кажется это реализуемо.
А поэлементный анализ там и по определению присутствует.  Возникает конечно вопрос о точности определения содержания элемента в образце и чувствительности методик. Оптическая спектроскопия, нейтронно-активационный анализ, рентгено-флюорисценнтный - уже в АМС применяются.  ИМХО, проблема решаема.

Я не против категорически доставки на Землю. Но это столь дорого, что имеет смысл получить уже точно наиболее информативные и ценные образцы с заданной позиции. Вообщем, есть что обсуждать по этому вопросу. Я эту информмацию и разместил в качестве затравки. А если есть интерес подискутировать, то удобнее в темах о Марсианской геологии и методах ее исследования, ИМХО.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Экспонат от 28.08.2010 17:42:41
Приношу свои извинения. Я всего лишь геофизик. Разработкой подобных систем должен руководить, по меньшей мере, академический институт. Необходимость создания подобных аналитических лабораторий действительно актуальна. И по мере реализации исследовательских программ космичеких объектов, таких как: планеты, их спутники, астероиды, - эта потребность во все более совершенных автоматических лабораториях - будет расти. Уже сейчас, не только в России, но и на всей планете ощущается недостаток лития, в будущем цезия, да и некторых других элементов. Можно даже утверждать, что автоматические разведчики-аналитики будут незаменимы.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.08.2010 16:58:53
ЦитироватьПриношу свои извинения.
Да не за что вовсе.  Всегда рад возможности обменяться мнениями. :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alex_II от 28.08.2010 19:03:33
Цитироватьавтоматические разведчики-аналитики будут незаменимы.
Ну, во всяком случае это интереснее в плане получения информации, чем везти образцы на Землю. Обьем инфы будет в разы больше...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Экспонат от 29.08.2010 18:57:18
Возможен и такой вариант, если понадобится полный глубокий точный анализ: автоматы по сети собирают образцы с поверхности, привозят их к посадочному модулю и укладывают их в лотки контейнеров. После завершения съемки, посадочный модуль стартует с поверхности, выходит на орбиту и там стыкуется с основным модулем, который может быть пилотируемым. А тот, в свою очередь, совершает возвращение к Земле. Примечание: Конечно, все топографические привязки отбора образцов будут соблюдены с электронной точностью.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.08.2010 21:53:41
На 240-м съезде Американского химического общества, проходящем в эти дни в Бостоне, представлена технология, легко решающая проблемы запыления солнечных батарей.[/size]
Солнечные батареи, созданны с использованием космических технологий, примененных при организации межпланетных миссий к Марсу,
Самоочищающееся покрытие, наносимое на поверхность солнечных батарей, может повысить эффективность выработки электричества из солнечного света, а также сократить затраты на техническое обслуживание гелиоэлектростанций (ГЕЭС).

«Наши самоочищающиеся панели стоит использовать в средах с высоких содержанием пыли и более крупных твердых частиц. Это позволит значительно повысить производительность солнечных батарей. Технология самоочищающегося покрытия пригодна и для небольших батарей, и для масштабных фотоэлектрических систем. Насколько мы знаем, это единственная технология автоочистки батарей, не требующая использования воды или механических движений», — пояснил руководитель исследования профессор Мэлэй Мазумдер из Университета Арканзаса.

Для самоочистки солнечных батарей на прозрачное пластиковое покрытие их поверхности наносят дополнительный прозрачный электрочувствительный слой.
Сенсоры следят за толщиной слоя пыли на поверхности и при достижении критического уровня подают ток на чувствительную пленку, которая, в свою очередь, подает удаляющие пыль волны на поверхность.

Авторы разработки утверждают, что всего за две минуты система удаляет около 90% осевшей на батарее пыли. Потребление энергии для чистки минимально, она отбирается непосредственно от солнечной панели.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: АниКей от 29.08.2010 23:18:59
видимо, на этом принципе
ЦитироватьOlympus - пионер борьбы с пылью в зеркальной фотографии. Olympus был первым производителем, который обратил внимание на проблему пыли, и предложил уникальное инновационное решение – Ультразвуковой Волновой Фильтр (SSWF). Он является основным элементом Системы Защиты от Пыли, которая сохраняет сенсор камеры чистым. Эта система была представлена вместе с первой цифровой зеркальной камерой Olympus E-1 в 2003г.

ЦитироватьФильтр SSWF  автоматически срабатывает при каждом включении камеры, генерируя ультразвуковую вибрацию с частотой более 35,000 колебаний в секунду, и стряхивая пыль, попавшую камеру. Он также может быть активирован вручную через меню камеры. Пыль собирается на липкую мембрану в нижней части фильтра.
http://www.olympus.com.ru/consumer/dslr_7051.htm
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: чайник17 от 30.08.2010 09:29:34
Нет, это чисто электростатическая система:

http://www.case.edu/cse/eche/ESA2008_Proceedings/O2.pdf
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: АниКей от 30.08.2010 00:02:59
скорее, электродинамическая
http://www.informaworld.com/smpp/section?content=a770220438&fulltext=713240928
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: чайник17 от 30.08.2010 10:22:13
Система таки электростатическая, поскольку у нормальных людей термин "электродинамика" используется для систем, где электрические поля меняются настолько быстро, что нельзя пренебречь возникающими магнитными полями. Иными словами, требуется использовать всю систему уравнений Максвелла. И термин "электродинамика" не применяется для любых систем с переменными электрическими полями.

Заметьте в заголовке вашего документа
Electrostatics and Surface Physics Laboratory, Kennedy Space Center, Florida, USA

а также что моя ссылка - на материалы конференции по электростатике.

Похоже, кроме авторов, никто не согласен называть это "электродинамической системой"...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: чайник17 от 30.08.2010 10:34:27
ЦитироватьДля самоочистки солнечных батарей на прозрачное пластиковое покрытие их поверхности наносят дополнительный прозрачный электрочувствительный слой.
Сенсоры следят за толщиной слоя пыли на поверхности и при достижении критического уровня подают ток на чувствительную пленку, которая, в свою очередь, подает удаляющие пыль волны на поверхность.
Интересно, откуда "переводчик" достал выделенные слова?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 30.08.2010 14:04:04
ЦитироватьИнтересно, откуда "переводчик" достал выделенные слова?
Ну в целом вроде не расходиться с данными диаграмм из конца этой ссылки:
http://www.informaworld.com/smpp/section?content=a770220438&fulltext=713240928

P.S. Не стоит загружать "мелочевкой" даже и по делу эту ветку. Она ценна чисто информативным содержанием. Всегда можно вопросы или комментарии отправить через личку.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 02.09.2010 14:40:06
Японцы создали светодиоды рекордной эффективности
[/size]
Корпорация Nichia сообщила о разработке экспериментальных светодиодов, которые благодаря нескольким усовершенствованиям в конструкции и материалах сделали большой шаг вперёд в повышении КПД источников света.
Дабы приблизить световую революцию, то есть открыть светодиодам дорогу к массовому общему освещению, специалисты Nichia обратили внимание на несколько сторон устройства приборов, влияющих на светоотдачу и эффективность. В результате родились три новых светодиода.

Сравнение обычных светодиодов (a) http://membrana.ru/images/forms/13171.jpeg и новых высокоэффективных (b). Здесь видны два важных изменения. Оксид олова индия в роли верхнего прозрачного электрода, вместо ранее применявшегося тонкого слоя никеля и золота, и сапфировая подложка с рассеивающим свет микрорельефом вместо гладкой поверхности.br/brОба приёма работают на снижение поглощения и внутреннего отражения лучей, увеличивая их долю, выходящую наружу (иллюстрация Yukio Narukawa et al./ Nitride Semiconductor Research Laboratory, Nichia Corporation/ Journal of Physics D).
Сравнение обычных светодиодов (a) и новых высокоэффективных (b). Здесь видны два важных изменения. Оксид олова индия в роли верхнего прозрачного электрода, вместо ранее применявшегося тонкого слоя никеля и золота, и сапфировая подложка с рассеивающим свет микрорельефом вместо гладкой поверхности.
Оба приёма работают на снижение поглощения и внутреннего отражения лучей, увеличивая их долю, выходящую наружу (иллюстрация Yukio Narukawa et al./ Nitride Semiconductor Research Laboratory, Nichia Corporation/ Journal of Physics D).

Первый светодиод при токе 1 ампер выдаёт суммарный поток в 1913 люмен (больше, чем у 100-ваттной лампы накаливания) при КПД в 135 люмен на ватт. Заметим, некоторые коммерческие светодиоды добрались уже до 150 лм/Вт, а лучшие опытные образцы до сего дня держали рекорд в 169. Держали, поскольку второй образец при токе в 350 миллиампер выдаёт 203 лм с КПД в 183 люмена на ватт. А третий вариант при 20 мА генерирует всего 14,4 люмена, но зато с КПД в 249 лм/Вт.
И этот же образец при меньшем токе (5 мА) и, конечно, меньшей яркости показал рекордную эффективность — 265 лм/Вт! А это уже совсем близко к теоретическому пределу для белых светодиодов, который японские учёные оценивают в 260-300 люмен на ватт. Для сравнения: обычные лампы накаливания выдают 13-17 лм/Вт, а люминесцентные светильники — 60-90.

Японцы утверждают, что эксперименты будут продолжены, поскольку резервы для повышения КПД ещё есть. И хотя нынешние рекордные образцы светодиодов слишком дороги для массового выпуска, в будущем цены должны снизиться, — обещают исследователи из Nichia.

Детальнее о достижении рассказывает статья в Journal of Physics D: Applied Physics.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 03.09.2010 18:45:50
вот в принципе технология получения железа из лунного грунта:

http://www.membrana.ru/lenta/?6369

В методе Сэдовея железную руду смешивают с растворителем — диоксидом кремния и негашёной известью — при температуре 1600 градусов по Цельсию — и пропускают через эту смесь электрический ток.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 04.09.2010 18:59:33
Маловато информации для окончательного вывода, но не исключено, что описанные методы могут быть использованы Марсианским роверами следующих поколений для исследования подповерхностных слоев грунтов.

http://news.rpi.edu/update.do?artcenterkey=2748
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 06.09.2010 12:52:20
Для инопланетных роверов может пригодиться технология.
http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20100716/184262/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 08.09.2010 23:53:26
ЦитироватьСоздан прототип самозалечивающейся солнечной батареи[/size]

8 сентября 2010

Фотоэлектрохимические комплексы нанометрового масштаба показали способность к самосборке и саморемонту. В перспективе эти наноячейки могут стать основой долговечных батарей.

Группа исследователей из четырёх университетов и институтов США, возглавляемая Майклом Страно (Michael Strano) из Массачусетского технологического (MIT), использовала натуральные фотосинтетические реакционные центры.

И хотя самой идее применения биологических молекул в фотоэлектрических панелях уже много лет, здесь был сделан радикальный шаг вперёд.

Американцы подумали об одном из важных недостатков экзотических ячеек — быстрой деградации их под действием света и кислорода.

Растения решают проблему долговечности "батареек" просто — они постоянно разрушают комплексы белков, захватывающих фотоны, и тут же строят их заново. Нечто похожее удалось воспроизвести и в новой ячейке. Учёные взяли реакционные центры, добавили фосфолипиды (компоненты клеточных мембран), углеродные нанотрубки и поверхностно активные вещества (ПАВ), после чего просто перемешали всё это.

"Это похоже на головоломку, которую вы бросаете в воздух, а она падает уже в собранном виде", – говорит Страно о достижении группы. До сих пор самосборку солнечных батареек мы видели лишь в масштабе миллиметровых деталей. Майкл, кстати, известен нашим читателям по извлечению тока из нанотрубок при помощи взрывчатки (фото Patrick Gillooly).

К удивлению экспериментаторов, как только они начали удалять ПАВ из смеси, остальные молекулы принялись самостоятельно собираться в фотоэлектрические панельки нанометрового поперечника, причём при подключении контактов они оказались способны "делегировать" толику электронов в сеть. (Детали раскрывает статья в Nature Chemistry и пресс-релиз MIT.)

Процесс шёл полностью самостоятельно. Фосфолипиды формировали крошечные диски, с одной стороны которых прицеплялись нанотрубки, а с другой фоточувствительные белки (напоминает самосборку сложных наночастиц, только в том опыте действовали магнитные силы, а здесь — межмолекулярные).

Для "лечения" такой батареи достаточно вновь добавить ПАВ и немного белков на замену, а затем откачать ПАВ. Наночастицы распадутся и снова соберутся, отремонтировав любой дефект. КПД ячеек пока скромен, но их авторы считают, что технологию можно усовершенствовать, повысив концентрацию молекулярных комплексов. (Читайте также о самосборке микропроводков, топливном элементе из митохондрий и похищении электронов у водоросли.)
http://www.membrana.ru/lenta/?10769
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 10.09.2010 13:20:37
Для проектантов перспективных СЖО.
Фильтрация воды через наноразмерный фильтр на основе хлопка с электрохимической очисткой от бактерий.

Nanostructure filter zaps bacteria
Researchers unveil water purifier made from cotton

http://physicsworld.com/cws/article/news/43702
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.09.2010 15:44:03
Graphene transistor beats speed records
New fabrication technique avoids defects
http://physicsworld.com/cws/m/1846/201511/article/news/43668

(http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i096/1009/28/d41e8f5ac6af.jpg.html)
Графеновый транзистор ставит рекорды по скорости переключения.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.09.2010 22:43:20
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/09/physicists-fashion-the-ultimate-.html?etoc

"Photophoretic forces push around interstellar dust, so the technique might be useful for laboratory-based astrophysics research, he says."(C)

Развитие технологии лазерных пинцетов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.09.2010 12:18:24
Fibres form all-in-one speaker and microphone
Novel materials could be woven into 'smart clothes' that pick up sound
http://physicsworld.com/cws/m/1800/201511/article/news/43231
(http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i204/1009/50/17e4577ba58d.jpg.html)
Рассматривается возможность использования оптических волокон в качестве чипов и не только это.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 14.09.2010 20:04:29
http://science.compulenta.ru/562021/

Продемонстрирован чисто оптический магнитометр
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.09.2010 17:31:27
Возможно, что это один из способов парировать радиационную деградацию данных на космических аппаратах.

Lyric Error Correction (LEC™) for Flash Memory

Flash error rates have become increasingly problematic with each new generation of the technology. Today, one in every thousand bits stored in a flash memory comes out wrong when the memory is read. In the next generation, the number of errors will approach one bit wrong in every hundred. Flash companies spend billions of dollars on new foundry processes in order to increase overall flash density, but then suffer from increasing error rates. As a result, "advanced" error correctors have had to become significantly larger, more complex and more expensive. LEC is Lyric's first commercial probability processing offering– an advanced error corrector for flash memories that is 30X smaller and has 12X lower power consumption, all at a higher bandwidth than the digital implementations currently available.

http://www.lyricsemiconductor.com/news.htm
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 17.09.2010 13:02:51
Logic circuit takes the heat
Mechanical switches could be used in industrial microcontrollers
http://physicsworld.com/cws/m/1852/201511/article/news/43734

Электромеханические логические схемы, работающие при температуре до 500 °C
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 18.09.2010 18:59:04
Возможно открывает еще один путь к существенному росту КПД солнечных батарей.

SANE overcomes nanofabrication grand challenges
New technique rivals conventional e-beam lithography

The first nanofabrication technique that overcomes the three "grand challenges in nanofabrication" has been unveiled by researchers in the US. The technique, dubbed solvent-assisted nanoscale embossing (SANE), could be used to make cheap large-area nanoscale patterns in applications like plasmonics, solar cells and data storage.
(http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i169/1009/19/4369c63685aa.jpg.html)
http://physicsworld.com/cws/m/1852/201511/article/news/43743
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 19.09.2010 12:02:05
Metal Smasher Makes Aluminum as Strong as Steel
Technique could produce a cheap alternative to titanium for aircraft and body armor
    http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/09/metal-smasher-makes-aluminum-as-.html?etoc

Специальная обработка алюминия при больших давления придает ему уникальные свойства прочности.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.09.2010 13:34:18
К космонавтике пока прямого отношения не имеет, но интригующе по идеям реализации и результатам. В принципе такая техника для орбиты не за гранью возможного, ИМХО.

Shor's Quantum Factoring Algorithm on a Photonic Chip
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/325/5945/1221

http://www.bristol.ac.uk/news/2009/6527.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 23.09.2010 12:50:34
Проект аэрокосмического университета: :) Через тридцать лет глядишь и для Марса сварганят галеру! :D
http://media.utoronto.ca/media-releases/human-powered-ornithopter-becomes-first-ever-to-achieve-sustained-flight/
Ниже видео:
http://www.youtube.com/watch?v=0E77j1imdhQ&feature=player_embedded
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий Виницкий от 23.09.2010 14:00:22
Фигня какая-то на веревочке.
29 лет назад вопрос решен.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.09.2010 17:57:09
Graphene makes 'supercapacitor'
First high-frequency AC capacitor containing graphene electrodes
http://physicsworld.com/cws/m/1858/201511/article/news/43828
Конденсатор обладает свойством работать при очень высоких частотах.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.09.2010 16:08:07
Optical Clocks and Relativity
C. W. Chou,* D. B. Hume, T. Rosenband, D. J. Wineland

Observers in relative motion or at different gravitational potentials measure disparate clock rates. These predictions of relativity have previously been observed with atomic clocks at high velocities and with large changes in elevation. We observed time dilation from relative speeds of less than 10 meters per second by comparing two optical atomic clocks connected by a 75-meter length of optical fiber. We can now also detect time dilation due to a change in height near Earth's surface of less than 1 meter. This technique may be extended to the field of geodesy, with applications in geophysics and hydrology as well as in space-based tests of fundamental physics.

Time and Frequency Division, National Institute of Standards and Technology (NIST), Boulder, CO 80305, USA.

Новое экспериментальное подтверждение ОТО по замедлению хода времени в движущихся объектах и объектах на разной высоте от земной поверхности.

Возможно новые алюминиевые атомные часы могут быть использованы в перспективных спутниках GPS.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.09.2010 22:17:13
Для разработчиков интерьеров КК и новых скафандров может со временем составить интерес.
Гибкие электрические элементы на основе целлюлозы.
http://www.livescience.com/technology/091125-paper-battery.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.09.2010 22:47:08
Extending the Capability of Supercapacitors
Supercapacitors have porous electrodes that can store more charge per volume in electrical double layers than conventional parallel plate capacitors. However, the porous electrodes cause poor performance in filter circuits that eliminate residual alternating current ripple from rectified direct current. Miller et al. (p. 1637) fabricated electrodes with a high surface area for ionic adsorption by growing graphene sheets in the vertical direction off a metal surface. Such capacitors may be able to perform the same filtering tasks as conventional capacitors but take up less space.
This Week in SCIENCE
September 24 2010, 329 (5999)

Новые суперконденсаторы с пористым электродом на основе графена.

Для будущих рельсотронов ?  :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 30.09.2010 16:49:29
В шинах роверов можно использовать, в обуви и суставах скафандроф

Динамо-машины из жидких кристаллов
[/size]
Изучение жидких кристаллов [liquid crystal (LC)] позволило исследователям из США приблизиться к созданию систем преобразования энергии нового поколения.

Анталь Якли (Antal J
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 01.10.2010 11:43:50
«Нанокопья» для улучшения лазеров
Выращивание и точное выстраивание микроскопических копьеобразных кристаллов оксида цинка на поверхности кремниевого монокристалла позволило исследователям из Университета Миссури разработать метод получения более эффективных солнечных батарей.
http://www.chemport.ru/datenews.php?news=1780
(http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i086/1009/dd/6ea4d34267df.jpg.html)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 05.10.2010 18:48:48
20 лет назад кто то рассказывал, что на КА газовый анализ атмосферы проводится хроматографически, что мне показалось очень неудобным.

И вот интересная заметка про индикацию углекислого газа:

http://www.chemport.ru/datenews.php?news=2235

Исследователям удалось разработать новый химический сенсор, который потенциально сможет найти применение в измерении концентрации углекислого газа в любых местах – от подводных лодок до склонов вулканов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.10.2010 20:14:52
Химики из США сделали очередной шаг к разработке систем, позволяющих преобразовывать солнечную энергию в химическую – они разработали нанопровода, которые могут расщеплять воду на кислород и водород.
http://www.chemport.ru/datenews.php?news=2224
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 20.10.2010 19:59:05
Researchers crack the nanocrystal challenge[/size]
New technique could help solve a long-standing problem in the semiconductor
industry.
Researchers in the US are the first to use epitaxy to make nanometre-sized single crystals. Epitaxy is a standard process used in semiconductor fabrication and therefore the breakthrough could lead to the production of nanostructured thin films for a wide variety of applications, including solar cells.
http://physicsworld.com/cws/m/1877/201511/article/news/43983
С помощью процесса эпитаксии решена проблема получения монокристаллов кремния наноразмерного масштаба.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.10.2010 22:58:51
http://www.psi.ch/media/moving-monopoles-caught-on-camera
The idea is to develop digital components, which make use of currents of magnetic monopoles instead of electric currents"
Локализованные магнитные монополи зафиксированы микроскопом. Предполагается возможность создания цифровых устройств на магнитных токах взамен электрических токов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 22.10.2010 05:50:07
Это такие же монополи, как я - папа римский. Наглость - второе счастье, и у аффтаров его есть...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.10.2010 19:23:37
ЦитироватьЭто такие же монополи, как я - папа римский. Наглость - второе счастье, и у аффтаров его есть...
Терминологически вопрос имеет место быть, конечно. Но не они первые, не они последние. Использование уже известных терминов для обозначений новых сущностей восходит еще к Платону. Как быть, если надо дать лейбл для ранее не известной широко сущности. Можно конечно и кракозябр изобрести. Но это заведомо подставиться, не у всех духу хватает. :)  В Платоновские времена еще не было профессиональных субязыков и пользовались бытовыми расхожими понятиями. То то теперь второй век философствующие сообщества рубятся по Платоновским интепритациям.  :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.10.2010 19:34:08
http://arxiv.org/abs/1010.1022
http://physicsworld.com/cws/article/news/44089
Graphene single-transistor amplifier is a first

Создан усилитель на одном транзисторе из графена. Утверждается о кране низких уровнях шумов. Пригоден для цифроаналоговых устройств типа Bluetooth, RFID and ZigBee.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 30.10.2010 17:12:01
http://physicsworld.com/cws/article/news/44138
According to the team, the X-ray source is 1000 times brighter than previous schemes for generating X-rays in "plasma wigglers".

Светимость рентгеновского лазера на свободных электронах увеличена на 4 порядка. Генерация плазмы в гелии пэтаватным импульсным лазером.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Theoristos от 30.10.2010 20:35:18
Сомнительно, что это можно называть лазером на свободных электронах.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 30.10.2010 21:20:49
Принцип несколько иной, согласен. Как правильно называть не знаю. Не моя область.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 04.11.2010 20:42:30
Фирменный вариант  LMP- технологию немцы назвали Kolibri AlphaPolymer. Ноe-Хау естественно не раскрывается. Разработчики лишь уверяют, что самопроизвольное возгорание этой батареи исключено, даже при ударах, и что аккумулятор Kolibri полностью работоспособен при температурах от -40 до +100 по Цельсию.

Известно также, что в LMP-Kolibri  используется меньше лития, чем в обычных литиево-ионных аккумуляторах, что в новинке нет дорогостоящего кобальта, что ячейки Kolibri несколько легче и мощнее нынешних литиевых батарей и  обладают КПД в 97%.
http://www.lekker-mobil.com/kolibri-alphapolymer-technologie.html
http://www.dbm-energy.com/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.11.2010 22:11:27
http://news.students.ru/index.php?newsid=22537

На большее не рискую!  :D Друзей много, а я один!  :lol:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 06.11.2010 05:37:49
в тему:

http://www.membrana.ru/lenta/?6927
Исследователи смешали расплавленное олово, нагретое до 300 градусов по Цельсию, с крупицами титаната бария (BaTiO3) – керамического вещества, часто использующегося в электронике в качестве диэлектрического материала. Эти частицы были равномерно распределены в олове с помощью ультразвука.

После того как слитки из этого материала остыли, учёные провели ряд испытаний. Оказалось, что материал обладает очень высокой прочностью. В частности, при изучении реакции на изгибающую силу образцы оказались более прочными, чем алмаз. Так, при температуре в 58-59 градусов по Цельсию их прочность оказалась в 10 раз больше, чем у алмаза.

Марк Спиринг (Mark Spearing), профессор университета Саутгемптона (Southampton University), не принимавший участия в исследовании, посчитал эту работу очень интересной.

Причиной таких необычных свойств, по его словам, является титанат бария, ведь по мере охлаждения его кристаллическая структура меняется, и это приводит к увеличению объёма. При этом в титанате бария постепенно возрастает механическое напряжение. При определённой температуре энергия этого напряжения может высвободиться и оказывать сопротивление изгибающей силе, определяемое через модуль Юнга.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: hecata от 06.11.2010 11:59:00
Забавное сравнение. Как раз у алмаза прочность на изгиб очень невелика - 30 МПа ЕМНИП. А как звучит-то!
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: korund от 07.11.2010 11:23:16
ЦитироватьЗабавное сравнение. Как раз у алмаза прочность на изгиб очень невелика - 30 МПа ЕМНИП. А как звучит-то!
Согласен, если бы написали про твёрдость и сравнили с Лонсдейлитом было бы ещё объективно......
А на изгиб надо сравнивать с нанотрубками...
Что тут скажешь - журноламеры....
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 07.11.2010 21:59:36
все равно достижение. Сравните с прочностью олова :D

В принципе интересное направление, если вспомнить жидкую наноброню. Не чубайса, конечно, а изобретение еще дремучих 50-х .

Потом алюминивые нанокомпозиты из самого порошка алюминия (покрытые оксидной пленкой), не уступающие по прочности стали.

Перспективное направление.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: hecata от 07.11.2010 22:56:54
Цитироватьвсе равно достижение. Сравните с прочностью олова :D

В принципе интересное направление, если вспомнить жидкую наноброню. Не чубайса, конечно, а изобретение еще дремучих 50-х .

Потом алюминивые нанокомпозиты из самого порошка алюминия (покрытые оксидной пленкой), не уступающие по прочности стали.

Перспективное направление.

Ну этому "перспективному направлению" уже лет 100, начиная с магниевой модификации чугуна и особенно дюралей. А вышеприведенное очень напоминает описание того, как работают быстрорежущие стали в учебниках по материаловедению - только там сверхтвердые наночастицы карбидов вольфрама и тантала выпадают из перенасыщенного раствора, и уменьшают подвижность кристаллической решетки железной матрицы. Здесь титанат бария и олово... Думаю, соль сообщения не прошла сквозь сито публицистики и переводов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 08.11.2010 00:30:47
нифига. Там твердые растворы, которые кстати не дают таких парадоксальных результатов, как упомянутьые нанотехнологии.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: hecata от 07.11.2010 23:41:50
Цитироватьнифига. Там твердые растворы, которые кстати не дают таких парадоксальных результатов, как упомянутьые нанотехнологии.

Я, собственно, хочу сказать, что ничего прорывного в этом эксперементе, как он описан на сайте мембраны - нет. Именно таким путем получено подавляющее большинство новых металлических материалов последних 100 лет.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 08.11.2010 09:43:00
Для хемоанализаторов АМС может представлять интерес.
Хроматографическая колона на чипе.
World's smallest chromatography column
http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2010/November/04111001.asp
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: GALIN от 09.11.2010 09:58:49
Mechanism of Thermal Reversal of the (Fulvalene)tetracarbonyldiruthenium Photoisomerization: Toward Molecular Solar–Thermal Energy Storage[/size] (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201002994/abstract;jsessionid=9480206E46657F899031B84E41245CD5.d02t02) (Angewandte Chemie International Edition)

Грядут накопители тепловой энергии[/size] (http://science.compulenta.ru/574454/) (ru)



Solar fuel - MIT Professor Jeffrey Grossman[/size] (http://www.youtube.com/watch?v=sbLF2u2XBYc&feature=player_embedded) (youtube, MITNewsOffice)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Главный Вершитель от 09.11.2010 08:25:55
Создан вечный наногенератор

09 ноября, 11:09 | Родион МОСТОВОЙ

Принципиально новый тип наногенераторов, которые можно использовать для питания микроскопических приборов - кардиостимуляторов или бытовых плееров, был разработан американскими специалистами.

Микроскопические электрогенераторы работают по принципу механического сжатия. Устройство, помещенное между пальцами или, например, в подошву ботинка или имплантированное в ткань сердца, вырабатывает постоянную энергию. Перспективы таких наногенераторов огромны - от микроэлектроники до хирургии. Самые современные устройства, которые создали Технологическом институте Джорджии, вырабатывают до 3 Вольт. Это практически в сто раз мощнее, чем генератор, который считался инновационным всего год назад.

Новый генератор создан на основе современных полимеров. Ученым удалось вырастить массивы нанопроводов конической формы, для этого была использована уникальная питательная подложка и раствор обыкновенного этилового спирта. Затем эти микропровода были нанесены на ультратонкую полимерную пленку. Слои этой пленки составляются в своеобразные «нанобутерброды» размером примерно два на полтора см, они и служат генераторами энергии, которой вполне хватит для работы карманного калькулятора.

До запуска технологии в промышленное использование, конечно, еще далеко. Начиная с того, что для роста нанопроводов требуются сложнейшие условия - режим давления и температура около +650°С. И заканчивая тем, что ученые предполагают в ближайшие годы сделать еще более совершенные микрогнераторы, которые уже можно будет выпускать массово.

Ультракомпактные электрические устройства в настоящее время питаются от аккумуляторов. Их главным минусом является недолговечность. Поэтому важнейшим направлением считается разработка микрогенераторов энергии, из которых можно получать пусть небольшую, но постоянную мощность. По замыслу технологов, эти генераторы не будут требовать скорой замены и прослужат многие и многие десятилетия.

Постоянный адрес статьи:
http://www.utro.ru/articles/2010/11/09/935452.shtml
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 10.11.2010 13:22:40
Цитировать
Цитироватьнифига. Там твердые растворы, которые кстати не дают таких парадоксальных результатов, как упомянутьые нанотехнологии.

Я, собственно, хочу сказать, что ничего прорывного в этом эксперементе, как он описан на сайте мембраны - нет. Именно таким путем получено подавляющее большинство новых металлических материалов последних 100 лет.

нет конечно. Потому что растворы это не наноструктуры. У твердых растворов сохраняются все проблемы обычных макроматериалов, связанных с дефектами. Наночастицы интересны именно этим, отсутствем внутренних дефектов, и немного другими физико-химическими свойствами.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 10.11.2010 13:04:28
Открыта органика прочнее стали
http://news.students.ru/index.php?newsid=22537
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 10.11.2010 13:36:49
http://arxiv4.library.cornell.edu/abs/1006.3016
http://www.nanonewsnet.ru/news/2010/sintezirovano-trete-soedinenie-s-grafenom-flyuorografen
Синтезировано третье соединение с графеном — флюорографен, двумерный аналог тефлона.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.11.2010 15:53:22
http://physicsworld.com/cws/article/news/44278
Достигнут масштаб 10 нанометров для ячеек памяти на графеновых лентах
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 13.11.2010 19:58:55
http://physicsworld.com/cws/article/news/44300
Технология, обещающая на выходе прозрачные солнечные батареи.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Штуцер от 14.11.2010 00:09:57
А что дают прозрачные СБ, и, если они прозрачны, значит не производят электричества? :roll:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.11.2010 00:36:53
Производят. Иллюминаторы можно заменить. :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Штуцер от 16.11.2010 00:49:46
Как прозрачные СБ производят электричество? Если прозрачные - значит не поглощают. Если не поглощают, значит не генерируют ЭДС.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 16.11.2010 11:14:14
Штуцер, Вам не кажется странным, что стекло на шлеме космонавта всегда затенено где то на 50% ?? Может, это глупость разработчиков?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Штуцер от 16.11.2010 14:09:15
Вы предполагаете разработчиков глупыми?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.11.2010 13:43:09
Други, не стоит мелочевкой информационную тему зафлуживать.  :roll:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 16.11.2010 20:54:19
ЦитироватьКак прозрачные СБ производят электричество? Если прозрачные - значит не поглощают. Если не поглощают, значит не генерируют ЭДС.

предлагаю Вам подумать :D На предмет совмещения прозрачности и генерации электричества.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.11.2010 23:02:02
Future long-duration human spaceflight will require technologies that can sustain life while reusing and recycling as much as possible. Kit Martin argues that the same technologies can also be essential to sustaining life on Earth.
http://www.thespacereview.com/article/1725/1
На тему применения разработок для космоса на Земле.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.11.2010 21:36:29
http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=1531
Пресс-релиз Боинга о подготовки серийного производства солнечных батарей с рекордным показателем КПД.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: GALIN от 29.11.2010 17:23:51
Graphene supercapacitor breaks storage record[/size] (http://physicsworld.com/cws/article/news/44477) (physicsworld.com)

Graphene-Based Supercapacitor with an Ultrahigh Energy Density  (http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl102661q) (NanoLatters)

ЦитироватьA supercapacitor with graphene-based electrodes was found to exhibit a specific energy density of 85.6 Wh/kg at room temperature and 136 Wh/kg at 80 °C (all based on the total electrode weight), measured at a current density of 1 A/g. These energy density values are comparable to that of the Ni metal hydride battery, but the supercapacitor can be charged or discharged in seconds or minutes. The key to success was the ability to make full utilization of the highest intrinsic surface capacitance and specific surface area of single-layer graphene by preparing curved graphene sheets that will not restack face-to-face. The curved morphology enables the formation of mesopores accessible to and wettable by environmentally benign ionic liquids capable of operating at a voltage >4 V.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 04.12.2010 22:20:25
http://arxiv.org/abs/1011.0065
Предлагается нечто воде ГЛОНАС для Солнечной системы.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.12.2010 18:10:00
http://physicsworld.com/cws/article/news/44513
The discovery could help researchers to develop "bit pattern" data storage, where sheets of magnetic material are replaced by arrays of magnetic islands.

Предлагается использовать структуры спинового льда в качестве нового носителя для магнитной записи.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: GALIN от 06.12.2010 17:17:41
Показано существование «оптической» подъёмной силы[/size] (http://science.compulenta.ru/580521/) (link)


Стержень смещается в направлении, перпендикулярном оси лазерного пучка. (Иллюстрация авторов работы.)

 


Цитировать....
Новый эффект, возможно, будет учитываться при конструировании космических аппаратов с солнечными парусами. Его можно использовать и для транспортировки микрочастиц в жидкостях.
...
 

Видеозапись одного из опытов:
http://www.youtube.com/watch?v=QoVBEAcAU_Q&feature=player_embedded

ЦитироватьПолная версия отчёта будет опубликована в журнале Nature Photonics.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 07.12.2010 06:19:45
Э... "отломали" от оптического пинцета половинку? Креатив...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ronatu от 07.12.2010 13:31:21
ЦитироватьЭ... "отломали" от оптического пинцета половинку? Креатив...

Ему замену ищут... :wink:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 08.12.2010 23:54:41
вот новый материал для топливных водородных элементов вместо NAFION, сульфированный графен
 
http://www.chemport.ru/datenews.php?news=2301
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 10.12.2010 22:28:53
Медный комплекс связывает диоксид углерода

http://www.chemport.ru/datenews.php?news=2302

обратимый комплекс для связывания.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 12.12.2010 01:31:42
жидкое стабильное монотопливо, ионная жидкость на основе гидразина:

http://www.chemport.ru/datenews.php?news=2304
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alex Barri от 21.12.2010 17:47:15
топливный гермафродит:
http://www.chemport.ru/datenews.php?news=2314
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.12.2010 14:50:58
http://www.chemport.ru/datenews.php?news=2296
Очень интересная реакция. Показывает, что не имея ничего, кроме окиси углерода на входе и оборотного уранил-нитрила можно получать практически любую органику, если есть источник водорода и азота.
Для квази-замкнутых биосфер в космосе может быть интересно. :roll:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alex Barri от 22.12.2010 17:14:52
Цитироватьhttp://www.chemport.ru/datenews.php?news=2296
Очень интересная реакция. Показывает, что не имея ничего, кроме окиси углерода на входе и оборотного уранил-нитрила можно получать практически любую органику, если есть источник водорода и азота.
Для квази-замкнутых биосфер в космосе может быть интересно. :roll:

знаете, это не кошерно!

1. сама по себе окись углерода далеко не привлекательный субстрат. Уж лучше углекислый газ.

2. чтобы получить азот в фиксированной форме (азот-содержащий лиганд), тоже нужно постараться.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alex Barri от 24.12.2010 06:27:59
http://science.compulenta.ru/583212/?r1=yandex&r2=news
Новая система опреснения.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.01.2011 12:06:55
IBM новую чуду по скорости и плотности записи рекламирует :
This memory could someday enable a single portable device to store all the movies produced worldwide in a given year(i) and run on a single battery for weeks at a time.
http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/33291.wss
http://www.sciencemag.org/content/330/6012/1810.abstract
http://www.almaden.ibm.com/spinaps/research/sd/?racetrack
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 13.01.2011 15:50:54
Новый класс кристаллических органических химических соединений. Крайне низкая плотность и очень высокая пористость и удельная поверхность. Предполагается использовать для фиксации и хранения водорода. Не исключаю возможности использования в качестве топлива гибридных ЖРД.
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl9040719
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 23.01.2011 22:05:04
http://physicsworld.com/cws/article/news/44732
Разработана технология пряжи на основе нанотрубок
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 24.01.2011 11:04:41
http://www.sciencemag.org/content/331/6014/199
Сферы Януса
http://www.nature.com/nature/journal/v469/n7330/full/nature09713.html
Подобные коллоидные технологии могут представлять интерес для разработки перспективных РДТТ.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.01.2011 07:08:49
http://physicsworld.com/cws/article/news/44794
Супермалый тепловой двигатель.

Приложения в космосе могут быть разные. Утилизация паразитного тепла. Схемы  стабилизации временных параметров. Микрохолодильники.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.01.2011 14:29:52
http://physicsworld.com/cws/article/news/44875
Создана линза Люнебурга, встроенная в кремниевый чип. Важный шаг на пути к созданию Фурье-оптических устройств на основе чипов. Используется для очистки сигналов от шумов.

Может составить интерес для перспективных технологий дальней космической связи.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Михаил Яковлевич Ковалёв от 30.01.2011 14:59:26
Кстати об утилизации. При разработке новых материалов надо обязательно учитывать токсичность того, что будет возвращаться на Землю и продуктов сгорания тоже. Вовсе необязательно материалы должны иметь сверхпрочность и вековую стойкость к разрушению. То, что воздушный океан велик и всё развеется, слабое утешение, честно, совсем никакое. Идёт масса навороченных суперсложных... Но на земле есть природные материалы, до которых искусственным ещё очень и очень далеко. Как ведёт себя дерево в открытом космосе? Разные породы его. Как реагируют на удар и воздействие огня? Наверняка оно там не горит и от удара не образует дырки и не разлетается на осколки. Хороший материал и войлок из которого делают валенки. Кто-то там предлагал ракушечник использовать, дескать, природная роговица..., но ведь волосы, это  почти такой же материал. Как он поведёт себя в космосе кто - нибудь изучал? Как  поведут себя в космосе звериные шкуры разных животных в смысле прочности , теплопроводности и т.п. Этим облицовывать или изнутри выкладывать? Этим!  Из земли вышло в землю и вернётся. Они все не токсичны ни сами ни при сгорнии.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий Виницкий от 30.01.2011 15:24:26
Весна идёт!
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 30.01.2011 16:30:03
Многообещающие подходы к проблеме невидимости. Не исключено, что  могут быть использованы и в космосе.
http://physicsworld.com/cws/article/news/44641
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий В. от 30.01.2011 19:38:06
Новости гибридных РД:
http://www.energia.ru/ru/archive/snews/2010/snews_11-30.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 01.02.2011 19:31:34
Может найти применение в АМС и перспективных роверах.

 Исследователям из Национальной Ливерморской Лаборатории им. Лоуренса удалось объединить метод разделения химических соединений с портативным прибором ЯМР, разработав систему, которая когда-либо позволит использовать метод ядерного магнитного резонанса в полевых условиях.

За последние полдесятка лет исследователи начали разрабатывать спектрометры ЯМР небольшого размера, способные полноценно анализировать образцы. Для создания таких, меньших по размеру, чем традиционные, и более дешевых устройств исследователи использовали портативные высокопольные магниты, которые могут создавать однородное магнитное поле, а также миниатюризированные версии приемников радиоволн – микрокатушек индуктивности. Дули Херберг (Julie Herberg) с коллегами использовала лазерную литографию для массового производства таких микрокатушек.
Однако, уменьшение размеров катушки приводит к уменьшению размеров отверстия для ампулы с образцом. Херберг с коллегами использовала проведенные ранее попытки модифицировать «большие» ЯМР спектрометры устройствами для капиллярного электрофореза, с помощью которых можно проводить разделение химических смесей, а также очистку образца. Устройства для капиллярного электрофореза также могут оказаться полезными для введения небольших количеств образца в портативный спектрометр ЯМР. Это придает новому прибору дополнительные способности – появляется возможность разделения и концентрирования вещества, отобранного в полевых условиях, и лишь затем – регистрацию спектра ЯМР.

Исследователям из группы Херберг удалось объединить коммерчески доступную систему для капиллярного электрофореза с созданным в их группе портативным аппаратом для регистрации ЯМР спектра. Новый аналитический инструмент может уместиться в чемоданчике и весит около 12 кг. Для демонстрации возможностей исследователи показали, что новая система регистрации ЯМР спектров, настроенная на ядра 19F, может различить трифторуксусную и перфторпентановую кислоты.
Основная задача, которую хотят решить Херберг с коллегами – разработка портативной системы, предназначенной для быстрого обнаружения токсичных соединений или веществ, загрязняющих окружающую среду непосредственно в полевых условиях. Параллельно с работой Херберт, ряд групп и несколько компаний в настоящее время пытаются разрабатывать портативные и мобильные устройства ЯМР, ориентируясь, однако, на применение этих систем для анализа биологических образцов.

Джонатан Свидлер (Jonathan Sweedler) из Университета Иллинойса отмечает, что результаты исследования Херберг являются существенным этапом в развитии методов ЯМР спектроскопии. Несмотря на меньшую чувствительность по сравнению с «большими», стационарными аналогами мобильность нового устройства позволит широко использовать его для первичных, «полевых» анализов образцов.

Источник: Anal. Chem. DOI: 10.1021/ac102389b
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 02.02.2011 22:28:02
http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2011/January/26011103.asp
Carbon nanotubes for hydrogen storage.
Новые идеи в области использования углеродных нанотрубок для хранения водорода.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 04.02.2011 12:20:45
http://physicsworld.com/cws/article/news/45025
Важный шаг на пути создания спинтроники. Зафиксировано явление спинового тока, с помощью которого можно управлять устройствами спинтроники.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.02.2011 17:44:20
Технология микробиологического производства водорода при относительно низких температурах: 4-9 градусов Цельсия
http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2011/February/11021103.asp
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 03.03.2011 18:35:11
Резиновые металлы:


http://www.membrana.ru/particle/7515
http://www.membrana.ru/particle/15795

Технология теоретически может иметь применение в космосе, скажем если будет какой то дешевый способ доставки материалов на орбиту, несовместимый с жизнью астронавтов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 19.03.2011 20:24:17
http://physicsworld.com/cws/article/news/45405
Новая идея использования  лазеров для очистки от космического мусора.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 19.03.2011 21:52:32
метод утилизации трупов на борту космической станции:

http://science.compulenta.ru/598293/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 20.03.2011 16:57:17
http://physicsworld.com/cws/article/news/45348
Изложенные в статье подходы и экспериментальные данные могут оказаться весьма значимыми для технологий  ДЗЗ ее военных аспектов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 21.03.2011 20:54:17
http://science.compulenta.ru/600458/

Правильную мышечную ткань можно вырастить на кристаллах клетчатки
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 21.03.2011 20:55:47
http://science.compulenta.ru/600468/

Начались продажи катодолюминесцентных ламп

Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.03.2011 16:49:11
Гидразин для водородного топлива[/size]

Уже получивший широкую известность в качестве ракетного топлива гидразин также может оказаться полезным для разработки и модернизации водородных топливных ячеек, которые, в перспективе, могут использоваться в экологически чистой энергетике будущего. Эндрю Саттон (Andrew Sutton) с коллегами из Национальной Лаборатории Лос-Аламос (LANL) использовал гидразин для увеличения эффективности регенерации отработанного борана аммония (боразана), который используется в качестве материала для запасания водорода. С помощью гидразина удается добиться эффективной регенерации боразана со скоростью большей, чем для существующих в настоящее время систем.
Боразан  высвобождает водород, превращаясь в полиборазилен (справа), гидразин и аммиак могут регенерировать неорганический полимер в боразан.  Боразан содержит около 20% водорода по массе и может высвобождать по два эквивалента молекулярного водорода на один эквивалент боразана. При высвобождении водорода боразан превращается в полиборазилен. По словам Саттона, боразан является хорошим материалом для хранения водорода, поскольку он стабилен при комнатной температуре, при его использовании нет необходимости в значительном охлаждении для хранения водорода и значительном нагревании для высвобождения водорода. Несмотря на преимущества боразана, его использование в качестве системы для хранения водорода осложняются одним немаловажным обстоятельством – необходимостью регенерации боразана из полиборазилена. Ранее исследователи из LANL для регенерации боразана использовали орто-бензодитиол и гидрид олова, однако практическое использование водородного производного олова в качестве восстановителя малоэффективно из-за слишком значительной массы олова и, следовательно, массы восстановителя, поэтому для практического применения боразана необходима разработка системы его регенерации более легким источником водорода. Последние результаты работы исследователей из LANL показали, что растворенный в жидком аммиаке гидразин практически количественно регенерирует боразан. Саттон подчеркивает, что такая регенерация может быть без проблем осуществлена на производстве, но не для индивидуального транспортного средства.
 Источник: Science, 2011, DOI: 10.1126/science.1199003

http://www.chemport.ru/datenews.php?news=2397
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: SpaceR от 23.03.2011 00:12:05
Читал эту новость 2-3 дня назад. Хотел даже сюда запостить, потом отказался от этой мысли - поскольку не вижу в космосе места для её эффективного применения.

Особенно красноречиво это следует из вывода в последнем предложении. ;)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 23.03.2011 10:01:24
Вопрос масштаба производственного модуля. Для отдаленных перспектив Лунной базы эти ограничения могут оказаться не существенными. Как элемент банка идей на будущее, ИМХО, приемлемо.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: SpaceR от 24.03.2011 00:36:41
Ну, целесообразность применения именно этого водородного вместителя и процедуры его восстановления на внеземных объектах - вопрос имхо весьма спорный,
но создание банка технических идей (пусть и не совсем в ключе космического применения) - дело, несомненно, благородное.  :idea:

В общем, спасибо и за это. )
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: instml от 25.03.2011 12:47:12
Сверхпроводимость позволит сберечь электричество в вычислительных центрах

ЦитироватьАмериканские ученые предложили новую технологию производства компьютерных схем, которая теоретически позволит снизить энергопотребление современных крупных вычислительных центров на несколько порядков. Статья исследователей пока не принята к публикации в рецензируемом журнале, однако ее препринт доступен на сайте arXiv.org.

Свою технологию исследователи назвали взаимовыгодной квантовой логикой (Reciprocal Quantum Logic, причем, несмотря на название, к квантовым компьютерам эта технология не имеет отношения). В рамках работы исследователи использовали схему из ниобия, которая охлаждалась до 4,2 кельвина.

При такой низкой температуре схема находилась в состоянии сверхпроводимости. При этом расчеты исследователей показали, что им удалось сверху вплотную приблизится к теоретическому пределу энергопотребления вычислительных устройств, выполняющих классические вычисления (например, квантовые вычисления могут выполняться при более низком энергопотреблении).

По словам ученых, из-за необходимости столь низкой температуры их технология не пригодна для домашнего использования, но подойдет для крупных вычислительных центров. При этом с учетом энергозатрат на охлаждение микросхем, потребление электричества подобной системой будет как минимум в 300 раз меньше существующих сейчас аналогов. Только в США в вычислительные центры потребляют около 12 гигаватт, что эквивалентно мощности нескольких десятков электростанций.

При этом создатели подчеркивают, что созданная ими схема является довольно устойчивой, например, к радиационному и электромагнитному воздействию. Отмечается, что подобные свойства могут заинтересовать оборонные компании.
http://lenta.ru/news/2011/03/24/superconduct/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 26.03.2011 22:57:32
Ага, от этой идеи отказались ещё в 50-х гг. в пользу кремния ввиду очевидной геморройности эксплуатации таких компьютеров. А эти открыли! :) На Земле, в суперкомпьютерных центрах, это ещё пойдёт. Хотя всё равно придётся всю элементную базу разрабатывать заново.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: instml от 30.03.2011 17:13:09
ЦитироватьАга, от этой идеи отказались ещё в 50-х гг. в пользу кремния ввиду очевидной геморройности эксплуатации таких компьютеров. А эти открыли! :) На Земле, в суперкомпьютерных центрах, это ещё пойдёт. Хотя всё равно придётся всю элементную базу разрабатывать заново.
Ну вам конешно виднее :D

Российский физик предложил концепцию сверхпроводимости в вакууме
ЦитироватьРоссийский физик Максим Чернодуб, ныне работающий во Франции, предложил новую концепцию сверхпроводимости в вакууме. Статья ученого появится в журнале Physical Review Letters, а ее краткое изложение приводит physicsworld.com.

Известно, что с точки зрения квантовой механики в вакууме постоянно происходит рождение и уничтожение виртуальных частиц. В рамках исследования, которое носило теоретический характер, Чернодуб, используя аппарат квантовой хромодинамики (теории, описывающей одно из фундаментальных взаимодействий элементарных частиц - сильное, - и известной сложностью вычислений), изучал поведение этих виртуальных частиц в присутствии сильного электромагнитного поля.

В результате ему удалось установить, что, если индукция магнитного поля превышает 1016 тесла, то возникающие в результате слияния виртуального верхнего кварка и нижнего антикварка появляется ро-мезон, обладающий зарядом. При этом сильное магнитное поле заставляет кварки перемещаться таким образом, что полученная частица, обычно короткоживущая, становится стабильной. В результате в вакууме возникает движение заряженных частиц и, следовательно, электрический ток. Расчеты Чернодуба показывают, что ток будет течь без сопротивления, то есть вакуум станет сверхпроводником.

В работе подчеркивается, что требуемая индукция магнитного поля крайне велика. Лучшие на сегодняшний момент сверхпроводящие магниты способны создавать поле, чья индуктивность не превышает нескольких десятков тесла. Самые намагниченные из известных космических объектов - магнетары (нейтронные звезды со сверхсильным магнитным полем) - способны создавать поле индуктивностью до 1011 тесла.

Вместе с тем, Чернодуб отмечает, что подобные поля можно получать, например, в Большом адронном коллайдере. Если во время столкновения ионы свинца будут проходить довольно близко друг от друга то на йоктосекунду (10-24 секунды) возникнет магнитное поле достаточной индуктивности. Это, в свою очередь, должно сказаться на количестве возникающих ро-мезонов.
http://lenta.ru/news/2011/03/30/superconductivity/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 30.03.2011 15:38:37
Ну а к космосу то это какое отношение имеет? :roll:
Агитирую за то, что бы все таки связь присутствовала и обозначалась конкретно. И желательно ссылку давать на профессиональный источник.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: instml от 30.03.2011 17:54:41
Ок, не будет ни космоса, ни новостей, ни источников.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 30.03.2011 16:18:57
Мал, золотник, да дорог.  :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 02.04.2011 13:25:43
Heavily Doped Semiconductor Nanocrystal Quantum Dots

Abstract

Doping of semiconductors by impurity atoms enabled their widespread technological application in microelectronics and optoelectronics. However, doping has proven elusive for strongly confined colloidal semiconductor nanocrystals because of the synthetic challenge of how to introduce single impurities, as well as a lack of fundamental understanding of this heavily doped limit under strong quantum confinement. We developed a method to dope semiconductor nanocrystals with metal impurities, enabling control of the band gap and Fermi energy. A combination of optical measurements, scanning tunneling spectroscopy, and theory revealed the emergence of a confined impurity band and band-tailing. Our method yields n- and p-doped semiconductor nanocrystals, which have potential applications in solar cells, thin-film transistors, and optoelectronic devices.

http://www.sciencemag.org/content/332/6025/77.abstract?sa_campaign=Email%2Ftoc%2F1-April-2011%2F10.1126%2Fscience.1196321

Примесное легирование полупроводниковых нанокристаллов. Может использоваться при разработке солнечных батарей и в оптоэлектронике.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 02.04.2011 15:49:31
Цитировать
ЦитироватьАга, от этой идеи отказались ещё в 50-х гг. в пользу кремния ввиду очевидной геморройности эксплуатации таких компьютеров. А эти открыли! :) На Земле, в суперкомпьютерных центрах, это ещё пойдёт. Хотя всё равно придётся всю элементную базу разрабатывать заново.
Ну вам конешно виднее :D

Российский физик предложил концепцию сверхпроводимости в вакууме
ЦитироватьРоссийский физик Максим Чернодуб, ныне работающий во Франции, предложил новую концепцию сверхпроводимости в вакууме. Статья ученого появится в журнале Physical Review Letters, а ее краткое изложение приводит physicsworld.com.

Известно, что с точки зрения квантовой механики в вакууме постоянно происходит рождение и уничтожение виртуальных частиц. В рамках исследования, которое носило теоретический характер, Чернодуб, используя аппарат квантовой хромодинамики (теории, описывающей одно из фундаментальных взаимодействий элементарных частиц - сильное, - и известной сложностью вычислений), изучал поведение этих виртуальных частиц в присутствии сильного электромагнитного поля.

В результате ему удалось установить, что, если индукция магнитного поля превышает 1016 тесла, то возникающие в результате слияния виртуального верхнего кварка и нижнего антикварка появляется ро-мезон, обладающий зарядом. При этом сильное магнитное поле заставляет кварки перемещаться таким образом, что полученная частица, обычно короткоживущая, становится стабильной. В результате в вакууме возникает движение заряженных частиц и, следовательно, электрический ток. Расчеты Чернодуба показывают, что ток будет течь без сопротивления, то есть вакуум станет сверхпроводником.

В работе подчеркивается, что требуемая индукция магнитного поля крайне велика. Лучшие на сегодняшний момент сверхпроводящие магниты способны создавать поле, чья индуктивность не превышает нескольких десятков тесла. Самые намагниченные из известных космических объектов - магнетары (нейтронные звезды со сверхсильным магнитным полем) - способны создавать поле индуктивностью до 1011 тесла.

Вместе с тем, Чернодуб отмечает, что подобные поля можно получать, например, в Большом адронном коллайдере. Если во время столкновения ионы свинца будут проходить довольно близко друг от друга то на йоктосекунду (10-24 секунды) возникнет магнитное поле достаточной индуктивности. Это, в свою очередь, должно сказаться на количестве возникающих ро-мезонов.
http://lenta.ru/news/2011/03/30/superconductivity/

Не мне, а специалистам-компьютерщикам. Ну а это Вы к чему привели?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: SpaceR от 03.04.2011 00:02:13
Сообщения Integer-a на предыдущей странице тоже позабавили в части принадлежности к ...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 03.04.2011 03:23:22
ЦитироватьСообщения Integer-a на предыдущей странице тоже позабавили в части принадлежности к ...

Ваш слишком уж далек от.... от всего разумного. Эта бредятина о сверхпроводящем вакууме уж слишком бредятина.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.04.2011 12:00:34
Помимо скафандров можно использовать и для сенсоров подвижхных органов АМС планетных.

Нанотрубки для сенсора напряжения[/size]

Исследователи из Японии разработали новый сенсор напряжения, в котором используется сеть углеродных нанотрубок, которые возвращаются в исходное состояние после снятия нагрузки.

Сенсор, способный следить за движением человеческого тела, должен отвечать ряду требований – он должен точно и без перерыва сообщать о движении, точно соответствовать изгибам тела, а также выдерживать постоянное и неоднократное растяжение. Материал, соответствующий всем перечисленным выше условиям, на так просто получить, однако исследователи из Японии полагают, что новый сенсор из нанотрубок вполне сможет справиться со всеми непростыми задачами.
Сенсор может измерять напряжение за счет изменений в электрическом сопротивлении – сопротивление возрастает при растяжении сенсора. В отличие от сходных по конструкции систем, разработанный в группе Кенджи Хата (Kenji Hata) сенсор может выдерживать значительные нагрузки, измеряя напряжение неоднократно.
При натяжении сенсора сеть нанотрубок натягивается наподобие сетки-рабицы. из Nat. Nanotechnol., 2011, doi: 10.1038/NNANO.2011.36)

Результаты испытаний нового сенсора показали, что сенсор может быть растянут на 280% от своего обычного размера, выдерживать 10000 повторных растяжений до длины, в 2,5 раза превышающей длину сенсора, а также сообщать о растяжении с задержкой всего лишь в 14 миллисекунд – такая экспрессность является рекордом для материала, способного измерять столь значительное напряжение.
Исследователи из группы Хата выращивали тонкие пленки одностенных углеродных нанотрубок, после чего размещали ее на поверхности силиконовой резины таким образом, небольшое количество изопропанола позволяло добиваться прочной адгезии нанотрубок и подложки.
Натяжение полимера, на котором закреплена плотная сетка углеродных нанотрубок, способствует появлению трещин между однородно расположенными нанотрубками, что превращает сеть нанотрубок в набор «островков», связанных между собой волокнистыми «мостиками». Эти мостики, представляющие «игольные ушка» для электронов, являются участками, которые обуславливают увеличение электрического сопротивления сенсора.
При снятии напряжения отдельно расположенные островки из нанотрубок снова объединяются в единую систему, при очередном растяжении сенсора конфигурация, состоящая из «островков» и «мостиков» восстанавливаются. Хата утверждает, что повторные разрывы в структуре материала не происходят в новых местах, что является ключом для долговечности сенсора.

Еще одним способом проверки свойств сенсоров являлось его размещение на повязках, носках и перчатках – такой подход позволил изучить, насколько хорошо новый сенсор может детектировать движения человеческого тела. По словам Хата, сенсор может детектировать движения человека, а его долговечности хватает на регистрацию миллионов движений.

Исследователи полагают, что использование нового сенсора в качестве датчика дыхания позволит понизить смертность от синдрома внезапной смерти младенцев [sudden infant death syndrome (SIDS)], исследователи также разработали перчатку, которая позволяет отслеживать движение каждого пальца – исследователи полагают, что такая перчатка-датчик может оказаться полезной для программирования манипуляторов человекообразных роботов.

Источник: Nat. Nanotechnol., 2011, doi: 10.1038/NNANO.2011.36
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: SpaceR от 03.04.2011 16:04:32
ЦитироватьНанотрубки для сенсора напряжения[/size]
Исследователи из Японии разработали новый сенсор напряжения, в котором используется сеть углеродных нанотрубок. . .

Сенсор, способный следить за движением человеческого тела, должен отвечать ряду требований. . .
 может оказаться полезной для программирования манипуляторов человекообразных роботов.
Вообще, судя по описанию, данная технология разрабатывалась для экзоскелетов.
В Пентагоне за них в последнее время неплохо платят.

Но и в космосе применение экзоскелетов вполне кстати (как и дистанционных систем).
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 04.04.2011 01:57:49
Цитировать
ЦитироватьНанотрубки для сенсора напряжения[/size]
Исследователи из Японии разработали новый сенсор напряжения, в котором используется сеть углеродных нанотрубок. . .

Сенсор, способный следить за движением человеческого тела, должен отвечать ряду требований. . .
 может оказаться полезной для программирования манипуляторов человекообразных роботов.
Вообще, судя по описанию, данная технология разрабатывалась для экзоскелетов.
В Пентагоне за них в последнее время неплохо платят.

Но и в космосе применение экзоскелетов вполне кстати (как и дистанционных систем).

если есть чо сказать, откройте тему?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.04.2011 11:45:06
Для замкнутых искусственных биосфер может оказать применимо.

Получим электричество из энтропии[/size]

В местах впадения рек в моря, где происходит перемешивание пресной и соленой воды, изменение концентрации растворенных веществ, в первую очередь, соли, приводит к изменениям энтропии. Исследователи из США разработали источник питания, вырабатывающий электроэнергию за счет этой разницы энтропии.

Исследователи из группы Йи Куй (Yi Cui) из Стэнфорда использовали наностержни из оксида марганца и серебряные электроды для преобразования энтропии в электроэнергию с коэффициентом полезного действия в 74%. Куй отмечает, что он считает главным своим достижением наглядную демонстрацию возможности такого получения энергии.
Исследователи из Стэнфорда оценили, что использование разработанной технологии на крупнейших реках Земли гипотетически позволит вырабатывать до двух Тераватт энергии, что составляет 13% от мирового энергопотребления.

Новая «батарейка» извлекает энергию, которая в другом случае высвобождалась бы в форме энтропии.

Источник: Nano Letters, 2011, DOI : 10.1021/nl200500s


http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2011/February/25021101.asp
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Старый от 05.04.2011 14:16:23
Вечный двигатель второго рода?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dan14444 от 07.04.2011 09:47:24
Нормальная термодинамика. Только работать в таких масштабах - не будет.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 14.04.2011 19:58:12
http://www.membrana.ru/particle/16035

Найден недорогой катализатор синтеза водорода - Им оказалась аморфная плёнка из сульфида молибдена (MoS2).
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 15.04.2011 20:41:23
магнитные фотоэлементы??

http://science.compulenta.ru/605561/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.04.2011 11:47:06
http://physicsworld.com/cws/article/news/45664
Техника голографии, позволяющая видеть 3D-образы в истинном цвете и с любой позиции смотрящего. Для пилота "Союза", причаливающего к МКС очень бы подошло, если доведут до промышленных ТВ-камер.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 01.05.2011 17:51:14
http://physicsworld.com/cws/article/news/45307

Квазилитография для графена. Новый шаг в сторону реальных техпроцессов.
Прямого отношения к космосу не имеет, но в условиях микрогравитации  не исключено, что техпроцесс может оказаться весьма выгодным.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: SpaceR от 14.05.2011 00:27:26
ЦитироватьIsraeli researcher develops nano-scale gyroscope[/size]



by Staff Writers
Jerusalem, Israel (XNA) May 11, 2011 Israeli researcher Jacob (Koby) Scheuer, from the Tel Aviv University (TAU) School of Electrical Engineering, has developed a nano-scale gyroscope, the Ha'aretz daily reported Sunday.

Scheuer developed a new optic-fiber nano-sensor four years ago, along with an optic gyroscope that works in conjunction with the sensor. As he developed the devices, it occurred to him that his discovery could be harnessed to surgical needs, virtual reality, or communications, said the report.

"What we developed here is an optic gyroscope," Scheuer told Xinhua in a recent interview on Sunday, "like the others, but the breakthrough is that we found a way to measure rotation in a very, very small device using the optic sensor."

Optic gyroscopes emit light when they rotate, and change its wavelength when there is any change in the speed of rotation, making it possible to measure velocity and position by the differences in light.

Scheuer's gyroscope, however, is so small in comparison to the others commonly used in planes, trains and vehicles, that it can be used in cell phones or watches and does not need satellite connection like the ubiquitous Global Positioning System.

The applications of this gyroscope and optic sensor are almost endless, as Scheuer puts it.

"It can be a pill that you swallow and can move through your body to take pictures or release drugs in a localized area," the researcher explained, "or it can be used by a doctor to operate on a patient who is thousands of kilometers away."

"Our gyroscope has complete independent navigation capability, which the others don't have," he stressed.

Though the new optic gyroscope works in theory, it still hasn't been tried in out in reality. "It will take some time until we can empirically demonstrate our work, I would say about three to five years," Scheuer added.

Alongside the gyroscope, Scheuer continues to work on the optic sensor, whose applications can also be found in security, such as an information security system developed by Scheuer to safeguard online information that acts as a key bearer.

"When both parties have 'the key' it's virtually impossible to hack the information sent," Scheuer noted, terming the development as a "total paradigm change."

Source: Xinhua
Нано-РН стала ещё на шаг ближе к реальности. )
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 22.05.2011 09:55:54
http://www.chemport.ru/datenews.php?news=2461

Ионные жидкости для ракетного топлива.

Жидкий гидрид [trihexyltetradecylphosphonium (THTDP) Al(BH4)4–] + перекись водорода.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 22.05.2011 10:08:07
http://www.membrana.ru/particle/16035

Найден недорогой катализатор синтеза водорода, Им оказалась аморфная плёнка из сульфида молибдена (MoS2).
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.06.2011 10:40:19
http://www.nasa.gov/topics/technology/features/thermal-control-tech.html
Разработан миниатюрный прототип теплового насоса, используемого для отвода паразитного тепла от космических приборов и систем.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: boez от 03.06.2011 12:33:00
А это точно тепловой насос? По-моему это просто жидкостная охлаждающая система с электрокинетическим насосом.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.06.2011 15:28:12
ЦитироватьА это точно тепловой насос? По-моему это просто жидкостная охлаждающая система с электрокинетическим насосом.
Ну я обозначил этот девайс как тепловой насос в его функциональном значении для краткости, а не не имея ввиду тот же принцип, что и собственно " тепловых насосов" известного типа.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.06.2011 15:29:02
ЦитироватьА это точно тепловой насос? По-моему это просто жидкостная охлаждающая система с электрокинетическим насосом.
Ну я обозначил этот девайс как тепловой насос в его функциональном значении для краткости, а не не имея ввиду тот же принцип, что и у собственно " тепловых насосов" известного типа.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: fan2fan от 08.06.2011 19:21:32
Первый космический "черный ящик" выдержал испытания
http://www.kommersant.ru/doc/1641014
(популярное изложение, может уже было где на форуме подробней)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 16.06.2011 20:10:14
http://www.membrana.ru/particle/16292

грибы вешанки «переваривают» 90% объёма одноразовых подгузников за два месяца.

Это как то более оптимистично, чем пяти-балонный реактор ЕКА.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Mitkin от 27.06.2011 08:15:54
Статью про Лупу отправил В НАСА.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 28.06.2011 10:08:16
ЦитироватьСтатью про Лупу отправил В НАСА.

Поздравляю!
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: AlexB14 от 28.06.2011 15:25:57
ЦитироватьСтатью про Лупу отправил В НАСА.
На русском? Или на американском? :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 28.06.2011 20:05:56
Цитировать
ЦитироватьСтатью про Лупу отправил В НАСА.
На русском? Или на американском? :)

на новом, недоступном НАСА способе: астральном. К счастью, они настолько тупы, чтобы не совершать фатальную ошибку, описанную в романе "Белая трость калибра 7,62". Оне так сказать привыкли все оценивать через гриникиЮ а тут рашен леший с распахнутой душой...

Оу, дос рашенс!
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Mitkin от 29.06.2011 02:05:47
Цитировать
ЦитироватьСтатью про Лупу отправил В НАСА.
На русском? Или на американском? :)
На русском текст может не дойти.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 29.06.2011 04:46:16
Цитировать
Цитировать
ЦитироватьСтатью про Лупу отправил В НАСА.
На русском? Или на американском? :)
На русском текст может не дойти.

Если Вы поедите на конференцию, не забудьте взять рашен балалайкл.

Ну..., и как полагается 100 гр в придачу. Только не бейте насовца
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: AlexB14 от 29.06.2011 15:24:14
Цитировать
Цитировать
ЦитироватьСтатью про Лупу отправил В НАСА.
На русском? Или на американском? :)
На русском текст может не дойти.
А переводом с русского на американский занимался гугль? Или транслит? :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Mitkin от 29.06.2011 20:46:04
Цитировать
Цитировать
Цитировать
ЦитироватьСтатью про Лупу отправил В НАСА.
На русском? Или на американском? :)
На русском текст может не дойти.
А переводом с русского на американский занимался гугль? Или транслит? :)
Краткость - сестра таланта.

Я сам писал.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Saul от 30.06.2011 00:21:50
"Терзают меня смутные сомнения" - Сыч порядок навёл и за митька пишет.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 30.06.2011 14:23:31
термомагнитный генератор:

http://www.membrana.ru/particle/16341

это почти антипод магнитного холодильника.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alexandr_A от 30.06.2011 11:42:04
Цитироватьтермомагнитный генератор:
Немного из оригинальной статьи.

Цитировать5. Сравнение с термоэлектрическими материалами.

Показательно сравнить наши результаты с  наиболее перспективными  устройствами для  прямого преобразования тепла в электричество (термоэлектрическими). Как поясняется ниже, даже  оптимизированная конечная версия нашей демонстрации имеет низкую эффективность. Тем не менее,  предсказание выходного напряжения для  оптимизированного устройства сравнима с хорошим для термоэлектрических материалов.  Предсказанная плотность мощности  оптимизированного устройства более чем  на порядок больше, чем у термоэлектриков с  наиболее высоким значением из уже известных.
(Перевод гугла)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: AlexB14 от 30.06.2011 15:58:15
ЦитироватьКраткость - сестра таланта.

Я сам писал.
Спасибо большое! :)  За исчерпывающие ответы! :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 30.06.2011 20:15:05
вот пожалуй что могло бы быть полезно для будущих марсианских экспедиций тоже:

http://www.chemport.ru/datenews.php?news=2497
ЯМР-спектрометр в вытяжном шкафу

Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 30.06.2011 21:27:39
http://perst.isssph.kiae.ru/Inform/perst/2011/11_10/n.asp?file=perst.htm&label=O_11_10_15

Сегнетофотогальванический элемент:

ЦитироватьФотогальванический эффект в феррите висмута, обнаруженный несколько лет назад, интересен тем, что, благодаря иному механизму разделения зарядов (за счет внутреннего электрического поля в сегнетоэлектрике), величина фотоЭДС пропорциональна расстоянию между контактами, в то время как в полупроводниках она ограничена шириной запрещенной зоны.

 фототок через нанозонд, был сравним с интегральным током со всего образца, а в некоторых случаях даже превосходил фототок при макроскопических измерениях, т.е. его плотность в первом случае была больше в миллиард раз и составляла 100 А/см2. Это, с одной стороны, означает, что игла весьма эффективно выполняет функцию коллектора фотоэлектронов, а с другой стороны, указывает на высокий (близкий к единице) квантовый выход фотоэффекта. Таким образом, на микромасштабах феррит висмута не уступает по своей квантовой эффективности полупроводникам, используемым в фотонике, и только высокая скорость рекомбинации неравновесных носителей в объеме кристалла не позволяла обнаружить это ранее. При правильном дизайне электродов фотоэлементы на основе феррита висмута могут составить конкуренцию традиционным полупроводниковым.  
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 06.07.2011 14:49:52
Может пригодиться и для МКС и для АМС, предназначенных для исследования планет.

Наногенераторы для селективных сенсоров ионов металлов в растворах.[/size]

Совместная работа исследователей из США и Кореи позволила использовать наноматериалы для разработки автономного сенсора, определяющего содержание ртути в воде.
Большинство сенсоров состояния окружающей среды должно быть подключено к источнику питания, необходимость использования источника питания зачастую может привести к существенному удорожанию такого сенсора. Конечно, возможно, решить проблемы электропитания сенсора за счет солнечной энергии, но, увы, такой способ слишком сильно зависит от погодных условий и географического расположения сенсора.

Жонг Лин Вонг (Zhong Lin Wang) из Технологического института Джорджии решил проблему, разработав сенсор, снабженный автономным источником питания, который вырабатывает энергию за счет движений, происходящих в его окружении. Исследователи разработали наногенератор, который преобразовывает механическую энергию в электрическую за счет нанопроводов из оксида цинка (ZnO NW).

Исследователи получили источник питания, разместив нанопровода на гибкой подложке, концы нанопроводов контактировали с поверхностью электрода, изготовленного из золотой пленки. При сжатии нанопроводов, вызванных их перемещением, электроны переходят с нанопроводов на золото, при последующем снятии напряжения электроны перемещаются обратно, к нанопроводам, в результате чего создается электрический ток. Электричество накапливается в конденсаторе, который периодически питает сенсор, определяющий загрязнения окружающей среды. Сами сенсор изготовлен из одностенных углеродных нанотрубок, включенных в электрическую схему со светоизлучающим индикатором. Вонг протестировал разработанное им устройство в воде и обнаружил, что светоизлучающий диод загорается в присутствии в среде ионов ртути, интенсивность свечения индикатора зависит от содержания ионов ртути.
Вонг отмечает, что главным достоинством разработанного в его группе устройства является полная его полная энергетическая автономность, основанная на его способности получать энергию из окружающей среды и стабильность его работы.

Вонг надеется, что в будущем наногенераторы энергии смогут найти применение и в других областях помимо скрининга состояния окружающей среды – создании сетей биосенсоров, персональной электроники и даже в системах национальной безопасности. В будущем исследователи планируют создать устройства, преобразующие в электроэнергию турбулентное движение воды, потоки воздуха или звуковые волны.

Юн Лю (Jun Liu), специалист по синтезу и применению наноструктурированных материалов для систем запасания и переработки энергии, высоко оценивает новое устройство, заявляя, что у такой системы имеется огромный потенциал для практического применения.

Источник: Energy Environ. Sci., 2011, DOI: 10.1039/c1ee01558c
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.07.2011 20:20:56
Данная технология интересна тем, что свидетельствует о возможности создания листовых планарных аккумуляторов. Используя прозрачность, можно покрывать этим материалом развернутые панели солнечных батарей. Для огромных орбитальных солнечных электростанций может оказаться заманчивым.

Прозрачные литий-ионные аккумуляторы .[/size]

Электроды таких аккумуляторов представляют собой сетку, образованную проводами толщиной 35 мкм, такой размер не воспринимается невооруженным глазом.

Главной проблемой при разработке прозрачных литий-ионных аккумуляторов являются электроды – как правило, материалы для изготовления как катода, так и анода непрозрачны. Исследователи И Цуя (Yi Cui) решили эту проблему, максимально уменьшив толщину электродов. Материалы для изготовления электродов были размещены в канавках-углублениях, проделанных в образце чистого полидиметилсилоксана [polydimethylsiloxane (PDMS)], образуя сетчатую структуру. Изменение параметров сетки и возможность многослойного расположение таких сетчатых структур позволяет увеличить емкость аккумулятора, не жертвуя при этом его прозрачностью.

Для отвода генерированного электрического тока исследователи из Стэнфорда нанесли на слой полидиметилсилоксана тонкий слой золота (толщиной 100 нм). Сама по себе электронная сетка производилась следующим образом – за счет капиллярных явлений водные суспензии электродных материалов – наностержней LiMn2O4, использовавшихся для изготовления катода и нанопорошка Li4Ti5O12 для изготовления анода.
Затем исследователи разместили между двумя электродами слой чистого электролита, вручную совместив канавки, в которых содержались катоды и аноды, с помощью оптического микроскопа. На заключительном этапе все устройство было помещено в полимерный контейнер, и оснащено двумя алюминиевыми клеммами. Варьирование деталей конструкции устройства позволяло достигать его прозрачности 78, 60 и 30%, плотность энергии этих устройств составляла 5, 10 и 20 ватт-часов на литр, соответственно.

Йонгсенг Юн (Jongseung Yoon), специалист по наноэлектронике из Университета Южной Калифорнии, отмечает, что подход группы из Стэнфорда особенно привлекателен тем, что может быть масштабирован для получения больших по размеру прозрачных аккумуляторов.
Луис Санчес (Luis S
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.07.2011 20:47:56
С большим удовольствием размещаю материал с портала Роскосмоса. Даже если это и баян.

26 июля состоялось Заседание Многостороннего координационного совета (MCB) космических агентств стран-партнеров по Международной космической станции, на котором обсуждались вопросы использования космической станции в качестве испытательной площадки для отработки технологий, которые будут применяться в ходе миссий за пределы низкой околоземной орбиты.

   Совет определил несколько конкретных направлений технологического сотрудничества на основе возможных будущих миссий, рекомендованных Международной координационной группой по космическим исследованиям. Эти технологические разработки и испытания на станции могли бы обеспечить поддержку потенциальных полетов к астероиду, к Марсу или разработке лунной базы.
http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=17625
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.08.2011 11:30:54
Девайс строиться на деньги Минобороны. В перспективе для Восточного может представить интерес как транспортное средство негабаритов.
http://www.voanews.com/russian/news/america/Giant-Airship-2011-08-04-126786503.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 10.08.2011 12:33:07
Венчурные проекты НАСА
http://www.nasa.gov/offices/oct/early_stage_innovation/niac/2011_phase1_selections.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ОАЯ от 17.08.2011 07:06:40
http://depts.washington.edu/rppl/programs/stx.pdf
о плазменном двигателе из-за появления этого http://rnd.cnews.ru/tech/news/top/index_science.shtml?2011/08/11/450792 .
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 02.10.2011 11:30:56
http://www.bbc.co.uk/russian/science/2011/10/111001_magic_carpet.shtml
В лаборатории Принстонского университета проходят испытания небольшого "ковра-самолета".[/size]

 Предварительные расчеты показывают, что, например, на планете Марс достаточно атмосферы, чтобы плавающие планетоходы могли скользить над пыльной поверхностью.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: GALIN от 07.10.2011 20:38:01
Falling atoms measure the Earth's rotation[/size] (http://physicsworld.com/cws/article/news/47428) (link)

ЦитироватьA new type of gyroscope based on interfering atoms has been developed that can determine the latitude where the instrument is located – and also measure true north and the Earth's rate of rotation.
....

ЦитироватьAs the gyroscope is also sensitive to its own motion relative to its surroundings, Kasevich and colleagues have shown that it could be used for "inertial navigation", whereby the location of a vehicle (or person) is calculated by knowing its starting point and all the movements that it has made. .
....

ЦитироватьAlthough this is not the first atom gyroscope to be made, the team says that its dynamic range is 1000 times greater than previous versions. Another important difference between this and other atom gyroscopes is that the interference pattern does not depend on the velocity of the atoms, which means that noise and uncertainty in those measurements do not degrade its performance.
....

ЦитироватьKasevich also has plans to implement the technology in small devices that could be used in navigation systems – and indeed is already associated with a small company called AOsense, based in Sunnyvale, California, that plans to do just that. Kasevich told physicsworld.com that a device with a volume of just 1 cm3 could be useful for terrestrial navigation applications. The current experiment is contained within a cubic magnetic shield with sides that measure about 50 cm.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.10.2011 11:28:53
Ткань-хамелеон сможет сообщить о недостатке кислорода

Исследователи из Китая создали ткань, меняющую ткань при падении содержания кислорода в атмосфере ниже определенного уровня. Новая ткань может применяться для изготовления спецодежды, которая позволила бы шахтерам, альпинистам и космонавтам легко отслеживать содержание кислорода и принимать соответствующие меры, если его содержание в воздухе упадет до опасных пределов.
http://www.chemport.ru/newsimages/131830360717ae5.jpg
Источник: J. Mater. Chem., 2011, DOI: 10.1039/c1jm14162g
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.10.2011 11:56:07
Для будущих марсианских колоний.  :)

К настоящему времени изучено два типа химической переработки CO2. «Вертикальный» представляет собой восстановление CO2 до таких соединений, как муравьиная кислота или метанол, в то время, как «горизонтальная» переработка CO2 представляет функционализацию углерода и образование новых связей C-O и C-N.

Новый подход, который был разработан в группе Тибо Канта (Thibault Cantat) из Комиссии Франции по Альтернативной и Ядерной Энергии скомбинировал оба эти подхода, создав «диагональный» подход, который заключается в одновременном одностадийном восстановлении и функционализации CO2, в результате чего получаются формамиды с различной структурой.
http://www.chemport.ru/newsimages/1317956575d55a1.gif
Формамиды представляют собой полезное химическое сырье. (Рисунок из Angew. Chem. Int. Ed., 2011, DOI: 10.1002/anie.201105516)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 20.10.2011 22:40:07
Вот это по настоящему просто и  оригинально:

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/posting.php?mode=reply&t=7968


Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Наперстянка от 02.11.2011 14:27:54
ЦитироватьА Вы сравните производительность прокатного стана с объёмом потребления такого листа  всей ракетной промышленностью мира.
И сразу всё станет ясно. :cry:
Ракета кстати называлась Европа. :wink:
А вы сравните прокатный стан броневого листа и аллюминиевого,а заодно,и запорожец с мерседесом. И сразу все станет ясно.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Salo от 02.11.2011 15:57:02
По сути дела есть что сказать? Ссылку на характеристики прокатного стана производящего вафлю с требуемой точностью, а после этого обсудим Запорожец.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 12.11.2011 13:21:18
http://www.chemport.ru/datenews.php?news=2637

Радикальный подход к самовосстановлению материалов

ЦитироватьИсследователи из Японии разработали гель, поперечно сшитый ковалентными связями, способный восстанавливать повреждение в результате простого введения в соприкосновение двух поврежденных поверхностей.



Цитироватьпроисходит быстрое образование свободных радикалов и их рекомбинация, а значит – если ввести в контакт фрагменты поврежденного материала ввести в контакт друг с другом, материал может начать восстанавливать повреждения. Результаты исследования показали, что через 24 часа после начала контакта двух фрагментов при обычных условиях прочность геля восстанавливается до исходного значения.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 21.11.2011 19:27:39
новый жидкий акуммулятор водорода:

http://www.chemport.ru/datenews.php?news=2646

ЦитироватьУменьшив размер цикла до пятичленного и осуществив другие изменения структуры, исследователи получили BN-метилциклопентан, устойчивую к влаге и кислороду воздуха жидкость. Тримеризация полученного соединения приводит к выделению шести молекул водорода, для этой реакции нужен лишь дешевый катализатор – FeCl3 и незначительный нагрев до 80°C.

Тример также представляет собой жидкость, что, по словам исследователей еще в большей степени позволит совместить его с существующей инфраструктурой бензозаправок, а чрезвычайно низкая упругость паров борорганического соединения позволяет исключить то, что выделяющийся из него водород будет загрязнен.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Dmitri от 23.11.2011 00:39:01
Можно ли  сделать на спутниках  черный яшик.При падении спyтника он cохраняется
 и можно воостановить причины поломки, сбоев.
Почему на самолетах черный яшик есть, а на спyтниках, которые дороже чем он, например Фобос-Grynt, его нет? Ego ge mogno  sbrasivat, esli polet пpoшel neskolko etapov xopoшo.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 25.11.2011 17:08:25
полимер, способный восстанавливаться:

http://www.chemport.ru/datenews.php?news=2650

ЦитироватьПолимер, разработанный в группе Лебле, отличается стабильностью термореактивных пластиков, но может быть обработан подобно стеклу – нагрев нового материала позволяет изменить его форму.

Ключом к свойствам нового материала является строение материала, содержащего равное количество сложноэфирных и спиртовых группировок. При нагревании в полимере происходит реакция переэтекрификации, которой способствует уже введенный в состав материала цинксодержащий катализатор. Лебле поясняет, что в ходе переэтерификации происходит только перераспределение сложноэфирных связей, при этом их общее количество остается постоянным, что обеспечивает высокую прочность полимера.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 28.11.2011 22:14:01
ЦитироватьХимики придумали жидкое хранилище для водорода[/size]
Леонид Попов, 28 ноября 2011[/size]


Простой катализатор заставляет новую жидкость выделять водород (фото University of Oregon).[/size]

Подобранное исследователями соединение безопасно в обращении, стабильно на воздухе и в присутствии влаги. И при этом оно способно накапливать водород и отдавать его по требованию.

Учёные из университета Орегона разработали интересный метод хранения водорода в легко перестраиваемом соединении на основе бор-азот-метилциклопентана (BN-methylcyclopentane). В отличие от целого ряда предыдущих исследований, по большей части сосредоточенных на твёрдых материалах, накапливающих H2, новый состав работает в жидком виде.

Это означает, что данное вещество можно заливать в бак так же, как бензин, и фактически на тех же самых АЗС. Такое свойство новинки может облегчить переход транспорта на новый вид энергоносителя.

При этом бор-азот-метилциклопентан сам не является топливом, но при соприкосновении с катализатором – хлоридом железа – состав выпускает газообразный водород, оставаясь всё время в жидкой фазе. Водород нетрудно использовать в топливных элементах или ДВС.


Схема десорбции водорода из нового жидкого хранилища. Обратите внимание на более-менее удобные для использования на автомобиле условия этого процесса, а также неплохой показатель удельной вместимости (количество водорода на единицы веса и объёма жидкого материала). И учёные намерены ещё улучшить показатели данной технологии (иллюстрация Wei Luo, Shih-Yuan Liu et al.).[/size]

Отработавший состав можно отправить на повторную зарядку водородом, утверждают разработчики. Это, быть может, не так удобно, как заправка гидридных баков или ёмкостей с разными сорбентами (которые, однако, всё никак не выйдут из стадии опытов). Но очевидно, что новый способ хранения водорода на борту транспортных средств удобнее и безопаснее ныне используемых баллонов со сжатым водородом или баков с жидким H2.

(Детали работы можно найти в статье в Journal of the American Chemical Society.)

http://www.membrana.ru/particle/17183

Не знаю, пригодится ли в космосе, но пусть будет.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 26.12.2011 09:31:13
Для Лунных баз может оказаться применимым.
http://web.mit.edu/newsoffice/2010/solar-storage-1026.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.02.2012 12:35:22
Звездные войны получают  крутую физическую базу. :)

Исследователи создали первый атомный рентгеновский лазер[/size]

Исследователи из Национальной ускорительной лаборатории Стэнфордского центра линейного ускорителя (SLAC) получили самые короткие импульсы рентгеновского лазера, подтвердив теоретические прогнозы, впервые сформулированные еще 45 лет назад, открывая перспективы для новых открытий.
Исследователи из SLAC направили рентгеновский лазер на свободных электронах [Linac Coherent Light Source (LCLS)] на капсулу, содержащую газообразный неон, вызвав лавину рентгеновских излучений и получив первый в мире «атомный рентгеновский лазер».

[/URL][/img]

Для получения атомного лазера мощные импульсы, испускаемые LCLS, выбивали электроны из внутренних электронных оболочек атомов неона. Переход электронов на располагающиеся ниже по энергии вакантные места приводил к тому, что примерно 1 из 50 атомов испускал коротковолновый фотон с энергией, соответствующий энергии рентгеновского излучения. Это рентгеновское излучение, в свою очередь, возбуждало соседние атомы неона, которые также испускали рентгеновское излучение. Такой «эффект домино» усиливал интенсивность первичного излучения в 200 миллионов раз.

Несмотря на то, что и установка LCLS, и капсула с неоном представляют собой лазеры, излучение в них создается различным способом, а также они излучают свет с различными характеристиками. В установке LCLS рентгеновское излучение создается за счет электронов с высокой энергией, проходящих через переменное магнитное поле, импульсы этого рентгеновского излучения отличаются высокой энергией, но, при этом, это излучение состоит из близких по энергии электромагнитных волн. Импульсы атомного рентгеновского лазера практически монохроматичны, их продолжительность в восемь раз короче, чем продолжительность импульсов установки LCLS.
Исследователи предпoлагают, что можно синхронизировать импульсы лазера LCLS и атомного лазера – такая синхронизация позволит изучать процессы, для протекания которых требуется время 10–12 секунды. Рорингер заявляет, что в будущих экспериментах ее команда попробует создать рентгеновские атомные лазеры с еще более короткими рабочими импульсами – рабочим телом в таких лазерах могут быть кислород, азот и газообразная сера.

Источник: Nature, 2012; 481 (7382): 488 DOI: 10.1038/nature10721
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Иван57 от 09.02.2012 14:08:53
Новая "вонючка" от девочки?
http://www.membrana.ru/particle/17561
"
Десятилетняя девочка изобрела новое взрывчатое вещество

Леонид Попов, 8 февраля 2012

...

Хотя открытие новой молекулы произошло по воле случая, теперь имя юной американки стоит в перечне авторов научной работы, опубликованной в серьёзном журнале. Да, и ни одна школа в ходе работы не пострадала.
Когда Кеннет Беер (Kenneth Boehr), учитель в одной из школ в Канзас-Сити, давал подопечным задание «придумать новые молекулы», экспериментируя с деревянным конструктором, он не предполагал, что урок приведёт к научной находке.

Ясно, что далеко не все комбинации цветных шариков, которые можно собрать руками, в реальности окажутся устойчивыми веществами. Да и вообще не факт, что данные атомы просто способны соединяться в такой комбинации. Но структура, придуманная ученицей пятого класса Кларой Лейзен (Clara L. Lazen), заинтересовала Беера. Да и сама Клара хотела знать, реальна ли эта молекула.

Потому Кеннет отправил снимок макета своему другу — Роберту Золлнеру (Robert Zoellner), профессору химии из университета Гумбольдта.

Роберт не смог сходу определить, существует ли такое соединение, и ему пришлось использовать компьютерную базу данных для поиска соответствия. Среди мириад известных науке веществ нашлось только одно с аналогичной химической формулой, но с полностью иным взаимным расположением атомов в пространстве.


http://www.membrana.ru/storage/img/v/v67.jpg

Тогда учёный решил при помощи ряда программ выяснить, насколько новая молекула устойчива, каковы в ней энергии связей и вообще – каких свойств следует от неё ждать. Тут неожиданно выяснилось, что новое вещество – очень и очень интересное.

«Эта молекула обладает потенциалом для хранения энергии. Она содержит те же комбинации атомов, что и нитроглицерин, мощное взрывчатое вещество, — говорит Золлнер. — Если химики смогут синтезировать эту молекулу, она будет накапливать энергию, высвобождая её контролируемым образом, или сможет произвести большой взрыв, или что-то между ними. Кто знает?»

В соответствии со своей структурой соединение, открытое Лейзен, получило название тетракис(нитратоксикарбон)метан (tetrakis(nitratoxycarbon)methane) или коротко – третранитратоксикарбон (tetranitratoxycarbon). Его формула — C1(CO3N)4.

При помощи компьютерной модели Золлнер исследовал свойства целого ряда соединений, родственных тому, что придумала Клара. Их общая формула выглядит как Cn(CO3N)2n+2 (где n = 0, 1, 2). Результаты вылились в большую работу, опубликованную в Computational and Theoretical Chemistry.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210271X11005433  В качестве соавторов Золлнер указал Лейзен и Беера.

....
"
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Integer от 16.02.2012 17:42:39
препарат для гипотермии:

http://science.compulenta.ru/661632/

ЦитироватьЭкспериментальное фармацевтическое средство, разработанное в компании Андрея Романовского Fever Lab (США), способно надёжно блокировать TRPM8-рецептор, который обычно активируется при охлаждении кожных покровов. Сообщается, что вещество под названием М8-В может заставить тело полностью прекратить защищать свою нормальную температуру. Это значит, что при переохлаждении никакой попытки удержать температуру крови на уровне 37
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ZOOR от 29.02.2012 14:33:21
http://www.iki.rssi.ru/oct4/2011/

ЦитироватьСекционная дискуссия 3: Космическое приборостроение

Александр Петрович Драпезо, В.Я. Ярмолович, В.А. Котцов, Э.И. Рожавский, П.П. Моисеев:
«Применение микроминиатюрных измерительных преобразователей  Холла и устройств на их основе в космическом приборостроении» (9,2МБ)

Александр Витальевич Гайдачук: «Перспективы направления развития авиационно-космической техники и технологий» (7,9МБ)

Вячеслав Игнатьевич Карась: «Радиоизотопная батарея нового типа ВЭРИИТ для космических приложении» (0,3МБ)

Игорь Борисович Широков: «Взаимное позиционирование космических объектов микроволновыми методами в ближней зоне» (3,5МБ)

Николай Михайлович Ковинько: «Основные направления развития космического приборостроения» (21,7МБ)
Там еще много интересного :)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 02.03.2012 17:19:51
Интересный подход к созданию перспективных устройств для преобразования ИК -излучения в изображение. Сверхлегкие и не практически не требующие электропитания.

Предварительные эксперименты исследователей из группы Радислава Потирайло (Radislav Potyrailo) позволяют предложить использовать отливающие радужным цветом чешуйки бабочки Morpho sulkowskyi в качестве нового, упрощенного подхода к созданию системы ночного видения, способной и поглощать фотоны инфракрасного излучения, и сразу преобразовывать ИК-сигнал в оптическую картинку без необходимости охлаждения или преобразования тепловой энергии.
Для демонстрации возможности такого подхода исследователи из группы Потирайло взяли чешуйки с крыльев бабочки и легировали их одностенными углеродными нанотрубок, поглощающими большее количество инфракрасного излучение. Полученный на основе хитина материал поглощает излучение в области длин волн 3-8 мкм таким образом, легирование химиновых чешуек нанотрубками увеличивает эффективность поглощения теплоты.

По мере поглощения легированными чешуйками наноструктуры увеличивались в объеме, в результате чего изменялась длина волны, отражавшаяся от наночастицы. Конечно, крылья бабочки не слишком хорошо подходят для визуализации изображения, поэтому исследователи использовали в качестве подложки такие материалы, как перфорированные полимеры и силиконы. По словам исследователей, эти полимеры также могут использоваться в качестве материалов для изготовления аналогов хитиновых чешуек с крыльев бабочки.

Источник: Nat. Photonics, 2012, DOI: 10.1038/nphoton.2011.355
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: spacelab от 11.04.2012 18:38:47
http://science.compulenta.ru/672641/

ЦитироватьГруппа исследователей из Мэрилендского университета в Колледж-Парке (США) обнаружила, что, когда электрический ток проходит через углеродные нанотрубки, объекты, расположенные неподалеку, нагреваются, в то время как сами нанотрубки остаются прохладными.

Результат был всегда один: когда они пропускали электрический ток через углеродные нанотрубки, подложка под ними становилась настолько горячей, что металлические наночастицы на её поверхности расплавлялись, но сами нанотрубки и металлические контакты, присоединённые к ним, не меняли температуру.


Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Иван57 от 13.04.2012 14:26:07
Цитироватьhttp://science.compulenta.ru/672641/

ЦитироватьГруппа исследователей из Мэрилендского университета в Колледж-Парке (США) обнаружила, что, когда электрический ток проходит через углеродные нанотрубки, объекты, расположенные неподалеку, нагреваются, в то время как сами нанотрубки остаются прохладными.

Результат был всегда один: когда они пропускали электрический ток через углеродные нанотрубки, подложка под ними становилась настолько горячей, что металлические наночастицы на её поверхности расплавлялись, но сами нанотрубки и металлические контакты, присоединённые к ним, не меняли температуру.



Хм... Квантовый телепортационный нагрев? :)

Вряд ли, конечно, телепортация, но всякое может быть...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Uriy от 13.04.2012 15:33:33
Цитировать
Цитироватьhttp://science.compulenta.ru/672641/

ЦитироватьГруппа исследователей из Мэрилендского университета в Колледж-Парке (США) обнаружила, что, когда электрический ток проходит через углеродные нанотрубки, объекты, расположенные неподалеку, нагреваются, в то время как сами нанотрубки остаются прохладными.

Результат был всегда один: когда они пропускали электрический ток через углеродные нанотрубки, подложка под ними становилась настолько горячей, что металлические наночастицы на её поверхности расплавлялись, но сами нанотрубки и металлические контакты, присоединённые к ним, не меняли температуру.



Хм... Квантовый телепортационный нагрев? :)

Вряд ли, конечно, телепортация, но всякое может быть...

 С подложкой вроде электрический контакт есть?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alexandr_A от 18.04.2012 03:23:24
Первая в России Государственная программа развития материалов появится в 2014 году


МОСКВА, 17 апреля. (АРМС-ТАСС) Первая в России Государственная программа развития материалов появится в 2014 году. Об этом на открывшейся сегодня выставке "Двигатели-2012" сообщала АРМС-ТАСС заместитель генерального директора ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ВИАМ) Ольга Оспенникова.

По ее словам, совместно с отраслевыми институтами ВИАМом подготовлена стратегия развития материалов до 2030 г., "исходя из анализа зарубежного опыта материаловедения, а также стратегии развития российских государственных корпораций - ОАК, ОДК, ТРВ, Роскосмоса - потенциальных потребителей материалов". Стратегия включает 18 направлений, в числе которых, в частности, интеллектуальные материалы, интерметаллиды, наноструктурные материалы и покрытия, монокристаллические жаропрочные суперсплавы, ниобиевые композиционные материалы и др. Развитие этих направлений должно, в свою очередь, обеспечить реализацию 10 "основных концептов в разных отраслях, включая авиастроение, которые позволят реализовать выпуск прорывных продуктов на российский рынок". Что касается авиадвигателестроения, то речь идет о двигателе для истребителя 5-го поколения, двигателе следующего поколения под рабочим названием "2030", гиперзвуковом двигателе для гиперзвукового пассажирского самолета, интегральной конструкции двигателя и летательного аппарата, пульсирующем воздушно- реактивном двигателе и др., пояснила Оспенникова.

По ее словам, "в самое ближайшее время ВИАМ планирует утвердить разработанную стратегию в Военно- промышленной комиссии и после этого она "ляжет в основу государственной программы по материалам, которая должна появиться в 2014 г."

Для реализации этой программы "уже осуществляется работа по созданию под эгидой минпромторга Государственного национального центра по материалам, который объединит в своем составе ВИАМ, ЦНИИЧермет, "Протметей", "НИИ полимеров" и др., проинформировала Оспенникова. Идеология создаваемого центра, по ее словам, состоит в консолидации разрозненных перспективных исследований, при том что самостоятельность институтов сохранится.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: spacelab от 27.04.2012 01:18:00
интересный способ консервации:

http://www.popmech.ru/article/10439-10-tehnicheskih-idey-na-2012-god/

ЦитироватьПаскализация

Сейчас

Сейчас основной метод консервирования пищевых продуктов – пастеризация. Но вполне возможно, что в ближайшем будущем ему составит компанию технология, названная в честь другого французского ученого – Блеза Паскаля. В процессе паскализации, или обработки пищевых продуктов высоким (более 6000атм) давлением, гибнут многие болезнетворные бактерии, такие как Escherichia coli, Salmonella and Listeria, а фактура и вкусовые качества продуктов хорошо сохраняются. Паскализацию отлично выдерживают соусы, фруктовые соки, йогурты, паштеты и рыбные блюда, и обработанные таким образом продукты сейчас начали появляться в магазинах.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: spacelab от 24.05.2012 18:03:24
http://science.compulenta.ru/681788/

Создана вакуумная нанорадиолампа

ЦитироватьНанорадиолампы производятся травлением по фотолитографическому методу — как и транзисторы. Травление поверхности из кремния, допированного фосфором, имеет целью создание трёх электродов, истока, стока и затвора, как в триоде, которым и является такая нанолампа. Исток и сток разделены тут всего 150 нм.

частота работы их нанорадиоламп равна 0,47 ТГц, что более чем на порядок превосходит лучшие кремниевые транзисторы.


Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: spacelab от 25.05.2012 17:51:45
http://science.compulenta.ru/682117/

Создан новый катализатор для удаления диоксида углерода из  промышленных выбросов

ЦитироватьСтоит заметить, что до химической лаборатории добралось лишь около 2% от всех структур, рекомендованных теорией. Каждая синтезированная молекула тестировалась на стабильность в сложных температурных и кислотных условиях, а затем определялся характер её кинетического поведения. За полтора года учёные синтезировали девять катализаторов, а имя финалиста происходит из традиционного названия цикла вокруг цинкового иона — циклен (металлорганический комплекс, в котором циклен выступает в качестве лиганда для иона цинка).

Сейчас пробная партия этого катализатора весом в 1 кг направлена на полевые испытания, которые пройдут на одной из американских электростанций. Предполагается, что катализатор сформирует мономолекулярный слой на разделе фаз вода — газ. Ожидается протекание быстрой реакции между водой и диоксидом углерода, катализируемой циклен-цинковым комплексом, с образованием бикарбонат-иона и протона.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.05.2012 18:07:35
Управление ровером с орбиты.

http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=37182&utm_campaign=&utm_medium=srs.gs-twitter&utm_source=t.co&utm_content=api
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: spacelab от 26.05.2012 12:36:21
Месторождения титана на Луне:

http://www.space.com/13247-moon-map-lunar-titanium.html

в грунте лунных морей его намного больше: от 1 до 10%
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.08.2012 11:39:17
Немного для разрядки. :)

Киборги идут: разработан метод "выращивания" электронных датчиков в тканях человеческого тела[/size]

Долгожданный новый шаг к появлению киборгов - существ, объединяющих в себе человека и робота, приветствует Daily Mail. Новый метод, позволяющий вживлять датчики в человеческое тело, разработан в Массачусетском технологическом институте в сотрудничестве с Гарвардским университетом и Бостонской детской больницей, поясняет журналист Марк Пригг.
 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2194265/Scientists-reveal-new-method-grow-electronic-sensors-inside-human-tissue.html#ixzz24orFB190

http://web.mit.edu/langerlab/langer.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Туфи от 09.01.2013 23:48:12
This is interesting article. I think that this could find use for space probes. Density of information is good enough that you could place an OS size of a Damn Small Linux on the test samples they have demonstrated. Think of it like read only SSD hard disk made to prevent glitch from damage to HDD or memory bank to occur. In case of error probe return to safe mode and use only this type of drive until remote tests are done and errors corrected.

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=data-saved-quartz-glass-might-last-300-million-years
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ronatu от 01.04.2013 12:20:59
ЦитироватьEmail This (http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=17555522&postID=3843532634448233274&target=email)BlogThis! (http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=17555522&postID=3843532634448233274&target=blog)Share to Twitter (http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=17555522&postID=3843532634448233274&target=twitter)Share to Facebook (http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=17555522&postID=3843532634448233274&target=facebook)

 


 Alexander Bolonkin proposes a hypersonic ground based electric engine that is several times more efficient than railguns and more economical than maglev rail. (http://vixra.org/pdf/1301.0043v1.pdf)

The main idea of the offered ground hypersonic electric engine is segmentation of the acceleration track on small special closed-loop sections (12.5 – 100 meters) and a system of special switches which allow return of the magnetic energy to the system transferring it to apparatus movement. This increases the efficiency of hypersonic engine up 90% (instead of 20-40% for a railgun). It avoids the burning of rails when using the engine for long periods of time. The same idea may be used in a conventional Rail Gun.

The feasibility and practicality of this invention was designed for the purpose of using it as a space launcher for astronauts and space load, as method for hypersonic long distance aviation and as method for supersonic passenger ground rail transportation. The offered system will be significantly cheaper than the currently used MagLev (Magnetic Levitation) systems, because the vehicle employs conventional wings for levitation and the hypersonic engine is very simple. The offered system may be also used for mass launch of projectiles as a weapon.

The suggested launcher is
* very simple
* uses conventional iron rails
* does not generate high heating
* can be produced with present technology.
* A large conventional power plant is enough for launching over ten tons into orbit.
http://nextbigfuture.com/2013/03/hypersonic-ground-electric-ab-engine.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2Fadvancednano+%28nextbigfuture%29 (http://nextbigfuture.com/2013/03/hypersonic-ground-electric-ab-engine.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2Fadvancednano+%28nextbigfuture%29)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ronatu от 01.04.2013 12:21:52
The offered hypersonic liner electric engine (HABE) has the following advantages over the RailGun:

1) The railgun is acceptable only for small projectile (some kg) because one cannot have a long barrel (the efficiency became the very small). That means that the railgun must have a very large acceleration not acceptable for manned vehicles. The manned vehicles can have a maximum acceleration 3 – 7 g. The HABE does not have it limitation.

2) The railgun has low efficiency in using electric energy (it losses the inductive energy). The HABE does not have this limitation because it utilizes the internal inductive energy.

3) The inductive energy of railgun in the moment of projectile leaving of barrel is released as a gigantic plasma flash and creates the thermal distraction of rails. The HABE does not have this limitation.

4) The unit length of HABE is cheaper because allows design of the path from conventional iron rails (not from expensive copper) and rail has a small (conventional) cross-section area.

5) HABE allows using the conventional high voltage electric line for delivering electric energy along the large acceleration distance.

6) HABE is able to accelerate large mass (train, hypersonic aircraft, space ships).

7) HABE may be used as engine for super high speed ground transport.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ronatu от 01.06.2013 23:46:59
Cement Transformed into Liquid Metal

"This new material has lots of applications, including as thin-film resistors used in liquid-crystal displays, basically the flat panel computer monitor that you are probably reading this from at the moment," said Chris Benmore, a physicist from the U.S. Department of Energy's (DOE) Argonne National Laboratory (http://www.anl.gov/) who worked with a team of scientists from Japan, Finland and Germany to take the "magic" out of the cement-to-metal transformation. Benmore and Shinji Kohara from Japan Synchrotron Radiation Research Institute/SPring-8 (http://www.spring8.or.jp/en/) led the research effort.

.....................

http://www.scientificcomputing.com/news/2013/05/cement-transformed-liquid-metal?et_cid=3284831&et_rid=89829913&location=top (http://www.scientificcomputing.com/news/2013/05/cement-transformed-liquid-metal?et_cid=3284831&et_rid=89829913&location=top)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Mark от 11.06.2013 18:40:19
Технология 3D печати направляется в космос.
Представьте ситуацию, что во время первого человеческого полета на Марс, после 3 месяцев пути, какая-либо важная деталь выходит из строя. Сегодня, такое происшествие означало бы либо изобретение новой детали, либо смерть. Но не далек тот час, когда космонавты смогут просто загрузить файл и распечатать любую необходимую часть.

 
ЦитироватьПревращение потенциальной драмы во вполне обыденную ситуацию – вот главная цель НАСА и компании Made in Space Inc., которые планируют в течение следующего года отправить 3D принтер на МКС, в рамках демонстрации возможностей данной технологии.  3D печать в условиях отсутствия гравитации является первым подобным проектом.
Данный принтер, созданный калифорнийской компанией Made in Space Inc., основывается на стандартных принципах производства дополнительного вытеснения, которые создают объект из нескольких шаров полимеров, керамики, металлов и других материалов. Хоть и не оговаривается, какой материал будет использован в космическом эксперименте, скорей всего это будет полимер, так как с ним достаточно легко управляться без наличия нижнего слоя порошка, который необходим при накладывании слоев (что к тому же осложняется отсутствием гравитации).
У НАСА и Made in Space Inc. большие планы в использовании 3D печати в рамках освоения космоса. Генеральный директор компании Made in Space Inc. Аарон Кеммер заявил: «Представьте, что космонавту нужно сделать жизненно необходимую починку на МКС. Вместо того чтобы надеяться, что нужные детали и инструменты есть на станции, ему проще распечатать их при необходимости».
В НАСА надеются, что, однажды, изготовление инструментов и деталей с помощью данной технологии станет настолько обыденным, что их можно будет перерабатывать и перепечатывать, что поможет сохранять вес. Кроме того, возможно, 3D печать сможет создавать не только отдельные компоненты, но и целые устройства, спутники и даже космические корабли. Ее даже смогут использовать первые роботы строители, посланные строить поселения на Марсе и Луне до прибытия людей.
Так как данная технология еще нуждается в испытаниях на орбите, все эти разговоры дело будущего. Основное задание в ближайшее время – расширить преимущества 3D печати. Традиционно, создание отдельной детали занимает достаточно много времени. Использование 3D печати поможет значительно снизить количество необходимых усилий, а также уменьшить время выполнения работ и количество материалов. Этот процесс также может быть автоматизирован и упрощена настройка рабочих параметров. Согласно компании Made in Space Inc., 3D принтер можно будет использовать для создания нового оборудования, инструментов и всевозможных деталей, независимо от их размеров и важности.

По словам Аарона Кеммера, данный эксперимент совместно с НАСА – это шаг в будущее. Кроме того, возможность печати деталей при необходимости значительно повышает надежность и безопасность космических полетов и на порядок снижает их стоимость. В возможностях первых принтеров будет заложено создание компьютерных плат и постепенный переход к различным инструментам и научным приборам.
В настоящее время технология 3D печати проходит сертификацию и назначается дата ее доставки на МКС в рамках американской миссии снабжения. Технология уже зарекомендовала себя во время ряда полетов по параболической траектории под эгидой НАСА в 2011 году. Тогда, благодаря использованию специальных маневров, удавалось создавать условия отсутствия гравитации в грузовых самолетах.
http://wordscience.org/texnologiya-3d-pechati-napravlyaetsya-v-kosmos.html (http://wordscience.org/texnologiya-3d-pechati-napravlyaetsya-v-kosmos.html)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.06.2013 17:19:45
Самый интересный вариант 3D печати в интересах КД, ИМХО, это 3D печать из реголита. Со спеканием в процессе печати. Когда-то сам подобными процессами занимался конечно не с реголитом, но с материалами близкой природы.

Сейчас самое время возобновить эти старые технологии, ибо базовые фирмы-разработчики вполне живы и дееспособны. Как всегда вопрос в финансах. А люди найдутся.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Boris R от 01.09.2013 01:57:27
NASA wants to build huge spacecraft in orbit with robots and 3D printers (http://gigaom.com/2013/08/29/nasa-wants-to-build-huge-spacecraft-in-orbit-with-robots-and-3d-printers/)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Наперстянка от 01.09.2013 12:47:17
                                      

 
                                                                                                                                                                                                                                                  
ЦитироватьMark пишет:
  Но не далек тот час, когда космонавты смогут просто загрузить файл и распечатать любую необходимую часть.  
 
 
Ну, Тиккурила, блин, даёт!
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Valerij от 05.09.2013 01:36:30
ЦитироватьГрафено-металлические композиты в сотни раз прочнее чистых металлов
Александр Березин — 27 августа 2013 года, 20:30
 Хотя попытки получить особо прочные структуры из металлов и графена уже предпринимались, искомого удалось добиться только теперь. Всё дело, как выяснилось, в правильном подборе слоёв.

Сеунг Мин (Seung Min) из Корейского научно-технического института передовых исследований (KAIST) вместе с коллегами создал новый композитный материал с необычным компонентом — графеном.

 Графен и сам по себе довольно прочен (в 200 раз прочнее стали), при этом его можно сгибать и вытягивать без потери механических свойств. Но у него есть проблемы, среди которых — дороговизна и отсутствие способов действительно массового производства. В этом смысле его использование в композитах перспективно: поскольку графен — материал одноатомной толщины, для армирования (по сравнению с другими материалами) его надо не так много.

Цитировать
Схема выращивания нанокомпозита (здесь и ниже иллюстрации KAIST).
Корейские материаловеды получили композит с графеном в виде центрального слоя между листами меди и никеля. В итоге прочность первого металла повысилась в 500, а второго — в 180 раз относительно показателей чистых веществ.

 Американские исследователи, представляющие армейскую науку, уже разработали наноматериал, в котором металлы армировались графеном, но увеличения его прочности добиться не удалось, и причины этого не были ясны. Корейцы же, чтобы избежать подобного фиаско, представили многослойную структуру из металлов и графена с использованием химического парофазного осаждения, напыляя графен на металл, а затем повторяя процесс, всякий раз с использованием лишь однослойного графена, чего прежде сделать не удавалось.

 Как выяснилось, ключевым в этом техпроцессе было расстояние между отдельными пластами «бутерброда» — толщина металлических слоёв. Выдерживая её на уровне 70 нм, удалось достичь прочности в сотни раз выше нормальной для чистой меди, то есть материал был прочнее алюминиевых сплавов. С никелем подобный «зазор» не сработал, и оптимальным оказалось расстояние в 180 нм. Как отмечают учёные, чем меньше зазор, тем труднее дислокациям в металлах начать движение при деформации от нагрузки. Следовательно, такое сближение увеличивает прочность.

 А самое любопытное вот в чём: графен, составлявший 0,00004% от общего веса композита, дал разницу в прочности в сотни раз.
   
Цитировать
Когда прослойки металла между графеновыми слоями тоньше определенного уровня, перемещение дислокаций, с которого начинается деформация, становится весьма трудным.
Нет, конечно, слова учёных о том, что прокатная технология или спекание могли бы сделать такой процесс пригодным для использования в автомобилестроении, пока следует считать чересчур оптимистичными: слишком уж дорог графен, но, разумеется, при его удешевлении эти заявления могут стать былью. Кстати, другое упомянутое применение — производство космических кораблей — имеет смысл уже сегодня, хотя поначалу лишь для небольших спутников. Там повышение прочности в сотни раз при той же плотности может значительно уменьшить массу, которую требуется вывести на орбиту, и, следовательно, удешевить запуск космического аппарата.

 Отчёт об исследовании опубликован в журнале Nature Communications. http://www.nature.com/ncomms/2013/130702/ncomms3114/full/ncomms3114.html

 Подготовлено по материалам Корейского научно-технического института передовых исследований. http://www.kaist.edu/english/01_about/06_news_01.php?req_P=bv&req_BIDX=10&req_BNM=ed_news&pt=17&req_VI=4443
   
http://compulenta.computerra.ru/veshestvo/materialovedenie/10008729/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.09.2013 10:05:26
Интересное наблюдение.

Вообще говоря, базовая технологическая идея 3D принтера тысячилетиями используется человеком. Это послойное наращивание сложной в плане геометрической конструкции при производстве сооружений из монолитного бетона. 3D принтер вносит только новый способ нанесения очередного слоя на базе информационно-цифровых технологий.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Юрий михайлович Темников от 21.09.2013 21:31:41
Это только до старого не доходит ,а может просто под дуба косит .С него станется.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 21.09.2013 22:35:10
Не глумитесь над Старым. Он знает больше Вас.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Кубик от 21.09.2013 23:45:36
Цитироватьsychbird пишет:
Это послойное наращивание сложной в плане геометрической конструкции при
производстве сооружений из монолитного бетона.
Так и кирпичные конструкции бывают сложными, и не только в плане..
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alex_II от 22.09.2013 00:58:03
Цитироватьsychbird пишет:
3D принтер вносит только новый способ нанесения очередного слоя на базе информационно-цифровых технологий.
Собственно 3D-принтер, печатающий бетоном кто-то уже сделал, попадалась мне статья о печати домов...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий В. от 22.09.2013 10:27:49
ЦитироватьAlex_II пишет:
Собственно 3D-принтер, печатающий бетоном кто-то уже сделал, попадалась мне статья о печати домов...
Таджик с лопатой? ;)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dmdimon от 22.09.2013 13:07:22
можно сильно сэкономить на СЖО, по нескольким аспектам сразу:
http://www.takram.com/?page_id=699
Ролик, малехо длинноват, но того стоит:
http://player.vimeo.com/play_redirect?quality=sd&codecs=h264&clip_id=43956767&sig=54c19f3b003a2bfbb75ee751c06616b6&time=1379841097
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alex_II от 22.09.2013 14:59:27
ЦитироватьДмитрий В. пишет:
Таджик с лопатой?  ;)
Неее, какчество не то, и сложных вещей не умеет...
http://www.orgprint.com/ru/wiki/stroitelnye-3d-printery (http://www.orgprint.com/ru/wiki/stroitelnye-3d-printery)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.09.2013 13:07:07
ЦитироватьКубик пишет:
Так и кирпичные конструкции бывают сложными, и не только в плане..
Тут ключевым элементом технологии является именно монолитность.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: G.K. от 22.09.2013 16:00:57
ЦитироватьКубик пишет:
Так и кирпичные конструкции бывают сложными, и не только в плане..
Круче, чем строил Гауди из кирпича уже никто не постоит.
Есть тут кто-нибудь, кто видел крипту в колонии Гуэль? На первый взгляд даже не понять как ЭТО стоит. 
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Кубик от 22.09.2013 18:33:37
Цитироватьsychbird пишет:
Тут ключевым элементом технологии является именно монолитность.
А многослойные куда прикажете? И размер кирпича вполне может быть эквивалентом единичной порции наплавки - представьте собираемую по методу 3 D печати армированную структуру.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Юрий михайлович Темников от 23.09.2013 17:41:42
Специалист подобен флюсу полнота его односторонняя.Козьма  Прутков.Просто прикольнулся не все-же ему одному.Без обиды.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dmdimon от 27.09.2013 15:52:36
MIT Self-Assembly Lab
ЦитироватьSelf-Assembly is a process by which disordered parts build an ordered structure through local interaction. We have demonstrated that this phenomenon is scale-independent and can be utilized for self-constructing and manufacturing systems at nearly every scale. We have also identified the key ingredients for self-assembly as a simple set of responsive building blocks, energy and interactions that can be designed within nearly every material and machining process available. Self-assembly promises to enable breakthroughs across every applications of biology, material science, software, robotics, manufacturing, transportation, infrastructure, construction, the arts, and even space exploration.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.09.2013 15:14:54
Хорошо бы дать прямую ссылку, ИМХО, дабы не шарить по всем материалам Self-Assembly Laб.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dmdimon от 27.09.2013 18:51:41
http://selfassemblylab.net
нет там подробностей к сожалению. В конце ролика есть самособирающиеся обьекты.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 27.09.2013 23:15:44
С ума сойти! У меня вывих мозга. :o
Сделали таки!
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.09.2013 23:08:18
Цитироватьpkl пишет:
С ума сойти! У меня вывих мозга.  :o  
Сделали таки!
Всего лишь осознано последовали вослед природным закономерным  процессам. ;)  Но это не умаляет достижения.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 28.09.2013 02:17:11
Идея, вроде бы, лежит на поверхности, но попробуй реализуй её!
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Настрел от 28.09.2013 13:03:59
От чего восторг-то? От того что магнитики слипаются? Или от раскладной лестницы? Детские игрушки ито бывают позамороченее. Ни малейшего намека на практическое применение.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dmdimon от 03.10.2013 15:13:50
квантовые компьютеры на продажу:
http://www.dwavesys.com/en/products-services.html
Это второе поколение кстати, Lockheed Martin, NASA и Google уже прикупили
анализ общий и производительности:
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/business/quantum-study.pdf
кусочек заключения:
CONCLUSIONS AND FUTURE WORK
This paper reports on the first experiments we know of to compare performance of a quantum annealing system to con- ventional software approaches, using instances from three NP-Hard optimization problems. In all three experiments the V5 hardware or its hybrid counterpart Blackbox found solutions that tied or bettered the best solutions f ound by software solvers. Performance was especially impressive on instances that can be solved directly in hardware. On the largest problem sizes tested, the V5 chip found optimal so- lutions in less than half a second, while the best software solver, CPLEX, needed 30 minutes to find all optimal solu- tions.
We have also carried out some tests to compare V6 to the software solvers; very preliminary results suggest that on QUBO instances with n = 503, the hardware can find optimal solutions around 10,000 times faster than CPLEX




Мы на пороге очередной революции, господа.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 03.10.2013 22:47:40
ЦитироватьSellin пишет:
От чего восторг-то? От того что магнитики слипаются? Или от раскладной лестницы? Детские игрушки ито бывают позамороченее. Ни малейшего намека на практическое применение.
От самосборки. Они не просто слипаются, а слипаются в определённую структуру! Гм... как бы это выглядело в невесомости?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Кубик от 05.10.2013 01:23:45
http://ria.ru/science/20131004/967871282.html (http://ria.ru/science/20131004/967871282.html)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Mark от 18.10.2013 02:14:05
ЦитироватьЕКА осваивает металлическую 3D-печать в космосе, 18.10.2013

Европейское космическое агентство накануне запустило проект по началу производства нескольких сложных 3D-отпечатанных металлических запчастей, которые можно было бы применять в космической и наземной деятельности.

Новый проект AMAZE должен снизить стоимость создания металлических запчастей для космических аппаратов, реактивных двигателей и смежных проектов, так как эти запчасти можно будет создавать на месте их применения, в режиме "по требованию".

Предполагается, что запчасти будут проектироваться из вольфрамовых сплавов, которые выдерживают температуру до 3000 градусов. С такой термоустойчивостью они смогут не только выдерживать реактивный выброс, но и стать контейнером для некоторых ядерных реакций в двигателях будущего.

В ЕКА говорят, что в проекте принимают участие 28 государственных и частных институтов Европы. Также ведомство заявляет, что хотело бы создать цепочку поставок для 3D-принтинга в рамках границ Европы, а также создать научно-производственные центры в Великобритании, Норвегии, Франции и Германии
http://vpk.name/news/98717_eka_osvaivaet_metallicheskuyu_3dpechat_v_kosmose.html (http://vpk.name/news/98717_eka_osvaivaet_metallicheskuyu_3dpechat_v_kosmose.html)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ronatu от 29.11.2013 02:12:04
New energy conversion principle could double engine efficiency

http://www.rdmag.com/news/2013/11/new-energy-conversion-principle-could-double-engine-efficiency?et_cid=3625736&et_rid=366287743&location=top (http://www.rdmag.com/news/2013/11/new-energy-conversion-principle-could-double-engine-efficiency?et_cid=3625736&et_rid=366287743&location=top)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ronatu от 29.11.2013 02:12:31
ЦитироватьThis new compressive combustion principle was formulated by Naitoh through the development of a new thermofluid dynamics theory, as well as thought experiments, supercomputer simulations and high-speed airflow experiments drawing on that theory. The fundamental principle is that thermal efficiency can be raised by reaching a higher compression ratio. This is achieved through pulsed collisions of multiple high-speed jets of an air-fuel gas mixture at microscopic regions in the central area of a combustion chamber. The approach has been improved to allow its use in practical applications with the addition of three new technologies.

Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ronatu от 30.11.2013 02:56:09
http://nextbigfuture.com/2013/11/better-combustion-through-plasma-could.html

Such plasma-assisted combustion can potentially give an efficiency boost to high-performance aircraft. The technology could help military jets fly at high altitudes, passenger planes and unmanned drones cruise for long distances while conserving fuel, and supersonic jets maintain ignition at breakneck speeds that would normally suffocate flames with fast-flowing air.

Scientists know that by introducing plasma to the reaction – near or at the location where the flame ignites – new chemical species are produced that catalyze combustion. But no one knows precisely what species are involved, what the reactions are, and what their rates are. "It's not well understood at all," said Igor Adamovich of Ohio State University.

To better understand plasma-assisted combustion and to develop future technology, researchers are conducting experiments and creating computer models to determine which chemical processes are involved.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Юрий михайлович Темников от 29.11.2013 21:37:45
Псевдонаука .ПОЧИТАЛИ-бы  академика Семенова Если не  ошибаюсь Цепные химические реакции.Глядишь головка и бы поправились.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: октоген от 04.01.2014 21:45:20
Созрела мысля, что технология металлической печати позволит создать "вафлю" на стенках баков. Проще ведь нужное нанести, чем отфрезеровать. Причем, наверное уже на готовой трубе. Вон красмашевцы в коорпоративной газете писали о закупке спец станка для внутреннего фрезерования "вафли" на уже готовой трубе.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Кубик от 04.01.2014 23:43:16
Цитироватьоктоген пишет:
Проще ведь нужное нанести, чем отфрезеровать. Причем, наверное уже на готовой
трубе. Вон красмашевцы в коорпоративной газете писали о закупке спец станка для
внутреннего фрезерования "вафли" на уже готовой трубе.
Вопросы равнопрочности,термодеформаций и сцепления... Если б всю трубу печатали...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 06.06.2014 16:32:27
Экзоскелеты Panasonic поступят в продажу в 2015 году и будут стоить от $5000 до $7000 (http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?18/01/70)
ЦитироватьКомпания ActiveLink, одно из подразделений Panasonic, решила изменить имидж экзоскелетов, как чего-то очень дорогого и неудобного.

Технологии роботизированных костюмов непрерывно совершенствуются, однако до последнего времени экзоскелеты оставались прерогативой военных и медиков. Инженеры ActiveLink планируют создать более дешевую и удобную в эксплуатации модель - Powerloader. По словам президента компании Хиромити Фудзимото, новинка поступит в продажу уже в 2015 году и будет стоить от $5000 до $7000.

Эта цена, по его словам, сделает экзоскелеты доступными для широкого круга лиц. Их, например, смогут использовать фермеры или работники служб доставки, которые вынуждены переносить тяжелые предметы. При этом компания надеется расширить возможности коммерческого использования экзоскелетов. Разработчики рассчитывают, что новинка заинтересует работников лесного и сельского хозяйства, которым приходится преодолевать крутые подъемы.

На этапе разработки ActiveLink несколько ограничит функционал роботизированных костюмов, чтобы сделать их легче, компактнее и доступнее. Экзоскелет должен стать именно носимым устройством, которое крепится только на талии или руках, отметил г-н Фудзимото.

Среди последних разработок ActiveLink — модель Powerloader Light PLL -01, которая весит 40 кг и помогает поднимать грузы весом до 30 кг. Новая модель Powerloader Light PLL04 по прозвищу «Ниндзя» весит всего 15 кг и позволяет поднимать до 15 кг.
http://www.filmdepo.ru/user_webcast/1983/ProductsPanasonic.mp4 (http://www.filmdepo.ru/user_webcast/1983/ProductsPanasonic.mp4)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 10.06.2014 13:37:49
Паралитик в новом экзоскелете откроет Чемпионат мира по футболу 2014 (http://www.vesti.ru/doc.html?id=1671846&1671846)
ЦитироватьОткрытие Чемпионата мира по футболу 2014 года станет событием мирового масштаба не только для любителей спорта, но и для поклонников инженерного дела. Первый удар по мячу сделает... человек с парализованными нижними конечностями. Но вместо инвалидного кресла герой дня, чья личность пока держится в секрете, выйдет на поле в Сан-Паулу в футуристическом экзоскелете, который и позволит ему впечатлить футбольных болельщиков со всего мира.

Бразильский учёный Мигель Николелис (Miguel Nicolelis) возглавлял команду из 156 специалистов со всего мира, результатом трудов которых стал новый экзоскелет с внушительными характеристиками. Разработка предназначена специально для людей с параличом нижних конечностей.


Доработанный прототип экзоскелета наденет парализованный человек, позднее он ударит по мячу на открытии Чемпионата мира по футболу 2014 (фото Miguel Nicolelis).

Управлять экзоскелетом нужно силой мысли: мозг посылает электрические сигналы устройству, которое обрабатывает их и даёт команду к движению. Электронные схемы в "ногах" аппарата посылают ответный сигнал пользователю через искусственную кожу, прикреплённую к руке, передавая таким образом ощущение движения и контакта.

"Впервые экзоскелет будет управляться мозгом пациента и будет обеспечивать обратную связь. К тому же демонстрация прототипа на открытии Чемпионата мира по футболу также станет первой в истории робототехники", — говорит доктор Николелис. Он потратил на эту работу 30 лет своей жизни, описал каждую технологию в 200 научных статьях и провёл несколько десятков клинических испытаний.

Учёный рассказал, что ещё в 1984 году, когда он защитил свою докторскую диссертацию об участии нейронных связей в мышечном контроле, началась работа над этим экзоскелетом. Все его предшествовавшие исследования, включая соединение мозгов крыс на разных континентах, вживление инфракрасных датчиков в мозг грызунам ради чувства "прикосновения" света и разработку интерфейса для управления виртуальными руками легли в основу технологии костюма для паралитиков.


Нога героя Чемпионата, имя которого пока не разглашается (фото Miguel Nicolelis).

"А в 2009 году, после того как мы узнали, что Бразилия принимает чемпионат мира по футболу, меня попросили продемонстрировать нашу страну под новым углом. У нас есть не только профессиональные футболисты, но и талантливые учёные, способные даже из самого безнадёжного инвалида сделать спортсмена", — рассказывает Николелис.

С начала марта 2014 года Николелис и его команда из 40 профессиональных инженеров дневала и ночевала в лаборатории. Но труды их были вознаграждены, когда 24 апреля в ходе испытаний прототипа парализованный человек сделал свой первый шаг за многие годы инвалидности.

Высокотехнологичный костюм назвали БРА-Сантос-Дюмон, в честь Альберто Сантос-Дюмона, бразильского авиатора и изобретателя, который впервые пролетел над Эйфелевой башней в Париже на управляемом воздушном шаре.


Изобретатель Мигель Николелис потратил на эту разработку 30 лет своей карьеры (фото Miguel Nicolelis).

"Многие подвергают меня и мою работу критике, так как считают, что мы тратим слишком много средств из государственного бюджета. Два года назад правительство Бразилии выделило нам $14 миллионов, а это в пять раз меньше, чем США тратят на создание механической руки", — поясняет изобретатель.

Несмотря на критику, экзоскелет БРА-Сантос-Дюмон будет представлен на открытии Чемпионата мира. Более 65 тысяч зрителей на стадионе и ещё около миллиарда болельщиков по всему миру у экранов телевизоров станут свидетелями исторического события, увидят как человек с парализованными ногами ударит по мячу.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 31.07.2014 17:36:17
Искусственный лист будет генерировать кислород на Земле и других планетах (http://www.vesti.ru/doc.html?id=1857125&cid=2161)
ЦитироватьВ процессе фотосинтеза растения перерабатывают углекислый газ в кислород, делая атмосферу Земли благоприятной для жизни. Таким же образом они могли бы обеспечивать подходящие условия во время длительных космических экспедиций, на пилотируемых кораблях и станциях колонизаторов других миров.

Но, скорее всего, вырастить лес на Марсе будет не так просто, как хотелось бы. Да и в условиях невесомости растения растут очень плохо. В таком случае на помощь могут придти их синтетические аналоги.


Хлоропласты, запутанные в сети белков шёлка (фото Julian Melchiorri/Dezeen).

Выпускник Королевского колледжа искусств Джулиан Мелчиорри (Julian Melchiorri) представил первый искусственный биологический лист. Он сделан из белков шёлка с включением настоящих хлоропластов, которые отвечают за фотосинтез у растений. Всё, что нужно структуре для работы — немного света и воды.

"Я извлек хлоропласты из растительных клеток, и поместил их внутри шёлковой материи, — говорит Мелчиорри. — Моя идея заключается в том, чтобы использовать эффективность природы в техногенной среде".


Светильники из фотосинтетических листов не только освещают, но и производят кислород (фото Julian Melchiorri/Dezeen).

Автор проекта "Шёлковый лист" (Silk Leaf) сотрудничал с учеными из Лаборатории шёлка в Университете Тафтса. Он экстрагировал белки из натуральных шёлковых волокон и создал из них сложную структуру, в которой разместились зелёные органеллы растений. По словам Мелчиорри, он изготовил первый фотосинтетический материал, который живёт и дышит, так же как и обычный лист.

Его область применения может быть самой широкой, от изготовления декоративных элементов интерьера, которые будут освежать воздух в помещении, до отделки фасадов зданий и использования на борту космических станций в качестве генератора кислорода. Материал может стать новым словом в технологии вентиляции. Он может поглощать воздух с улицы, перерабатывать влагу и углекислый газ в кислород и подавать его в квартиры и офисы. В качестве простого примера автор представил светильники, сделанные из "Шёлковых листьев".
(http://vimeo.com/101734446)
http://vimeo.com/101734446
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: frigate от 05.08.2014 10:56:41
3D Печать, статья из журнала Aerospace America N6, 2014, стр. 38-42

Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Leonar от 06.08.2014 16:00:38
Цитироватьfrigate пишет:
3D Печать

на 4ой странице картинка, там из бетона "печатают" дом?
как думаете на Луне из реголита лазером получилось бы спекать/печатать?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Leonar от 06.08.2014 16:03:42
ЦитироватьАлександр Ч. пишет:

Искусственный лист будет генерировать кислород на Земле и других планетах (http://www.vesti.ru/doc.html?id=1857125&cid=2161)
а еще информации нет? сколько живут например хлоропласты вне клетки, куда эти листья "девают" углерод из переработоного СО2?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 06.08.2014 18:02:38
ЦитироватьLeonar пишет:
Цитироватьfrigate пишет:
3D Печать
на 4ой странице картинка, там из бетона "печатают" дом?
как думаете на Луне из реголита лазером получилось бы спекать/печатать?
Видимо, да. Но лучше из металла. А информация - боян.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alexandr_A от 09.08.2014 17:02:03
Китайцы синтезировали нанотрубки из карбида гафния. Причем качественные.
Надеюсь они нам отсыпят немного для ЯЭДУ. :)

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jace.12678/full
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 15.08.2014 14:43:44
http://youtu.be/ZD1H70aQc7U (http://youtu.be/ZD1H70aQc7U)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zy9 от 26.08.2014 19:06:55
Сделано для Центра подготовки космонавтов:
http://www.copah.info/articles/science/stereozrenie-bez-utomleniya
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 24.09.2014 12:16:01
Ну что? Рубеж в 100Тесла взят!
http://youtu.be/N0R8dyyXtTo (http://youtu.be/N0R8dyyXtTo)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: PIN от 24.09.2014 13:33:23
Цитироватьzy9 пишет:
Сделано для Центра подготовки космонавтов:
 http://www.copah.info/articles/science/stereozrenie-bez-utomleniya
Обалдеть, знакомые все лица. СофтЛаб-НСК не только жив, но и продолжает работать с ЦПК. 15-20 лет назад с ними работал плотно.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 25.09.2014 14:14:14
Первый отпечатанный на 3D-принтере автомобиль успешно завелся и поехал (http://www.ixbt.com/news/soft/index.shtml?18/30/07)
Цитировать
Компании Local Motors совместно с Cincinnati Incorporated, Oak Ridge National Laboratory и AMT (The Association For Manufacturing Technology) провели успешные испытания первого в мире автомобиля, отпечатанного на 3D-принтере.
Машина под названием Strati создавалась в три этапа в течение шести дней, на первой стадии корпус печатался при помощи принтера Cincinnati Incorporated BAAM (Big Area Additive Manufacturing Machine) в течение 44 часов с использованием технологии добавочного производства (additive manufacturing). Вторая фаза задействовала технологию субтрактивного производства (subtractive manufacturing). Наконец, в ходе третьей фазы команда собрала вместе готовые детали и навела финальные штрихи.
Несмотря на сомнения скептиков, двигатель автомобиля завелся после первого поворота ключа, а Strati медленно, но уверенно поехал, навсегда войдя в историю.
Очень интересным является тот факт, что Strati состоит менее, чем из 50 деталей, тогда как в обычном автомобиле количество деталей может превышать 20 тыс. единиц. То, чего добились создатели Strati - это лишь первый шаг, со временем это может полностью поменять правила игры.
Источник: AMT (http://www.amtonline.org/newsroom/AMTPressRoom/worldsfirst3d-printedcartakesinauguraldrive.htm)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 27.09.2014 01:02:19
Но вид у авто конечно... как будто долотом из дерева вырезан. Машина для Буратино.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ЭЛ77 от 02.10.2014 16:02:55
Цитироватьpkl пишет:
Но вид у авто конечно... как будто долотом из дерева вырезан. Машина для Буратино.
Первый блин так сказать... А вот медные детальки 3д печать может делать,кто знает))?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Lanista от 03.10.2014 12:32:32
А в сложных микросхемах разве не 3д структура?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 03.10.2014 16:06:32
ЦитироватьLanista пишет:
А вот медные детальки 3д печать может делать,кто знает))?
Уже научились печатать детальки из меди, алюминия, золота, серебра, бронзы, латуни и стали.
Гуглите, например, Newton 3D, это принтер для ювелиров и всяких там дизайнеров.
Бронзовый подсвечник:

Есть модели, которые вообще на весу могут печатать, как, например,  MX3D-Metal в этом ролике
http://youtu.be/NFF0QQIQDXE (http://youtu.be/NFF0QQIQDXE)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 17.10.2014 17:33:08
Высокотемпературные сверхпроводники (http://geektimes.ru/post/240396/)
ЦитироватьСегодня увидел этот комментарий (http://geektimes.ru/post/240326/#comment_8064082) и обсуждение под ним. Учитывая, что сегодня же я был на производстве сверхпроводящих кабелей, хотел вставить пару замечаний, но read-only... В итоге решил написать небольшую статью про высокотемпературные сверхпроводники.

Для начала, на всякий случай, хочется отметить, что сам термин «высокотемпературный сверхпроводник» означает сверхпроводники с критической температурой выше 77 К (-196 °C) — температуры кипения дешёвого жидкого азота. Не редко к ним относят и сверхпроводники с критической температурой около 35 К, т.к. такую температуру имел первый сверхпроводящий купрат La2-xBaxCuO4 (вещество переменного состава, отсюда и x). Т.е. «высокие» температуры тут пока ещё очень низкие.

Основное распространение получило два высокотемпературных сверхпроводника — YBa2Cu3O7-x (YBCO, Y123) и Bi2Sr2Ca2Cu3O10+x (BSCCO, Bi-2223). Также применяются схожие с YBCO материалы, в которых иттрий заменён иным редкоземельным элементом, например гадолинием, их общее обозначение — ReBCO.
Выпускаемые YBCO, да и другие ReBCO, имеют критическую температуру на уровне 90-95 К. Выпускаемые BSCCO достигают критической температуры в 108 К.

Кроме высокой критической температуры, ReBCO и BSCCO отличаются большими значениями критического магнитного поля (в жидком гелии — более 100 Тл) и критического тока. Впрочем, с последним всё не так просто...

В сверхпроводнике электроны движутся не независимо, а парами (Куперовскими парами). Если мы хотим, чтобы ток перешёл из одного сверхпроводника в другой, то зазор между ними должен быть меньше характерного размера этой пары. Для металлов и сплавов этот размер составляет десятки, а то и сотни нанометров. А вот в YBCO и BSCCO он составляет лишь пару нанометров и доли нанометра, в зависимости от направления движения. Даже зазоры между отельными зёрнами поликристалла оказываются уже вполне ощутимым препятствием, не говоря уж о зазорах между отдельными двумя кусами сверхпроводника. В результате сверхпроводящая керамика, если не предпринимать специальных ухищрений, способна пропускать через себя лишь относительно небольшой ток.

Проще всего проблему оказалось решить в BSCCO: его зёрна естественным образом имеют ровные края, а самое простое механическое сжатие позволяет эти зёрна упорядочить для получения высокого значения критического тока. Это позволило достаточно быстро и просто создать первое поколение высокотемпературных сверхпроводящих кабелей, а точнее — высокотемпературных сверхпроводящих лент. Они представляют собой серебряную матрицу, в которой есть множество тонких трубочек, заполненных BSCCO. Эту матрицу расплющивают, при этом зёрна сверхпроводника приобретают нужный порядок. Получаем тонкую гибкую ленту, содержащую множество отдельных плоских сверхпроводящих жил.

Увы, BSCCO материал далеко не идеальный: у него критический ток очень быстро падает с ростом внешнего магнитного поля. Критическое магнитное поле у него достаточно велико, но задолго до достижения этого предела, он теряет способность пропускать сколько-нибудь большие токи. Это очень сильно ограничивало применение высокотемпературных сверхпроводящих лент, заменить старые добрые сплавы ниобий-титан и ниобий-олово, работающие в жидком гелии, они не могли.

Совсем другое дело — ReBCO. Но создать в нём правильную ориентацию зёрен весьма тяжело. Лишь относительно недавно научились делать сверхпроводящие ленты на основе этого материала. Такие ленты, называемые вторым поколением, получают напылением сверхпроводящего материала на подложку, имеющую специальную текстуру, задающую направление роста кристаллов. Текстура, как не сложно догадаться, имеет нанометровые размеры, так что это настоящие нанотехнологии. В московской и, что характерно, не имеющей отношения к Сколково компании «СуперОкс», в которой я собственно и был, для получения такой структуры на металлическую подложку напыляют пять промежуточных слоёв, один из которых одновременно с напылением распыляется потоком быстрых ионов, падающих под определённым углом. В результате кристаллы этого слоя растут только в одном направлении, в котором ионам сложнее всего их распылять. Другие производители, а их в мире четыре, могут использовать иные технологии. Кстати, отечественные ленты используют гадолиний вместо иттрия, он оказался технологичнее.

Сверхпроводящие ленты второго поколения шириной 12 мм и толщиной 0,1 мм в жидком азоте при отсутствии внешнего магнитного поля пропускают ток до 500 А. Во внешнем магнитном поле 1 Тл критический ток всё ещё доходит до 100 А, а при 5 Тл — до 5 А. Если охладить ленту до температуры жидкого водорода (ниобиевые сплавы при такой температуре ещё даже не переходят в сверхпроводящее состояние), то та же лента сможет пропустить 500 А в поле 8 Тл, а «какие-нибудь» 200-300 А — в поле на уровне пары десятков тесла (лягушка летает). Про жидкий гелий и говорить не приходится: есть проекты магнитов на этих лентах с полем на уровне 100 Тл! Правда тут уже в полный рост возникает проблема механической прочности: магнитное поле всегда стремится разорвать электромагнит, но когда это поле достигает десятков тесла, его стремления легко реализуются...

Впрочем, все эти прекрасные технологии не решают проблемы соединения двух кусков сверхпроводника: хоть кристаллы и ориентированны в одном направлении, о полировке внешней поверхности до субнанометрового размера шероховатостей речи не идёт. У американцев есть технология спекания отдельных лент друг с другом, но она ещё, мягко говоря, далека от совершенства. Обычно ленты соединяют друг с другом обычной пайкой обычным оловянно-свинцовым припоем или иным классическим способом. Разумеется, при этом на контакте появляется конечное сопротивление, так что создать из таких лент сверхпроводящий магнит, не требующий питания на протяжении многих лет, да и просто ЛЭП с в точности нулевыми потерями не получается. Но сопротивление контакта составляет малые доли микроома, так что даже при 500 А токе там выделяются лишь доли милливатта.

Разумеется, в научно-популярной статье читатель ищет по-больше зрелищности... Вот несколько видео моих экспериментов с высокотемпературной сверхпроводящей лентой второго поколения:

http://youtu.be/ToPR8WXdC_Y (http://youtu.be/ToPR8WXdC_Y)
http://www.youtube.com/watch?v=ToPR8WXdC_Y
http://youtu.be/9m7ztP4zsmc (http://youtu.be/9m7ztP4zsmc)
http://www.youtube.com/watch?v=9m7ztP4zsmc
http://youtu.be/aw_ThhDJFw8 (http://youtu.be/aw_ThhDJFw8)
http://www.youtube.com/watch?v=aw_ThhDJFw8

Последнее видео записал под впечатлением от комментария на YouTube, в котором автор доказывал, что сверхпроводимости не существует, а левитация магнита — совершенно самостоятельный эффект, предлагал всем желающим убедиться в его правоте, измерив непосредственно сопротивление. Как видим, сверхпроводимость всё-таки существует.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.10.2014 23:15:56
Использование 3D принтера для печати элементов планера в авиации.

http://www.nasa.gov/ames/its-alive-ames-engineers-harvest-and-print-parts-for-new-breed-of-aircraft/index.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 01.12.2014 12:08:51
О перспективах в общем
http://youtu.be/N7WFtUU0Q_s (http://youtu.be/N7WFtUU0Q_s)

Euromold 2014 — Все, что нужно знать о перспективах 3D-печати (http://geektimes.ru/company/3dprintus/blog/242224/)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dmdimon от 01.12.2014 17:24:19
ссылку не найду, но вроде как графеном научились фильтровать протоны прямо из воздуха. т.е. водород. Та команда, в которой наши ребята.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Денеб от 01.12.2014 13:43:29
Цитироватьdmdimon пишет:
ссылку не найду, но вроде как графеном научились фильтровать протоны прямо из воздуха. т.е. водород. Та команда, в которой наши ребята.

А я нашёл  :)  http://www.nature.com/news/bullet-proof-armour-and-hydrogen-sieve-add-to-graphene-s-promise-1.16425

И русский перевод этого http://geektimes.ru/post/242088/

Только как это связано с космическими технологиями?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: dmdimon от 02.12.2014 17:42:42
Демон Максвелла для атомарного водорода же )
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.03.2015 12:49:29
http://expert.ru/russian_reporter/2015/08/7-voprosov-dmitriyu-teteryukovu-professoru-skolteha/

Один из проектов — управление группой роботов, когда они действуют по общему плану как единая стая, обмениваются информацией и учитывают действия друг друга......
Мы, конечно, будем все это обкатывать здесь, на Земле, но поскольку у нас Лаборатория космической робототехники, мы планируем, что они будут работать на космос.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.05.2015 21:10:48
del
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 07.07.2015 23:51:53
ЦитироватьПервый опытный образец нового атомного источника питания - так называемая ядерная батарейка - появится в России уже к 2017 году, сообщил директор ФГУП ГХК (Горно-химический комбинат, входит в Росатом) Петр Гаврилов.

Такая «зарядка» на основе источника бета-излучения изотопа никель-63 может почти 50 лет снабжать электронные устройства питанием. В основе изготовления нового устройства лежит бета-вольтаический эффект, благодаря которому бета-излучение преобразуется в электроэнергию. Огромный потенциал у атомного источника питания в космической индустрии, различных подводных системах, медицине и оборонной промышленности, а в перспективе и в транспортной индустрии.

«Мы уже изготовили мишени, никель-62 в Железногорске уже наработали, в октябре мы планируем загрузить мишени в реактор, примерно год уйдет на это, - передает ТАСС слова Гаврилова. - То есть, в конце 2016 года мы наработаем никель-63. К 2017 году появится первый прототип такой батарейки, раньше ожидать преждевременно».

Уникальность атомной батарейки еще и в размере. В сравнении с литий-ионными аккумуляторами, батарейка на основе никеля-63 в 30 раз компактнее. Кроме того, она экологически безопасна и безвредна для человека за счет производимого мягкого бета-излучения, которое самопоглощается внутри аккумулятора и не выходит «наружу». В этой связи таким источником широко интересуются в медицинской сфере.

«Наши специалисты ездили в клиники Швейцарии и швейцарские медики очень заинтересовались изобретением для использования в кардиостимуляторе»,

- сказал Гаврилов, напомнив, что сегодня кардиостимуляторы работают на основе использования плутония-238 со сроком службы не более 10 лет.

Атомный источник питания привлек внимание космической промышленности. В первую очередь для энергообеспечения спутников. «Заинтересованы в Сибирском аэрокосмическом университете имени М.Ф. Решетнева, потому что сегодня на спутниках сотни килограммов полезной нагрузки, а там каждый килограмм «золотой». Тут же все упрощается, к каждому датчику своя персональная батарейка. И не нужно этих проводов», - пояснил глава ГХК.

Однако, по его словам, пока это очень дорогостоящее производство, и говорить о промышленном масштабе рано. «На сегодняшний день применение такой технологии возможно только для наукоемких и высокотехнологичных устройств из-за высокой стоимости производства батарейки», - отметил Гаврилов.

По оценкам экспертов, стоимость 1 грамма радиоактивного никеля составляет порядка 4 тыс. долларов, а изготовление одной «атомной батарейки» может обойтись в 4,5 млн рублей. Такое затратное производство объясняется сложной технологической цепочкой получения изотопа никель-63, не существующего в природе. Его можно наработать только на специальных ядерных реакторах, которые есть на трех российских предприятиях.
  http://www.atomic-energy.ru/news/2015/07/07/58189
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.07.2015 14:56:56
Немецкие ученые подтвердили работоспособность "невозможного" двигателя, который может произвести революцию в освоении космоса

http://newsru.com/world/29jul2015/emdrive.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Seerndv от 29.07.2015 22:37:57
ЦитироватьАлександр Ч. пишет:
Высокотемпературные сверхпроводники (http://geektimes.ru/post/240396/)

- ага, а потом гравицапа  :D
http://www.nkj.ru/archive/articles/8146/

- утихла только чот, тема  :|
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alexandr_A от 30.07.2015 20:01:16
Цитироватьsychbird пишет:
Немецкие ученые подтвердили работоспособность "невозможного" двигателя, который может произвести революцию в освоении космоса
На самом деле они этого не говорили. Впрочем журналамеры как обычно.

"Природа полученных нами результатов остается до конца не понятной. Необходимо провести дополнительные исследования магнитного взаимодействия питающих силовых кабелей, используемых в жидкостных металлических контактах. Также следует проверить влияние множества других эффектов таких как дегазация, тепловые эффекты магнетрона и т.п. Наши эксперименты не могут ни коим образом ни подтвердить, ни опровергнуть утверждений EMDrive, и дают лишь независимую оценку побочных эффектов в проводившихся до сих пор измерениях. И действительно, мы нашли несколько побочных эффектов в установках наших предшественников, которые могут выдать большой ложный сигнал."

Перевод отсюда http://dxdy.ru/post1041470.html#p1041470
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 09.08.2015 18:13:51
Использование нового полимера на основе нитрида бора может расширить сферу применения конденсаторов в качестве элементов питания (http://m.geektimes.ru/post/259934/)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 29.08.2015 18:22:43
ЦитироватьОткрыт новый класс сверхпроводников с рекордно высокой температурой

Сероводород (H2S), знакомый нам позапаху тухлых яиц, при чрезвычайно высоком давлении в 1,5 млн атмосфер(150 ГПа) превращается в сверхпроводник, остающийся таковым при рекордно высокой температуре в 203 кельвина (–70 °С).


Соответствующая статья группы российских ученых под руководством Михаила Еремеца и Александра Дроздова, работающих в германском Институте химии Общества Макса Планка в Майнце, опубликована 17 августа 2014 года в журнале Nature. Ранее, в конце 2014 года, той же группе удалось достичь температуры 190 К. При этом наблюдались классические признаки сверхпроводимости — нулевое электрическое сопротивление и эффект Мейснера (выталкивание магнитного поля из сверхпроводящего образца). Подтверждения от других научных групп пока ещё ожидаются.

В сопроводительной статье Игорь Мазин из Военно-морской научно-исследовательской лаборатории США в Вашингтоне описывает это открытие в качестве возможного «святого Грааля высокотемпературной сверхпроводимости», ведь в природе, в той же Антарктиде, регистрируются и более низкие температуры (ниже –89 °С).

Тут важно еще и то, что удалось освоить принципиально новый класс сверхпроводников. По всей видимости, другие соединения водорода так-же могут стать хорошими кандидатами для высокотемпературной сверхпроводимости (соединения водорода с платиной, калием, селеном или теллуром). Так, существуют прогнозы, что замена 7,5% атомов серы в сероводороде на фосфор и повышение давления до 2,5 млн атмосфер (250 ГПа) может поднять рекорд сверхпроводников вплоть до 280 K, что уже заметно выше точки замерзания воды. Можно было бы использовать и чистый водород, но в этом случае нужны труднодоступные 3–4 млн атмосфер.

До последнего времени рекорды устанавливались с помощью более экзотичных материалов, таких как медь-содержащие соединения, именуемые «купратами». Таким образом удавалось достичь 133 К (–140 °C) при атмосферном давлении и 164 К (–109 °C) при высоких давлениях.

Новая работа вызвала немалый ажиотаж в рядах исследователей высокотемпературной сверхпроводимости. Ведь сверхпроводник, работающий при комнатной температуре, позволит резко уменьшить потери при передаче электроэнергии на дальние расстояния, а также даст мощнейший толчок к использованию сверхпроводимости в других повседневных технологиях, например в магнитах, используемых в медицинских приборах для разного рода визуализации.
  http://www.atomic-energy.ru/news/2015/08/25/59268
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 03.09.2015 08:24:56
https://youtu.be/t8NCigh54jg (https://youtu.be/t8NCigh54jg)
ЦитироватьПо его словам, жить на Soylent тяжело лишь первые две недели. Потом привыкаешь и, если не думать о пище, не чувствуешь ни голода, ни дискомфорта. Впрочем, если посмотреть видео до конца и увидеть редактора Motherboard в тот момент, когда он наконец дорвался до еды, становится ясно: мы к такому не готовы.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: m-s Gelezniak от 03.09.2015 08:21:26
ЦитироватьАлександр Ч. пишет:


https://youtu.be/t8NCigh54jg (https://youtu.be/t8NCigh54jg)

ЦитироватьПо его словам, жить на Soylent тяжело лишь первые две недели. Потом привыкаешь и, если не думать о пище, не чувствуешь ни голода, ни дискомфорта. Впрочем, если посмотреть видео до конца и увидеть редактора Motherboard в тот момент, когда он наконец дорвался до еды, становится ясно: мы к такому не готовы.

Мало посидел, дело даже не в превыкании кушать это, а в отвыкании есть обычную для еврапейца пищу.
В этом плане разные народы показательны. 
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Имxотеп от 08.09.2015 21:16:40
В Nature Communications опубликована статья (http://www.nature.com/ncomms/2015/150902/ncomms9144/full/ncomms9144.html) китайских товарищей, сумевших создать термоэлектрический преобразователь с повышенным кпд.

В последние годы область термоэлектрического преобразования энергии переживает большое оживление, связанное с разработкой все новых и новых материалов. Если эффективная термоэлектрическая добротность ZT (https://en.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_materials#Device_efficiency) классических термоэлементов на основе SiGe или PbTe не превышала 0.8, то сейчас создаются наноструктурированные материалы с ZT~2...3,  которые в принципе могли бы обеспечить общий кпд преобразования до 20%.  В принципе – потому что они еще  не доведены до ума, используют недешевые и вредные селен и теллур, а главное – отличаются  невысокой рабочей температурой (<400 C) и, как следствие, их эффективность во многом лимитируется низким термодинамическим кпд.
Китайцы пошли по более традиционному пути, на основе сплава FeNbSb с добавками гафния они создали преобразователь  с не самым рекордным ZT=1.5, но зато с большой рабочей температурой (до 1200 К), что гарантирует высокий общий кпд – вплоть до 11%  - и довольно высокую плотность снимаемой мощности (десятки кВт/м2).  
Для справки: РИТЭГи Вояджеров, Кассини или Новых Горизонтов имеют кпд~6-6.5%.  То есть созданный термоэлемент мог бы обеспечить почти двукратный рост энерговооруженности дальних космических миссий. А учитывая интенсивный прогресс в этой области, через 5-10 лет можно ожидать и более впечатляющие характеристики.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 09.09.2015 13:24:08
В следующем году в России начнётся производство солнечных батарей на основе гетероструктур Алфёрова (http://geektimes.ru/post/262124/)
ЦитироватьВ 2016 году в России заработает производство солнечных панелей (http://tass.ru/nauka/2240380) на полупроводниковых гетероструктурах. Разработчики обещают, что КПД таких панелей будет в два раза выше существующих, а стоимость – в два раза меньше. В разработке концепции принимал участие сам Жорес Иванович Алфёров, российский лауреат Нобелевской премии по физике, полученной за разработку полупроводниковых гетероструктур (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0).

«Изобретение Жореса Ивановича станет основой второго поколения научно-исследовательских опытно-конструкторских работ для массового производства российских солнечных батарей,- рассказал Евгений Теруков, заведующий лабораторией физико-химических свойств полупроводников Физико-технического института им. А.Ф.Йоффе (ФТИ РАН), заместитель генерального директора Научно-технического центра тонкопленочных технологий в энергетике. — Это стало возможно благодаря тому, что Китай обвалил рынок кремния — важнейшего компонента полупроводниковых гетероструктур. Он подешевел с 200 до 20 долларов, сравнявшись со стоимостью стекла».

По словам Терукова, при текущих технологиях изготовления солнечных панелей тонкий слой кремния наносится на стеклянную подложку. КПД получающейся панели составляет 10-12%, и при сроке службы в 20-25 лет и гарантии в 20 лет она окупается за 10-12 лет. Если заменить стекло на кристаллический кремний с применением полупроводниковых гетероструктур Алферова, то стоимость изготовления панели уменьшается вдвое, а КПД – вдвое увеличивается. В итоге экономическая эффективность панели возрастает в 4 раза.

https://youtu.be/BZ8H-tFvQ1I (https://youtu.be/BZ8H-tFvQ1I)

Новые солнечные батареи предполагается использовать для создания автономных систем энергоснабжения мощностью от 100 кВт в местах, удаленных от электросетей — в Сибири, на Алтае, на Дальнем Востоке, а также для создания солнечных электростанций с мощностью от 10 МВт в тех же регионах, а также на Кавказе и в Крыму, — сообщил Теруков. 

Академик Алфёров вернулся в экспериментальную физику и, в частности, занимается совершенствованием солнечных батарей. Кроме Нобелевской премии, он обладает внушительным количеством наград. В частности, в 1996 году он получил премию имени А. Ф. Иоффе за цикл работ «Фотоэлектрические преобразователи солнечного излучения на основе гетероструктур».

«Практическая цель наших исследований — повышение эффективности солнечных батарей и новые принципы реализации интегральных схем», — рассказал Алфёров. — КПД солнечных батарей растёт, уже через 10-15 лет фотоэлектроэнергетика станет очень экономически выгодной, а к середине XXI века может вытеснить энергию от горения углеводородов и атомную энергетику".
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: PIN от 09.09.2015 18:33:06
ЦитироватьАлександр Ч. пишет:
КПД получающейся панели составляет 10-12%, и при сроке службы в 20-25 лет и гарантии в 20 лет она окупается за 10-12 лет.
КПД элементов, уже лет как 10 использующихся на КА, 28-29%
Вот один из "популярных"
http://www.azurspace.com/images/pdfs/HNR_0003429-01-00.pdf
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 10.09.2015 00:02:46
Видимо, там имелись в виду фотоэлементы для наземного применения. У них такой кпд. А фотоэлементы для КА слишком уж дорогие, чтобы их использовать в промышленности и в быту.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 07.11.2015 15:52:43
Не совсем новинка, но... может иметь применение в космосе:
К 2020 году армия России получит мобильные атомные электростанции (http://www.atomic-energy.ru/news/2015/11/05/60932)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Ded от 07.11.2015 20:59:00
ЦитироватьSOE пишет:
ЦитироватьАлександр Ч. пишет:
КПД получающейся панели составляет 10-12%, и при сроке службы в 20-25 лет и гарантии в 20 лет она окупается за 10-12 лет.
КПД элементов, уже лет как 10 использующихся на КА, 28-29%
Вот один из "популярных"
 http://www.azurspace.com/images/pdfs/HNR_0003429-01-00.pdf
Меньше, увы. :)  Я о Вашей ссылке.
И Александр Ч  писал о панели.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий Инфан от 08.11.2015 06:43:34
ЦитироватьSOE пишет:
КПД элементов, уже лет как 10 использующихся на КА, 28-29%
А у них срок службы тоже 25 лет?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 20.11.2015 17:55:20
ПРОТОН-ПМ. ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ПРИ СБОРКЕ ДВИГАТЕЛЕЙ (http://www.federalspace.ru/21843/)
Цитировать18.11.2015 16:42
ПАО «Протон-ПМ», производитель ракетных двигателей для ракет-носителей «Протон-М», планирует с 2016 года внедрить очки дополненной реальности как пилотный проект при сборке перспективных ракетных двигателей.[/JUSTIFY]
Использование технологий дополненной реальности позволит получать трехмерную визуализацию процесса сборки сложных узлов и агрегатов двигателя, то есть видеть, как, в какой последовательности и при помощи каких инструментов нужно выполнять ту или иную задачу.
Впервые очки дополненной реальности ПАО «Протон-ПМ» и Региональный центр инжиниринга представили на Пермском инженерно-техническом форуме в ноябре 2015 года.
Дмитрий ЩЕНЯТСКИЙ, генеральный директор ПАО «Протон-ПМ»: «Внедрение в производство интерактивных технологических процессов сборки позволит существенно изменить и дополнить действующую систему конструкторско-технологической подготовки. И в итоге мы значительно сократим потерю времени и удешевим процесс освоения новых изделий».
Сегодня ПАО «Протон-ПМ» - одно из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности России. Компания специализируется на изготовлении жидкостных ракетных двигателей РД-276, используемых в качестве энергетической установки первой ступени ракет-носителей тяжелого класса «Протон-М». Также ПАО «Протон-ПМ» осваивает производство узлов и агрегатов двигателя нового поколения РД-191 для семейства ракет-носителей «Ангара» и участвует в перспективных проектах в интересах ракетно-космической отрасли России.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Александр Ч. от 25.11.2015 11:41:50
Физики начали пятилетний проект по созданию настольного ускорителя частиц (http://geektimes.ru/post/266330/)


https://youtu.be/kG1TUhYLAeM (https://youtu.be/kG1TUhYLAeM)


Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 28.11.2015 00:23:29
Ещё один шаг к репликатору:


 http://3dtoday.ru/blogs/digispace/a-new-concept-of-additive-manufacturing-from-concept-laser/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: TAU от 01.12.2015 11:19:26
Россия проведёт уникальные испытания космического лазера (https://russian.rt.com/article/133612)
ЦитироватьС помощью лазера будет осуществлена попытка беспроводной передачи энергии с борта российского сегмента МКС (https://russian.rt.com/tag/192) на транспортный корабль «Прогресс», который отведут от станции на расстояние 1,5-2 км...
подготовкой эксперимента занимаются специалисты РКК «Энергия»... сегодня у нас уже есть фотоэлектрические приёмники-преобразователи с эффективностью около 60%», — рассказал начальник отдела по энергетическим системам космических средств нового поколения РКК «Энергия» Вячеслав Тугаенко.
Для отработки системы наведения луча, как он пояснил, на базе предприятия, подготовлена трасса, где расстояние между излучателем и приёмником составляет 1,5 км. «Система успешно функционирует в экспериментальном режиме», — добавил Тугаенко.
По оценкам специалистов корпорации, КПД всего тракта может составить 10—20%, а при использовании самых современных достижений в лазерной технике и оптоэлектронике его можно повысить до 30%.
«В результате первоначальных исследований пришло понимание, что мы можем провести такой эксперимент в космосе. В космическом эксперименте планируется передавать энергию с МКС на транспортно-грузовой корабль «Прогресс», который для этого будет отведён от станции на 1-2 км», — рассказал Тугаенко.
По замыслу разработчиков из РКК «Энергия», создание эффективных лазерных систем позволит в перспективе передавать электроэнергию от космических аппаратов с достаточно мощными энергетическими установками на другие космические аппараты, оснащённые специальными приёмниками-преобразователями, что открывает новые возможности при освоении космического пространства
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ZOOR от 14.12.2015 10:58:44
Ох уж эти английские ученые ..........

ЦитироватьАнглийские ученые создали самый дорогой материал в мире (http://izvestia.ru/news/598499)

Оксфордские ученые создали самый дорогой в мире материал — эндоэдральные фуллерены, углеродные сферические молекулы, которые содержат атомы азота. Как пишет The Telegraph, 1 г такого материала стоит £100 млн.

Производит крошечные молекулы компания Designer Carbon Materials, которая была создана при университете в прошлом году.

Новый материал используется в атомных часах — он позволяет сделать устройства еще более точными. Так, при интеграции с GPS-устройством часы могут определить положение объекта с точностью до 1 мм, хотя современный стандарт 1–5 м.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 14.01.2016 01:37:02
Ого, гляньте ка, на распечатку чего замахнулись отечественные умельцы:



 http://3dtoday.ru/blogs/printool/the-development-prospects-of-3d-printing/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Iltis от 14.01.2016 03:19:28
ЦитироватьDed пишет:
ЦитироватьSOE пишет:
ЦитироватьАлександр Ч. пишет:
КПД получающейся панели составляет 10-12%, и при сроке службы в 20-25 лет и гарантии в 20 лет она окупается за 10-12 лет.
КПД элементов, уже лет как 10 использующихся на КА, 28-29%
Вот один из "популярных"
 http://www.azurspace.com/images/pdfs/HNR_0003429-01-00.pdf
Меньше, увы.  :)  Я о Вашей ссылке.
И Александр Ч писал о панели.
Здесь речь идет о разных типах солн. элементов. Те, что в статье -используют комбинацию кристаллического и аморфного кремния. Их реальный КПД около 20 % (на уровне отдельных элементов), борьба в лабораториях идет за 21%.  Приборы по ссылке -комбинация германия и полупроводников А3Б5, которые существенно дороже. КПД около 30% совершенно честный. Но для корректного сравнения надо учесть, что его  меряют с другим спектром, который соответствует тому, что на орбите. С земным спектром(АМ1.5G) их КПД составляет около 34%. Это все равно очень  дорого для обычных "наземных" применений в которых не используется концентрация солнечного излучения линзами или зеркалом. Для справки, актуальный рекод эффективности фотопреобразователей - 46,6 % (под концентрированным излучением).
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Iltis от 14.01.2016 03:32:32
ЦитироватьДмитрий Инфан пишет:
ЦитироватьSOE пишет:
КПД элементов, уже лет как 10 использующихся на КА, 28-29%
А у них срок службы тоже 25 лет?
Их срок службы зависит от каждого конкретного аппарата, а именно от того, какую дозу облучения (в основном электронами и протонами) получают панели на конкретной орбите. Если бы не это, то приборы были бы вечными
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Iltis от 14.01.2016 03:38:39
ЦитироватьTAU пишет:
Россия проведёт уникальные испытания космического лазера (https://russian.rt.com/article/133612)
ЦитироватьПо замыслу разработчиков из РКК «Энергия», создание эффективных лазерных систем позволит в перспективе передавать электроэнергию от космических аппаратов с достаточно мощными энергетическими установками на другие космические аппараты, оснащённые специальными приёмниками-преобразователями, что открывает новые возможности при освоении космического пространства
Тут главное - это не промахнуться мимо приемника.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 14.01.2016 22:36:59
ЦитироватьIltis пишет: 
Здесь речь идет о разных типах солн. элементов. Те, что в статье -используют комбинацию кристаллического и аморфного кремния. Их реальный КПД около 20 % (на уровне отдельных элементов), борьба в лабораториях идет за 21%. Приборы по ссылке -комбинация германия и полупроводников А3Б5, которые существенно дороже. КПД около 30% совершенно честный. Но для корректного сравнения надо учесть, что его меряют с другим спектром, который соответствует тому, что на орбите. С земным спектром(АМ1.5G) их КПД составляет около 34%. Это все равно очень дорого для обычных "наземных" применений в которых не используется концентрация солнечного излучения линзами или зеркалом. Для справки, актуальный рекод эффективности фотопреобразователей - 46,6 % (под концентрированным излучением).
Какие-то перспективы в плане дальнейшего повышения кпд есть?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: mihalchuk от 14.01.2016 22:57:06
ЦитироватьIltis пишет:
ЦитироватьДмитрий Инфан пишет:
ЦитироватьSOE пишет:
КПД элементов, уже лет как 10 использующихся на КА, 28-29%
А у них срок службы тоже 25 лет?
Их срок службы зависит от каждого конкретного аппарата, а именно от того, какую дозу облучения (в основном электронами и протонами) получают панели на конкретной орбите. Если бы не это, то приборы были бы вечными
А если укрыть зеркалами?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Iltis от 15.01.2016 01:48:48
Цитироватьpkl пишет:
ЦитироватьIltis пишет:
Здесь речь идет о разных типах солн. элементов. Те, что в статье -используют комбинацию кристаллического и аморфного кремния. Их реальный КПД около 20 % (на уровне отдельных элементов), борьба в лабораториях идет за 21%. Приборы по ссылке -комбинация германия и полупроводников А3Б5, которые существенно дороже. КПД около 30% совершенно честный. Но для корректного сравнения надо учесть, что его меряют с другим спектром, который соответствует тому, что на орбите. С земным спектром(АМ1.5G) их КПД составляет около 34%. Это все равно очень дорого для обычных "наземных" применений в которых не используется концентрация солнечного излучения линзами или зеркалом. Для справки, актуальный рекод эффективности фотопреобразователей - 46,6 % (под концентрированным излучением).
Какие-то перспективы в плане дальнейшего повышения кпд есть?
Да, конечно. Если на уровне принципа действия, то речь идет о элементах которые по сути представляют собой двойной (как в статье) или тройной(как по ссылке) или четверной или более (в разработке) сэндвич из фотоэлектр. преобразователей (фэп), каждый из которых преобразует свет определенного спектрального диапазона. Опять же стоит различать ФЭП для  наземного и космического использования. Для последних важным параметром является радиационная стойкость. Так например, solaero  уже предлагает 4х переходные структуры (http://solaerotech.com/wp-content/uploads/2015/04/IMM4J-CIC-Datasheet.pdf) с кпд в 33%. Но рад.стойкость у них плохая, ничем не лучше чем у 3х переходных приборов сделанных azurspace (по ссылке). для аппаратов на лео орбите (военные ;)  )   33% это здорово, а для телекома на гео орбите никому не надо, если в конце так же сильно деградирует.  Стоимость , кстати, у 4х переходных структур тоже космическая (в сравнении со старым типом).нов Америке военных много, и бюджет большой, так что какой то рынок есть. Немцы целенаправленно работают над радстойкими приборами.

Из того, что показывают на конференциях, след желаемый шаг это 33%в начале и 30% в "конце жизни" (end of life), т.е. после 15 лет на гео. На уровне концепции  и прототипов есть 36%(bol)/33%(eol). Вопросов стоимости я не касаюсь , это вообще отдельная тема.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Iltis от 15.01.2016 01:59:52
Цитироватьmihalchuk пишет:
ЦитироватьIltis пишет:
ЦитироватьДмитрий Инфан пишет:
ЦитироватьSOE пишет:
КПД элементов, уже лет как 10 использующихся на КА, 28-29%
А у них срок службы тоже 25 лет?
Их срок службы зависит от каждого конкретного аппарата, а именно от того, какую дозу облучения (в основном электронами и протонами) получают панели на конкретной орбите. Если бы не это, то приборы были бы вечными
А если укрыть зеркалами?
Если укрыть, то свет попадать не будет  и смысл использования СБ будет неясен :D
Если  использовать зеркала как отражатели, то поможет как мертвому припарки потому,что заряженные частицы летят отовсюду, а не только по прямой от Солнца. Плюс зеркала надо тащить с собой, разворачивать, ориентировать.....хотя если мы говорим о далеком будущем, то все возможно. Зеркалами можно, например, свет концентрировать. От этого кпд тоже растет, хотя и нелинейно.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 15.01.2016 01:59:40
ЦитироватьIltis пишет: 
...Из того, что показывают на конференциях, след желаемый шаг это 33%в начале и 30% в "конце жизни" (end of life), т.е. после 15 лет на гео. На уровне концепции и прототипов есть 36%(bol)/33%(eol). Вопросов стоимости я не касаюсь , это вообще отдельная тема.
Ясно, спасибо. В общем, как я понял, на Земле главным ограничителем использования "слоёных пирогов" является их стоимость, а в космосе - устойчивость к радиации, да? При этом, если на Земле для снижения стоимости гелиоустановки можно использовать отражатели-концентраторы, то в космосе они бесполезны... А что с сохранением их кпд на Земле? А со сроком службы? Насколько они дороже солнечных батарей на аморфном кремнии?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: mihalchuk от 15.01.2016 03:09:49
ЦитироватьIltis пишет:  
Если использовать зеркала как отражатели, то поможет как мертвому припарки потому,что заряженные частицы летят отовсюду, а не только по прямой от Солнца. Плюс зеркала надо тащить с собой, разворачивать, ориентировать.....хотя если мы говорим о далеком будущем, то все возможно. Зеркалами можно, например, свет концентрировать. От этого кпд тоже растет, хотя и нелинейно.
Разные частицы по энергии. От Солнца летят относительно слабые (в основном до десятка или нескольких десятков Мэв), но много. Отовсюду - немного, но больших энергий (100 Мэв и более), в сумме их энергия в несколько раз больше, чем у солнечных. Первые можно значительно ослабить тонкой плёнкой, вторые - нет. Имеет ли смысл отсеивать первые?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Iltis от 15.01.2016 05:38:09
Цитироватьpkl пишет:
ЦитироватьIltis пишет:
...Из того, что показывают на конференциях, след желаемый шаг это 33%в начале и 30% в "конце жизни" (end of life), т.е. после 15 лет на гео. На уровне концепции и прототипов есть 36%(bol)/33%(eol). Вопросов стоимости я не касаюсь , это вообще отдельная тема.
Ясно, спасибо. В общем, как я понял, на Земле главным ограничителем использования "слоёных пирогов" является их стоимость, а в космосе - устойчивость к радиации, да? При этом, если на Земле для снижения стоимости гелиоустановки можно использовать отражатели-концентраторы, то в космосе они бесполезны... А что с сохранением их кпд на Земле? А со сроком службы? Насколько они дороже солнечных батарей на аморфном кремнии?
На Земле да, но как можете видеть,  двухкаскадные фэп ы уже в производстве, хотя речь идет таки о разных видах кремния. Про космос Вы поняли не совсем так. "слоеные пироги" это то, что уже используется и будет использоваться дальше. Только структуры  и  их технология  будут сложнее. Рад. стойкость у а3б5 полупроводников выше, чем у кремния и темп.коэффициент ниже. После появления трехкаскадных ingap/gaas/ge ФЭПов кремниевые панели для КА ушли в прошлое. На Розетте, кстати, стоят одни из самых последнх и лучших кремниевых фэпов еще дополнительно оптимированных для низких температур и освещенности. 

А рад.стойкость это один из основных критериев для новых разработок. 

Со стоимостью наземных установок не все так просто. Постепенно пришли к пониманию, что просто оценить стоимость в деньгах за  номинальный ватт это для конечного юзера неоптимально. Имеет смысл учитывать сколько электричества может произвести установленная система, что, нарример, зависит от места установки (годовая освещенность). Этот  подход (lcoe, levelized cost of energy) позволяет сравнивать совершенно разные концепции.

гелиоустановка с концентраторами позволяет уменьшить стоимость самих  ФЭПов сделав сами приборы маленькими (1×1 см и меньше) и сконцетрировал свет при помощи относительно дешевых линз Френеля или параболического зеркала. Но для работы этой оптической системы требутся прямой солнечный свет и постоянная наводка панелей на Солнце двухосевым трекером. Экономически выгодно ставить такие системы там, где много солнца (север африки, испания, калифорния, юж.африка, арабские страны, в России  если только в где-нибудь в Краснодарском крае). При наличии подходящих условий, электричество произведенное концентраторами может быть дешевле "обычных" СБ на кремнии. В единицах номинальной  стоимости установки (т.е. сколько я должен заплатить в начале), концентраторы проиграют со свистом , но (если установлены в правильном регионе) позволят быстрее заработать эти инвестиции обратно.

со временем жизни  все наоборот просто, все западные потребители  и  инвесторы требуют гарантии  20-25 лет (небольшая деградация оговаривается). Не можешь выполнить, свободен.
Сейчас с падением цены на нефть, вообще непонятно кто захочет ставить все равно какие  СБ. Ну если только там, где иначе вообще никак.

Для космоса, кстати, были сделаны Боингом несколько КА с концентраторами (очень низкая концентрация,  точно не помню сколько , что-вроде 5). Они не прижились (и я сейчас не могу вспомнить почему, концентраторы испортились????) и больше таких нет. По крайней мере пока нет.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Cepёгa от 15.01.2016 16:16:55
Заряженные частицы задержать проще всего. Хоть материалом, хоть магнитным парусом. Но это всё дополнительная масса + небольшая тяга в неопределенном направлении, которую надо будет компенсировать время от времени.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Iltis от 15.01.2016 23:09:20
Цитироватьmihalchuk пишет:
ЦитироватьIltis пишет:
Если использовать зеркала как отражатели, то поможет как мертвому припарки потому,что заряженные частицы летят отовсюду, а не только по прямой от Солнца. Плюс зеркала надо тащить с собой, разворачивать, ориентировать.....хотя если мы говорим о далеком будущем, то все возможно. Зеркалами можно, например, свет концентрировать. От этого кпд тоже растет, хотя и нелинейно.
Разные частицы по энергии. От Солнца летят относительно слабые (в основном до десятка или нескольких десятков Мэв), но много. Отовсюду - немного, но больших энергий (100 Мэв и более), в сумме их энергия в несколько раз больше, чем у солнечных. Первые можно значительно ослабить тонкой плёнкой, вторые - нет. Имеет ли смысл отсеивать первые?
То что принимают в расчет лежит от 0,3 МЭв до несколько десятков Мэв. На практике все вообще пересчитывают к 1 Мэв электронам. Протоны наносят намного больше вреда (пропорционально массе) особенно те, что тормозятся и остаются в материале. Это по энергиям от 0,7  до  пары десятков МЭВ. При этом низкоэнергетические протоны тормозятся и остаются в защитном стекле (меняя его толщину можно пассивно намного уменьшить деградацию) .  Сама плотность излучения в космосе не так то и велика, но вот наличие магнитного поля у Земли ведет к тому, что заряженные частицы (причем тех самых "опасных" энергий ) этим полей захватываются и там остаются.  Это т.н. магнитные пояса , они же имени Ван Аллена. Прохождение траектории КА через пояса ВанАллена ведет  к очень большим уровням облучения. Эти же пояса также защищают Землю от радиации и экранируют МКС. Чтобы лучше прочувствовать: во время 9 месячного  трансфера КА с лео на гео орбиту (за деталями  подобного безумства гуглить на electrical orbit rasing) , СБ получают столько же, сколько за все годы службы на гео орбите.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Uriy от 27.01.2016 16:09:08
Совещание по ПД-14
27.01.2016 (http://vpk.name/news/2016-01-27/)ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ1630
Отрасль: Авиация (http://vpk.name/news/aircraft/)

Завихрители фронтового устройства камеры сгорания двигателя ПД-14, изготавливаемые на ВИАМе методом 3D-технологий из отечественной металлопорошковой композиции
Источник: http://viam.ru/


27 января 2016 года во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов (ВИАМ) прошло рабочее совещание, посвященное обеспечению заготовками и полуфабрикатами перспективного двигателя ПД-14.
Провел мероприятие Управляющий директор - Генеральный конструктор ОАО «Авиадвигатель» Александр Александрович Иноземцев. В нем также приняли участие Генеральный директор ФГУП «ВИАМ», академик РАН Евгений Николаевич Каблов, Генеральный директор АО «Металлургический завод «Электросталь» Евгений Владимирович Шильников, Управляющий директор ОАО «Ступинская металлургическая компания» Александр Иванович Гришечкин и специалисты данных предприятий.
В ходе совещания его участники обсудили предварительные результаты специальной квалификации заготовок дисков из сплава ВЖ175-ИД и заготовок вала ТНД из стали ВКС170-ИД, а также вопросы поставки заготовок дисков из сплава ВЖ175-ИД для двигателя ПД-14.
Напомним, что решение о создании ПД-14 было принято в июне 2008 года после посещения Владимиром Путиным ВИАМ, когда Президент поддержал инициативу Генерального конструктора ОАО «Авиадвигатель» Александра Иноземцева и Генерального директора института, академика РАН Евгения Каблова по созданию нового отечественного газотурбинного двигателя.
Коллектив ВИАМ внес большой вклад в создание материалов нового поколения и технологий для ПД-14. В частности, было разработано 20 новых материалов и доработано более 50 марок материалов, организован выпуск полуфабрикатов этих материалов на металлургических заводах, а также выпущена вся необходимая нормативная техническая документация для производства деталей ПД-14.
Впервые в отечественной инженерной и технологической практике сконструирована и изготовлена мотогондола ПД-14 из полимерных композиционных материалов. Для деталей и агрегатов мотогондолы в ВИАМ были созданы препреги, угле- и стеклопластики, которые по характеристикам не уступают лучшим мировым аналогам и производятся в институте. Кроме того, впервые в России методом аддитивных технологий из отечественной металлопорошковой композиции в ВИАМ была изготовлена «боевая» деталь двигателя ПД-14 – завихритель фронтового устройства камеры сгорания.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Сергей от 27.01.2016 18:33:47
ЦитироватьUriy пишет:
Кроме того, впервые в России методом аддитивных технологий из отечественной металлопорошковой композиции в ВИАМ была изготовлена «боевая» деталь двигателя ПД-14 – завихритель фронтового устройства камеры сгорания.
Оборудование импортное, металлопорошковые композиции ВИАМа. Интересно, когда окупят инвестиции в оборудование. Раньше, в шестидесятые, то же самое сделали бы прессованием с нагревом в прессформах под высоким давлением, и еще вопрос, какая деталь бы была прочнее. Но осваивать все равно надо, главное загрузить на полную катушку, и необязательно профильной продукцией, тогда бабки отобьют побыстрее.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Cepёгa от 05.02.2016 23:05:22
Чтобы это могло быть? 

https://www.youtube.com/watch?v=qbRqmX2hCnc (https://www.youtube.com/watch?v=qbRqmX2hCnc)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 06.02.2016 00:42:35
Скорее всего, какая-то технология диффузионной вакуумной сварки. Имхо.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: mihalchuk от 05.02.2016 23:53:27
Какой-то способ выращивания металла. Здесь якобы в вакууме, но можно в среде газа, разлагающегося с выпадением металла. Я как-то предлагал такое ФПИ. Но проблема не в способе, а именно в технологии - способности получить качественное соединение.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.02.2016 20:46:05
Материал специально для любителей отрицать роль современных космических технологий в качестве драйвера технического и технологическо прогресса  :!:   ;)  



"Основной плюс комбинированных адаптивных элементов механизации заключается в том, что покрывающий их прочный, эластичный полимер будет закрывать и щели между отклоняемыми поверхностями и основной конструкцией крыла.
Но найти материал для обшивки крыла, способной сохранять эластичность во всем диапазоне эксплуатационных температур - непростая задача.
"На крейсерском участке полета температура за бортом составляет -55°C, но на перроне, скажем, в аэропорту Абу-Даби она может достигать +80°C", - говорит Велкен.
"Поэтому нам было очень важно подобрать правильный материал. Мы остановились на модифицированном варианте силиконового эластомера, изначально разработанного для космической отрасли".
Участники американского проекта Flexsys также признают особую важность правильного выбора материала для внешнего покрытия крыла изменяемого профиля.
"Наш материал, отвечающий требованиям авиакосмических стандартов, может создавать свыше 4,9 метрической тонны подъемной силы и при этом сохранять гибкость", - говорит Хилл.
"Он способен выдерживать диапазон температур от -54°C до +82°C, а также воздействие агрессивных химических сред; испытания подтвердили, что срок его службы в пять раз дольше, чем у материалов, используемых в конструкции нынешних коммерческих самолетов".
http://www.bbc.com/russian/science/2016/02/160212_vert_fut_the_shape_of_wings_to_come
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Старый от 15.02.2016 02:54:42
Типичное бла-бла-бла гениальных изобретателей: "В нашем изобретении использован материал созданный NASA!"
 Во первых все гибкие материалы используемые в авиации рассчитаны на условия внешней среды в которых работает самолёт. То есть банальная изоляция провода идущего к бортовому аэронавигационному огню будет рассчитана на температуру от минус до плюс 80.
 Во вторых сомневаюсь что космический материл рассчитан на аэродинамические нагрузки в которых работает обшивка крыла. Скорее он будет рассчитан на вакуум.
 В третьих даже у нас на заводе в грануляторной при температуре -50С работает туева хуча всякой силиконовой хрени в жутких условиях которые не снились авиации.
 Так что приврали ребятки насчёт космических технологий. А драйвером научно-технического прогресса давно уже служит пассажирская авиация (скотовозы) и пищевая промышленность.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Старый от 15.02.2016 03:02:20
Да, и гениальная суперидея обтянуть крыло самолёта какой-нибудь силиконовой тряпкой для придания ему гладкости с завидным постоянством посещает умы гениальных изобретателей. Но клюют на неё почемуто только люди очень далёкие и от авиации и от космонавтики. Особенно клюют на "Так у нас же космическая тряпка!".
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Astro Cat от 15.02.2016 06:09:37
Цитироватьcisco пишет:
Эксплуатация дирижабля в проекте МАКС НПО Молния в разы дешевле той же Мрии, а потолок до 20 - 25 км
Это только кажется. На самом деле поддержание огромной оболочки в порядке весьма затратна, а зависимость оболочки огромной парусности от погоды неприемлема.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: PIN от 15.02.2016 13:58:04
ЦитироватьДмитрий Инфан пишет:
ЦитироватьSOE пишет:
КПД элементов, уже лет как 10 использующихся на КА, 28-29%
А у них срок службы тоже 25 лет?
Давненько не заходил сюда.
Любые элементы деградируют со временем. И, да, 2--25 лет эксплуатации совершенно реальный срок, на некоторых аппаратах "зазоры" по электробалансу таковы, что и через 25 лет баланс будет положительным.
Проблема в том, что большинство аппаратов столько не живут, по совсем иным причинам.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ZOOR от 11.07.2016 20:42:26
http://www.sib-science.info/ru/institutes/ot-eskiza-do-kollaidera-11072016
   
Цитировать
   Вакуумная установка в космосе
    
   Множество технологических установок создали в Институте физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН — этим там занимаются уже более 40 лет. Сейчас ученые планируют обкатать метод изготовления сверхлегких и гибких солнечных батарей прямо в космосе. О пути от идеи к ее воплощению говорит заместитель директора ИФП СО РАН (http://isp.nsc.ru) доктор физико-математических наук Олег Петрович Пчеляков (http://www.isp.nsc.ru/16/renew/pgs/laboratory/kont.html):
.....
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ZOOR от 11.07.2016 21:58:05
Тестирование: РАФЛОН (http://raflon.ru/ru/raflon/testirovanie/)
ЦитироватьПредприятия, где проведены эксплуатационные испытания

    НПО им. С.А. Лавочкина,г. Химки, Московской обл.
    Детали антифрикционного, уплотнительного и электрофизического назначения для космических аппаратов (проекты «Электро», «Фобос-Грунт», «Спектр-УФ», «Фрегат», «МЦА»).

    ОАО «Информационные спутниковые системы» имени акад. М.Ф. Решетнева», г. Железногорск Красноярского края
    Детали электрофизического назначения для космических аппаратов (проект ГЛОНАСС)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ZOOR от 29.07.2016 21:23:05
ЦитироватьБельгийцы научились делать пиво из мочи с помощью солнечного света (http://www.mk.ru/science/2016/07/28/belgiycy-nauchilis-delat-pivo-iz-mochi-s-pomoshhyu-solnechnogo-sveta.html)

Группа специалистов из Бельгии, представляющих Университет Гента, представили новый, пусть и весьма неоднозначный с эстетической точки зрения, способ производства пива. Они создали устройство на солнечных батареях, позволяющее разделить человеческую мочу на пригодную для питься воду и минеральные удобрения. Естественно, производство пива — не единственное возможное применение подобной машины, однако ожидается, что на первых порах она будет использоваться именно для этого.
....

Ну, солнечных батарей на МКС хватает. мочу тоже достать можно.
Так шта ............
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Имxотеп от 12.08.2016 20:23:03
Low-Earth Orbit Determination from Gravity Gradient Measurements (http://arxiv.org/abs/1608.03367)

Интересная реинкарнация старинной идеи – определять местоположение спутника по текущим геофизическим параметрам. Первые практические шаги в этом направлении были сделаны в начале 2000х, когда на спутнике WIRE тестировали навигацию по магнитному полю Земли и достигли точности определения координат аж в 50 км. Теперь то же самое попробовали на гравитационном поле. Оно стабильнее магнитного и его характеристики определены с довольно высокой точностью. В качестве теста авторы взяли показания высокоточного градиометра со спутника GOCE и с помощью модели грав. поля Земли EGM2008 восстановили его координаты с точностью в сотни метров. При дальнейшем прогрессе в этой области метод сможет обеспечить автономную навигацию низкоорбитальных аппаратов без всякого GPS.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ZOOR от 15.08.2016 20:27:21
Охлаждение вне притяжения. Сибирские ученые предлагают новые варианты работы систем термостабилизации в космосе. (http://www.poisknews.ru/theme/kpd/20003/)


Спойлер
Современный ритм жизни требует быстроты перемещений. Однако на пути совершенствования высокоскоростных поездов, автомобилей, самолетов и даже космических кораблей есть существенное препятствие: эти системы управляются электроникой, а компактный и мощный суперкомпьютер всегда будет нагреваться. Сегодня необходимость отведения высоких тепловых потоков при заданных температурных режимах ограничивает развитие целого ряда отраслей техники. К ним относятся: бортовая электроника космических аппаратов, высокопроизводительные вычислительные процессоры, светодиодные источники света, "электрические" самолеты (то есть самолеты без гидравлических систем), высокоскоростной железнодорожный транспорт, гибридные автомобили и электромобили.
Неудивительно, что перспективы применения высокоэффективных двухфазных систем охлаждения, разрабатываемых в Институте теплофизики Сибирского отделения РАН, только на российском рынке оцениваются в сотни и тысячи экземпляров ежегодно. Такие системы могут быть использованы не только в космических и наземных транспортных приложениях, но и для охлаждения микропроцессоров высокопроизводительной вычислительной техники. В том числе при создании суперкомпьютера полностью российского производства.
Впрочем, главные задачи проекта - сугубо научные.
- Мы даже не замечаем, насколько интенсивно используем силы гравитации в обычной жизни: на них основано большинство процессов сепарации и обогащения, стекающие пленки жидкости в химических технологиях, электрические турбины и многое другое, - рассказывает руководитель работ по проекту, заведующий лабораторией интенсификации процессов теплообмена Института теплофизики СО РАН доктор физико-математических наук, профессор Олег Кабов. - В космосе же, в условиях микрогравитации, на первый план выходят другие силы. Двухфазные системы в космических технологиях используются в работе топливных баков и двигателей, систем жизнеобеспечения человека, охлаждения и термостабилизации электронного оборудования, энергетических систем и топливных элементов, очистки воды и биологических систем, необходимых для длительных полетов. Изменение гравитации в общей сложности на семь порядков кардинально меняет баланс сил в двухфазных системах, выводит на первый план силы, часто пренебрежимо малые в обычных земных условиях - поверхностные, термокапиллярные, резко меняет смачиваемость. И это делает ряд процессов в двухфазных системах в космосе менее устойчивыми, менее эффективными, вызывает новые явления. Изменения эти, надо сказать, мало изучены. Недостаточны наши знания о поведении двухфазных систем и в условиях переменной гравитации, когда взлетает самолет, разгоняется поезд или автомобиль.
- В настоящее время перспективы освоения космического пространства связаны с использованием ядерных силовых установок, - продолжает ученый. - Предполагается, что при полетах на Луну потребуется бортовая энергетика на уровне 6 мегаватт, а при полетах на Марс - 24 мегаватта. Необходимо решить задачу сброса избыточного тепла при преобразовании тепловой энергии в электрическую. Здесь как наиболее перспективные рассматриваются двухфазные системы, например капельный холодильник. Также могут использоваться эффективные радиаторы - конденсаторы пара. Известно, что при невесомости длина конденсатора должна быть в несколько раз больше, чем в наземных условиях, при одинаковой производительности. Это связано со сменой расслоенного режима течения двухфазного потока на кольцевое в условиях космоса. Таким образом, остро стоит вопрос интенсификации процессов тепло- и массообмена.
Как сообщил Олег Александрович, проект призван решить целый ряд задач: провести теоретическое и экспериментальное исследование физических явлений при интенсивном испарении и конденсации, найти методы интенсификации теплообмена, разработать новые математические модели, описывающие работу отдельных узлов тепловых труб и двухфазных систем для наземных и космических приложений, предложить конструкции и изготовить прототипы технических устройств. Уже разработан экспериментальный образец высокоэффективного конденсатора пара нового типа для систем охлаждения с естественной циркуляцией теплоносителя (тепловой трубы), которые будут отводить тепло от бортовой электроники космических аппаратов.
- Актуальность тематики для космических технологий трудно переоценить, - уточняет Кабов. - Например, транспортный корабль Европейского космического агентства содержит более 300 тепловых труб. Но наши исследования имеют прямое отношение и к другим критическим технологиям Российской Федерации - энергосбережению, созданию высокопроизводительных вычислительных систем и электронной компонентной базы.
Существенную роль в зарождении проекта сыграло давнее сотрудничество с Институтом промышленных тепловых систем IUSTI (Institut Universitairedes Systèmes Thermiques Industriels) крупнейшего французского университета Экс-Марсель. Институт специализируется на индустриальных теплообменных системах, директор - известный специалист в области теплообмена профессор Лунес Тадрист, инициатор и длительное время координатор программы по кипению, испарению и теплообмену в Европейском космическом агентстве. Профессора университета Экс-Марсель Лунес Тадрист и Ирина Граур (кстати, наша бывшая соотечественница) уже проводили совместные исследования с лабораторией Олега Кабова, поэтому французская сторона без колебаний взяла на себя обязательства по паритетному финансированию проекта.
Институт теплофизики СО РАН тоже признанный мировой лидер в изучении испарения пленок жидкости: именно в лаборатории интенсификации процессов теплообмена в 1993 году были открыты регулярные структуры в пленках жидкости при локальном нагреве. А в 1995 году лаборатория вместе с коллегами из Института гидродинамики СО РАН приступила к работе над первым космическим проектом, получив грант НАСА на изучение двухфазных систем в космическом пространстве. С тех пор международное сотрудничество набирало обороты: за годы работы с Европейским космическим агентством сибирские ученые исследовали процессы, проходящие в пленках, каплях, ручейковых течениях, а также процесс кипения и конденсации в мини-каналах в условиях, максимально приближенных к космическим. Для этого в Бордо проводятся параболические полеты на специально переоборудованном самолете А-310. Сегодня лаборатория О.Кабова принимает участие в подготовке восьми экспериментов на Международной космической станции, два из которых предполагается осуществить уже в 2017 году.
Институт теплофизики стал соорганизатором ежегодной международной конференции "Двухфазные системы для космического и наземного применения", которая в 2017 году вновь состоится в России. Кроме того, профессор Кабов входит в редколлегию международного журнала "Microgravity Science and Technology". Только за время работы по проекту ФЦП ИР "Создание научно-технического задела и экспериментальных образцов высокоэффективных двухфазных систем охлаждения с естественной циркуляцией для космических и транспортных приложений" опубликовано и подготовлено к печати 19 статей с индексацией в Web of Science, сделано 16 докладов на российских и международных конференциях, поданы заявки на 2 патента. В международный научный коллектив, помимо французов, входят профессор Феликс Шарыпов из Бразилии (Departamento de Fisica, Universidade Federal do Parana), доктор физико-математических наук Владимир Анискин (Институт теоретической и прикладной механики СО РАН), а также другие ученые из Новосибирска и Екатеринбурга. Коллектив преимущественно молодежный - большинство исследователей не старше 35 лет, принимают участие в работе и студенты Новосибирского государственного и Новосибирского государственного технического университетов.
- Мы предложили новый тип конденсационной системы для космических и наземных приложений, - продолжает профессор Кабов. - Любые тепловые трубы имеют три части - испарительную, транспортную и конденсационную. Разработанные нами устройства позволяют значительно усовершенствовать испарительную и конденсационную части. Созданы теоретическая модель и прототип конденсатора для экспериментальных исследований. Данный конденсатор основан на максимальном использовании капиллярных сил, которые в условиях невесомости должны повышать эффективность теплообмена. Есть у нас и собственная концепция того, как достичь сверхвысокой интенсивности испарения - на порядок выше, чем в обычных аппаратах. В рутинных теплообменных аппаратах коэффициент теплоотдачи составляет порядка 10 тысяч ватт на квадратный метр, а мы говорим о 100 и даже о 300 тысячах. Наша концепция связана с динамической контактной линией "газ - жидкость - твердое тело". При таком контакте естественным образом возникают сверхтонкие пленки жидкости. А если создать сверхтонкую пленку жидкости, то интенсивность испарения может возрасти в десятки раз. Одна из научных целей нашего проекта - исследовать процессы в этой контактной области, для чего созданы два экспериментальных стенда. Ключевой момент - наличие перепадов температур на границе жидкого и газообразного вещества. В современных моделях, используемых для расчета промышленных аппаратов, возможные скачки температуры, как правило, не учитываются. Такие перепады уже зафиксированы экспериментально в нашей лаборатории при атмосферном давлении, пока их величина не слишком значительна, но мы предполагаем, что при очень высоких тепловых потоках эти скачки температуры могут составлять несколько градусов. Мы разработали концепцию технического устройства с максимальной длиной контактных линий "жидкость - газ", чтобы использовать эффект динамической контактной линии для усовершенствования тепловых труб. Сейчас существует много предприятий, производящих тепловые трубы, - как иностранных (European Heat Pipes, например), так и российских (Институт теплофизики УрО РАН, НПО им. С.А.Лавочкина). Мы поддерживаем хорошие отношения с российскими производителями и считаем, что по окончании проекта они могут перейти в область технического сотрудничества. Дело в том, что тепловые трубы уже не в состоянии справиться с новыми требованиями, которые выдвигают современные и перспективные технологии. Как показал анализ литературы, существующих патентов и устройств, за последнее десятилетие с помощью современных способов моделирования удалось существенно продвинуться в анализе тепломассообмена внутри тепловых труб. Однако открылись новые, еще более перспективные задачи: тепловые трубы стали гораздо миниатюрнее, заметно возросли тепловые нагрузки, в производстве используются нанотехнологии, в связи с этим необходим новый анализ на микроуровне. Фундаментальные работы в рамках нашего проекта помогут достичь лучшего понимания физических явлений в пульсационных тепловых трубках и контурных тепловых трубах и, соответственно, предложить пути их усовершенствования. Современная тенденция такова, что исследования, ведущиеся для простого удовлетворения научного любопытства, поддержки не находят. Нужны проекты на переднем крае науки, за которыми просматриваются четкие практические приложения.
 
Подготовила Ольга КОЛЕСОВА
[свернуть]
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Seerndv от 15.08.2016 20:05:47
А чё они в итоге-то предложили?  :oops:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ZOOR от 15.08.2016 21:07:11
Дать им денюжку на исследование, вестимо  :oops:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: ZOOR от 16.08.2016 07:22:42
ЦитироватьТомские ученые создали керамику, устойчивую к высоким температурам (http://agnc.ru/news/8436)

Разработка предназначена в первую очередь для космоса и авиации.

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) и Института физики прочности и материаловедения (ИФПМ СО РАН) разработали керамику, устойчивую к экстремальным температурам, сообщает научно-популярный портал "Чердак" со ссылкой на пресс-службу ТГУ.

Разработка предназначена в первую очередь для космоса и авиации. Многослойная керамика (слои состоят из смеси керамики на основе карбида кремния и диборида циркония, которую испытали ученые) позволит увеличить температуру в камере сгорания реактивных двигателей. Она же защитит от нагрева космические спускаемые аппараты при входе в атмосферу.

Ученые испытают разработку в сотрудничестве с Роскосмосом. Томскую керамику будут обжигать потоком плазмы с температурой 2200 С - примерно как у пламени ацетиленовой сварки. Если материал выдержит 20 секунд, ученые на правильном пути. Сами ученые считают, что материал выдержит и 3000 С.

Новый материал найдет свое применение и в диагностике. Разработчики считают, что их керамика подойдет для создания защитных чехлов термодатчиков, которыми измеряют температуру внутри реактивных двигателей.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.08.2016 21:56:34
В Самаре успешно испытали камеру сгорания газотурбинного двигателя, напечатанную на 3D-принтере
http://hitech.newsru.com/article/22aug2016/3dprinttest
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Наперстянка от 23.08.2016 09:23:29
ЦитироватьZOOR пишет:
Томскую керамику будут обжигать потоком плазмы с температурой 2200 С - примерно как у пламени ацетиленовой сварки.
 Не маловато ли будет для ацетиленовой сварки.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.10.2016 18:45:17
Радиационно-защитная керамика для космоса

http://tass.ru/kosmos/3724805
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Max Andriyahov от 28.12.2016 06:48:39
3Д печать

http://mi3ch.livejournal.com/3613900.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: thunder26 от 28.12.2016 07:52:02
Цитироватьsychbird пишет:
Радиационно-защитная керамика для космоса

 http://tass.ru/kosmos/3724805
Ну если вчитаться в текст статьи, то "С таким же успехом, по словам ученых, защита выдержит повышенное радиационное излучение". То есть, не защитит кого то, а сама не рассыпится. Для локальной защиты ЭРИ от радиации применяют элементы с высоким атомным номером - пластины железа, меди, латуни. Возможно керамика и легче их, но вот насколько эффективнее - это вопрос.
Кроме того, керамика, как диэлектрик, подвержена накоплению статического потенциала от плазмы. Сделанный из керамики корпус КА будет искриться как новогодняя елка.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 02.04.2017 23:05:24
http://russian.news.cn/2017-03/31/c_136174855.htm (http://russian.news.cn/2017-03/31/c_136174855.htm)
ЦитироватьКитайские солнечные батареи научились генерировать электричество даже ночью  
Цзинань, 31 марта /Синьхуа/ -- Китайские ученые разработали инновационные солнечные батареи, которые могут генерировать электричество даже ночью и при плохой погоде. Статьи об изобретении появились сразу в нескольких известных международных научных журналах: ACS Nano, Nano Energy, Chemistry: A European Journal.
Над разработкой работали ученые из Китайского университета океанологии /г. Циндао, пров. Шаньдун/ и Юньнаньского педагогического университета.
Для того чтобы солнечные панели могли вырабатывать энергию даже ночью, китайские ученые добавили в их состав специальный люминофор с длительным послесвечением. Днем, когда светит солнце, коэффициент полезного действия таких панелей повышается незначительно, зато энергия непоглощенного фотоэлементами солнечного света сохраняется внутри люминофора и перерабатывается ночью, сказал профессор Китайского университета океанологии Тан Цюньвэй, один из главных конструкторов инновационных солнечных батарей.
Ночью сохраненная энергия выделяется одноцветным видимым излучением, которое поглощает абсорбент и передает в виде электричества, объяснил он. Таким образом, инновационные солнечные батареи могут работать не только днем, но и ночью, подчеркнул китайский исследователь.
В темное время суток эффективность преобразования солнечной энергии в электричество на новых солнечных панелях составляет 25 проц. и больше, и в таком режиме батареи могут работать несколько часов, сказал Тан Цюньвэй.
Благодаря усовершенствованию солнечные панели генерируют электричество в любое время суток и при любых погодных условиях, отметили китайские ученые.
В последние годы китайские ученые добиваются больших успехов в усовершенствовании солнечных батарей.
В прошлом году Тан Цюньвэй и его коллеги объявили о новой разработке, при помощи которой солнечные батареи способны вырабатывать электричество даже при дождливой погоде.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pkl от 17.05.2017 18:46:45
Ученые: алмазные транзисторы сделают компьютеры неуязвимыми для радиации (https://ria.ru/science/20170516/1494426600.html)

ЦитироватьМОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Японские физики научились создавать относительно дешевые и простые алмазные транзисторы, чье промышленное производство поможет ускорить работу обычных компьютеров в десятки раз и сделает их неуязвимыми для радиации, говорится в статье, опубликованной в журнале Applied Physics Letters. (http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4983091)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 10.08.2020 00:13:38
https://www.iss-reshetnev.ru/media/newspaper/newspaper-2020/newspaper-499.pdf
ЦитироватьУрожай для фермы
В компании «ИСС» проводится наземно-эксперименталь­ная отработка новой продукции
То, что сегодня детали реактивных двига­телей, ракет, компо­ненты ядерного оружия и практически всё, что из­готавливается из металла, может быть получено с по­мощью 3D-принтера – уже не новость. На самом деле, некоторые напечатанные детали не просто догна­ли, а в чём-то даже превзошли по своим свойствам те, которые производятся тра­диционными методами. И в спутнико­строительном производстве применение аддитивных технологий в скором време­ни может обернуться самой настоящей промышленной революцией.
На нашем предприятии уже ис­следуется возможность использования в космических конструкциях напечатан­ных элементов. В частности, специалисты «ИСС» спроектировали фитинги – соеди­нительные элементы для каркаса новой углепластиковой фермы, которые потом были напечатаны в АО «Композит» – ве­дущем материаловедческом предприятии «РОСКОСМОСа».
Вы не можете просматривать это вложение.
Сама по себе силовая конструкция, о которой идёт речь, состоит из титано­вых фитингов и углепластиковых трубок. На таких размещают оптические датчи­ки системы ориентации и стабилизации спутника. Аналогичную ферму, например, решетнёвцы собирали для орбитальной обсерватории «Миллиметрон». Правда, фитинги тогда выглядели совсем иначе: они были выполнены из алюминиевого сплава посредством механической обра­ботки на станках с ЧПУ.
Внедрение напечатанной продукции имеет ряд значительных преимуществ. В первую очередь это существенный вы­игрыш по массе. Титановый фитинг сам по себе весит меньше своего алюминие­вого предшественника. В результате вся конструкция, в составе которой 44 таких элемента, становится легче примерно на 20%.
Во-вторых, испытания показали, что образцы титанового сплава, получен­ные методом 3D-печати, по своим физи­ко-механическим свойствам на 10-15% превосходят образцы, изготовленные традиционным методом из деформируе­мого титанового сплава. В ходе проверки резьбовых соединений напечатанных из­делий, ни один из фитингов разрушить не удалось, что говорит о высоких прочност­ных характеристиках.
Кроме того, при аддитивном способе изготовления заметно снижаются затра­ты по трудоёмкости. Для сравнения, об­работка одного фитинга на станке с ЧПУ занимает порядка одной смены, тогда как 3D-машина позволяет напечатать весь комплект деталей за один сеанс!
Немаловажен и тот факт, что при обычном способе производства потери исходного сырья могут достигать 80% и даже больше. При применении адди­тивных технологий используется только требуемое количество материала. А отра­ботанный металлический порошок может быть использован повторно для последу­ющей печати.
Наземно-экспериментальная отработка новой углепластиковой фермы с на­печатанными фитингами в составе будет продолжена. В ближайшее время решет- нёвцы оснастят её каркас макетами оп­тических датчиков и проведут цикл авто­номных испытаний.
Вы не можете просматривать это вложение.
Титановые фитинги, напечатанные на 3D-принтере, легче и прочнее своих предшествующих аналогов
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 15.08.2020 19:58:44
https://www.samspace.ru/news/press_relizy/14383/
ЦитироватьРКЦ «Прогресс» участвовал в приёмосдаточных работах нового оборудования
  • увеличить (https://www.samspace.ru/multimedia/images/selected_images/816/)
  • увеличить (https://www.samspace.ru/multimedia/images/selected_images/816/)
  • увеличить (https://www.samspace.ru/multimedia/images/selected_images/816/)

В начале августа 2020 года в ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» (г. Чебоксары) при участии группы специалистов АО «РКЦ «Прогресс» – конструкторов и технологов – под руководством генерального директора Дмитрия Баранова прошёл второй этап приёмосдаточных работ оборудования для сварки трением с перемешиванием по программе «Союз-5».
В рамках второго этапа приёмки в «Сеспель» на новом оборудовании был выполнен качественный сварной шов деталей из нового алюминиевого сплава, из которого будут в дальнейшем изготавливаться баки перспективной РН «Союз-5». В настоящее время на новом оборудовании проводится подбор параметров резания.
В АО «РКЦ «Прогресс» готовится фундамент под оборудование для сварки трением с перемешиванием. К концу III квартала первую установку доставят на предприятие в Самару.
                                                                                                       
Справка
Оборудование, выполняющее роботизированную сварку трением с перемешиванием, изготавливает российская компания ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» (www.sespel.com).
Для создания перспективной ракеты-носителя «Союз-5» по заказу АО «РКЦ «Прогресс» в «Сеспель» будут изготовлены три установки и оснастка к ним под сварку трением с перемешиванием деталей из алюминиевых сплавов. Согласно техническому заданию установки способны обеспечивать сварку листов толщиной порядка 30 мм, оборудование мощное, и это положительно сказывается на качестве шва и точности работ.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 23.08.2020 23:17:29
https://tass.ru/kosmos/9268539
ЦитироватьРоссия будет применять наноматериал для "самозалечивания" пробоин в космических кораблях
КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) разработал наноматериал для космических кораблей, способный восстановиться в случае повреждений, в том числе микрометеоритами. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков на форуме "Армия-2020".
"Одна из разработок в области нанотехнологий - это создание самозалечивающихся материалов. <...> Эффект фактически такой - если в этом материале появляется отверстие, то оно в течение нескольких секунд буквально зарастает, самозалечивается", - сказал Кошлаков.
По словам гендиректора Центра им. Келдыша, это будет достаточно гибкий волокнистый материал, который сможет заживить отверстие в том числе в случае попадания микрометеорита. "Мы образцы материалов уже создали, их испытания в рамках научно-исследовательских работ провели", - подчеркнул он.
По заказу Роскосмоса ведутся разработки подобных материалов большей размерности, добавил Кошлаков. "Мы фактически готовимся к разработке под конкретное изделие: Роскосмос планирует ряд работ по созданию межорбитальных транспортных аппаратов, в рамках этих разработок мы и будем предлагать технологические решения, которые у нас есть", - пояснил гендиректор, добавив, что исследовательский центр готов к опытно-конструкторским работам.
Утечки воздуха на МКС
В четверг источник сообщил ТАСС, что российско-американский экипаж Международной космической станции ведет работу по локализации места утечки воздуха. По словам собеседника агентства, "утечка воздуха была зафиксирована приборами российского сегмента станции по изменению доли содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа". Одной из возможных причин незначительной утечки воздуха, зафиксированной на Международной космической станции (МКС), может быть попадание метеорита или фрагмента космического мусора, отметил другой источник ТАСС.
В Роскосмосе заявили ТАСС, что экипаж МКС в полном составе перешел в модуль "Звезда" на три дня, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента.
В предыдущий раз утечка воздуха на МКС была обнаружена 30 августа 2018 года. Тогда на МКС упало давление. Позднее было установлено, что это произошло из-за утечки в пристыкованном к станции "Союзе МС-09": воздух уходил через отверстие в шпангоуте бытового отсека корабля, его заклеили герметиком.
[свернуть]
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 04.09.2020 08:35:58
https://www.samspace.ru/news/press_relizy/14419/
ЦитироватьРКЦ «Прогресс» принимает новое оборудование
03 сентября 2020
2 сентября 2020 года в ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» (г. Чебоксары) группа специалистов АО «РКЦ «Прогресс» – конструкторов и технологов – под руководством генерального директора Дмитрия Баранова участвовала в третьем этапе приёмосдаточных работ оборудования для сварки трением с перемешиванием для изготовления перспективной РН «Союз-5».
В рамках третьего этапа приёмосдаточных работ в «Сеспель» на новом оборудовании были выполнены три качественных шва реальной обечайки бака перспективной РН «Союз-5» из нового алюминиевого сплава. По программе «Союз-5» из него будут в дальнейшем изготавливаться баки перспективной РН.
Сегодня на производственной площадке АО «РКЦ «Прогресс» готовится фундамент под оборудование для сварки трением с перемешиванием. К концу III квартала первую установку доставят на предприятие в Самару.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 03.12.2020 20:25:43
https://www.iss-reshetnev.ru/media/newspaper/newspaper-2020/newspaper-506.pdf
ЦитироватьРаскроется сама
По заданию «ИСС» сибирские учёные создали образец самораскрывающейся антенны весом 0,5 килограмма.
Компания «ИСС» – абсолютный лидер в отрасли и в стране по взаимодействию с Российской академией наук и ведущими университетами страны. Вместе с учёными специалисты предприятия создают опережающий научно-технологический задел по тематике спутникостроения. Одно из актуальных направлений – антенные системы.
В 2019 году по техническому заданию компании «ИСС» специалисты Томского государственного университета и СибГУ науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва разработали и изготовили образец сверхлёгкой гибкой антенны с апертурой 1 м. Она представляет собой развёртываемую мембранную конструкцию и предназначена для работы в составе перспективных микроспутников класса CubeSAT.
Основным силовым элементом рефлектора служит тонкостенная оболочка, изготовленная из полимерного композиционного материала, с механизмом раскрытия в виде гибких шарниров. Такая конструкция исключает необходимость использования электромеханических устройств, утяжеляющих рефлектор. Образец антенны в транспортном положении умещается в цилиндре диаметром 250 мм и высотой 200 мм. Его масса в собранном виде не превышает 0,5 кг.
Совместная разработка сибирских учёных и специалистов «ИСС» продемонстрировала возможность создания лётных образцов подобных рефлекторов.
Проект выполнен в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы». Решетнёвская фирма в нём выступила индустриальным партнёром ТГУ. СибГУ стал соисполнителем по изготовлению макета антенны.

Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 03.12.2020 20:36:57
https://www.iss-reshetnev.ru/media/newspaper/newspaper-2020/newspaper-506.pdf
ЦитироватьНужно? Совместим!
В рамках проекта по созданию космического аппарата связи для зарубежного заказчика решетнёвцы впервые применяют блок питания полезной нагрузки собственного производства с выходным напряжением 50 вольт. Таким образом компания «ИСС» обеспечит электрическую совместимость ретрансляционного оборудования производства европейской компании Airbus и платформы «Экспресс-1000», на базе которой создаётся спутник.
Блок питания, в котором происходит преобразование напряжения с 27 до 50 вольт, специалисты компании «ИСС» разработали в рекордно короткий срок – за три месяца. Прибор обеспечит выходную мощность не менее 250 Вт, необходимую для питания устройства управления полезной нагрузкой космического аппарата связи.
В цехе изготовления печатных плат уже ведутся работы по монтажу электронных компонентов на печатные платы, входящие в состав прибора.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 04.12.2020 00:22:47
Использования линейного электро генератора для преобразования энергии, вырабатываемой  двигателем внутреннего сгорания, не имеющим кривошипно-шатунного механизма .

ИМХО, может быть использован в составе перспективного(следующего поколения) ядерного буксира. А также для электрогенерации на базе солнечно-термического нагрева рабочего тела поршневого привода линейного электро генератора.

https://naukatehnika.com/svobodnoporshnevoj-dvigatel.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Юрий Темников от 04.12.2020 15:23:12
Цитата: sychbird от 04.12.2020 00:22:47Использования линейного электро генератора для преобразования энергии, вырабатываемой  двигателем внутреннего сгорания, не имеющим кривошипно-шатунного механизма .

ИМХО, может быть использован в составе перспективного(следующего поколения) ядерного буксира. А также для электрогенерации на базе солнечно-термического нагрева рабочего тела поршневого привода линейного электро генератора.

https://naukatehnika.com/svobodnoporshnevoj-dvigatel.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Много лет назад придумал простенький,абсолютно безопасный вариант.И гибкую энергосистему на его основе.Да и ядерные ЭГ такого типа давным давно известны.Ничего нового.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.12.2020 12:59:38
Цитата: Юрий Темников от 04.12.2020 15:23:12Да и ядерные ЭГ такого типа давным давно известны.Ничего нового.
Интересно было бы ссылочки посмотреть.  ;)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.12.2020 13:00:26
Еще о двигателе со свободным поршнем.

https://naukatehnika.com/dvs-bez-kolenchatogo-vala-so-svobodnym-porshnem.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Юрий Темников от 05.12.2020 22:31:40
Цитата: sychbird от 05.12.2020 12:59:38
Цитата: Юрий Темников от 04.12.2020 15:23:12Да и ядерные ЭГ такого типа давным давно известны.Ничего нового.
Интересно было бы ссылочки посмотреть.  ;)
Это было так давно,правда недавно мельком видел картинку.А поисковик из меня аховый.Надеюсь вы понимаете,что это только проекты.В двух словах:Замкнутый цилиндр заполненный гексафторидом урана, посредине поршень ,при сжатии газа начинается цепная реакция,поршень сдвигается,газ расширяется реакция прекращается,но сжимается газ с другой стороны.Вырабатываемая энергия снимается линейным генератором.Цилиндр несколько м в диаметре  и длиной около 100 м.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 06.12.2020 10:18:29
Цитата: Юрий   Темников от 05.12.2020 22:31:40
Цитата: sychbird от 05.12.2020 12:59:38
Цитата: Юрий Темников от 04.12.2020 15:23:12Да и ядерные ЭГ такого типа давным давно известны.Ничего нового.
Интересно было бы ссылочки посмотреть.  ;)
Это было так давно,правда недавно мельком видел картинку.А поисковик из меня аховый.Надеюсь вы понимаете,что это только проекты.В двух словах:Замкнутый цилиндр заполненный гексафторидом урана, посредине поршень ,при сжатии газа начинается цепная реакция,поршень сдвигается,газ расширяется реакция прекращается,но сжимается газ с другой стороны.Вырабатываемая энергия снимается линейным генератором.Цилиндр несколько м в диаметре  и длиной около 100 м.
Идея не осуществимая, ИМХО. Нейтронный поток искрошит в пыль любую систему уплотнения поршня.
И кроме того надо еще осколки деления из рабочего тела цилиндра как-то извлекать.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Юрий Темников от 06.12.2020 11:04:37
Цитата: sychbird от 06.12.2020 10:18:29Идея не осуществимая, ИМХО. Нейтронный поток искрошит в пыль любую систему уплотнения поршня.
И кроме того надо еще осколки деления из рабочего тела цилиндра как-то извлекать.
За что купил,за то и продал.Знаю ,что были разработки.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 28.12.2020 20:23:24
https://ria.ru/20201228/soyuz-1591168017.html
ЦитироватьСАМАРА, 28 дек – РИА Новости. Ученые Самарского университета успешно провели испытания устройств виброзащиты для ракеты-носителя "Союз-5", сообщает пресс-служба вуза.
"Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева успешно провели испытания виброизоляторов, изготовленных для новой перспективной ракеты-носителя "Союз-5", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, для снижения вибрационных и ударных нагрузок в ракете-носителе "Союз-5" Самарский университет изготовил более 300 виброизоляторов. В ходе испытаний в лабораторных условиях создавались различные виды нагрузок, имитирующие воздействия на этапе запуска и вывода ракеты на орбиту, а также ударные нагрузки, возникающие при транспортировке ракеты на космодром. Испытуемые образцы виброизоляторов успешно подтвердили заявленные инженерами характеристики.
Отмечается, что к виброизоляторам, эксплуатируемым в космосе, предъявляются значительно более высокие требования по прочности и надежности, чем к наземной технике. Добиться требуемых характеристик помогает использование материала МР – металлического аналога резины, разработанного в лаборатории ОНИЛ-1 Самарского университета. Демпферы на основе материала МР существенно превосходят по надежности известные в России и за рубежом аналоги, они применялись для ракет-носителей "Союз" предыдущих поколений, а также используются в проекте "ЭкзоМарс".
Спойлер
В июле 2018 года "Роскосмос" заключил государственный контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить не менее трех пусков "Союза-5". На первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".
[свернуть]
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 29.12.2020 18:37:01
http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-12415-una-revolucion-en.html


ЦитироватьПроизводство водорода путем микроволнового расщепления воды при низкой температуре

Технология, разработанная и запатентованная UPV и CSIC, основана на явлении микроволнового восстановления твердых материалов, в данном исследовании на примере восстановления оксида церия. Данный способ позволяет проводить электрохимические процессы непосредственно без использования электродов, что упрощает и значительно снижает капитальные затраты, так как обеспечивает большую свободу в проектировании конструкции устройства и выборе условий эксплуатации, главным образом температуры электролиза.

J. M. Serra, J. F. Borras-Morell, B. Garcia-Baños, M. Balaguer, P. Plaza-Gonzalez, J. Santos-Blasco, D. Catalán-Martínez, L. Navarrete and J. M. Catala-Civera. Hydrogen production via microwave-induced water splitting at low temperature. Nature Energy

Годиться для производства кислород-водородной  топливной пары из воды на борту КА. при низкой температуре - 300 С. За счет солнечно-термического нагрева.  
 Данных про КПД никаких нет. Энергия для получения микроволнового излучения от любого источника.
Хоть от СБ хоть от термоэлектрического преобразования за счет реактора на БН.
Возможно получение приличной тяги от двигателя с импульсом в районе  550 сек. И нет механического преобразования с низкой надежностью.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Настрел от 30.12.2020 09:42:29
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 18.01.2021 17:55:03
https://nauka.tass.ru/nauka/10481205
ЦитироватьВ России разработали систему относительной навигации для стыковки спутников обслуживания
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН разработали оптико-электронную систему относительной навигации для стыковки со спутниками. В ближайшие годы планируется ее стендовая отработка, говорится в отчете ИКИ за 2020 год.
"Для решения указанных задач [стыковки космических аппаратов] предлагается оптико-электронная система (ОЭС) относительной навигации", - говорится в документе. В нем уточняется, что она может быть использована для стыковки с аппаратами, конструкция которых как предполагает, так и не предполагает сервисное обслуживание.
Как пояснили в институте, система включает узкоугольную и широкоугольные ТВ камеры, time-of-flight камеру, которая получает 3D изображения объекта, и лазерный дальномер. В ИКИ уже определили необходимый состав измеряемых параметров, выбрали структуру, приборный состав и алгоритмы функционирования, разработали математические модели ключевых элементов.
"Выполненные работы являются основой для математического моделирования и стендовой отработки ОЭС, запланированной на следующие годы", - подчеркнули в ИКИ.
Предполагается, что распознавание полученных в процессе будущих стыковок изображений будет проходить в два этапа. Во время грубого распознавания планируется определение ракурса наблюдения, расстояния и угловой ориентации. В процессе точного распознавания - взаимного линейного и углового положения аппаратов путем минимизации различий реального и эталонного изображений.
Стыковка космических аппаратов может быть проведена для заправки спутника топливом, коррекции его орбиты, увода на орбиту захоронения, сборки космических аппаратов на орбите и других задач.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 19.01.2021 18:52:02
https://ssau.ru/news/18711-samarskie-uchenye-razrabatyvayut-kholodilnik-dlya-uluchsheniya-zorkosti-kosmicheskikh-sputnikov
ЦитироватьСамарские ученые разрабатывают холодильник для улучшения «зоркости» космических спутников
Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева разрабатывают компактную криогенную установку для охлаждения инфракрасных датчиков космических аппаратов. Охлаждение датчиков позволяет избавиться от тепловых помех и тем самым увеличить "остроту зрения" спутников в инфракрасном диапазоне.
За основу конструкции установки взята известная схема газовой криогенной машины (ГКМ) Стирлинга, в которой рабочий газ периодически сжимается и расширяется, что приводит к последовательному нагреву и охлаждению газа в замкнутом пространстве. В результате в различных частях газовой машины возникает разница температур и более холодную часть можно задействовать в качестве охладителя. В классической машине Стирлинга на газ воздействует движущийся поршень, в самарской установке используется схема с компрессором и так называемой пульсационной трубой. В пульсационной трубе создается временная задержка в движении газа по отношению к давлению, благодаря чему и происходит перенос теплоты. Данное решение делает установку более надежной и эффективной по сравнению с ГКМ Стирлинга (1).
"В газовых криогенных машинах Стирлинга всегда есть два движущихся устройства - компрессор и расширитель. В нашем криогенном пульсационном холодильнике, или охладителе, используется только компрессор, то есть, снижается количество движущихся частей и, следовательно, увеличивается надежность устройства. Подобные газовые криогенные машины Стирлинга применяются прежде всего в космосе - для охлаждения инфракрасных датчиков космических аппаратов, чтобы снизить уровень тепловых аберраций и увеличить чувствительность датчиков. Основной сферой применения нашей установки также будет космос - она будет охлаждать датчики, устанавливаемые, например, на космических спутниках и МКС", - рассказал заместитель исполнительного директора Института двигателей и энергетических установок, научный руководитель лаборатории криогенной техники Самарского университета Дмитрий Угланов.
 (https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/36420.jpg)
9 фото
 (https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/36421.jpg)  (https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/36422.jpg)  (https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/36423.jpg)  (https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/36424.jpg)  (https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/36425.jpg)  (https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/36426.jpg)  (https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/36427.jpg)  (https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/36428.jpg)  (https://img.novosti-kosmonavtiki.ru/36429.jpg)
Фото: Анар Мовсумов
[свернуть]
Действующий опытный образец установки уже изготовлен и испытан в лаборатории криогенной техники. В качестве рабочего газа в системе используется гелий под давлением от 2,5 до 3,5 МПа. В ходе испытаний ученым пока удалось получить охлаждение лишь до минус 45 градусов по Цельсию. Следующий этап работ - создание усовершенствованной версии установки: более компактной, более дешевой и позволяющей получать более низкие температуры.
"Усовершенствованную версию планируем закончить в следующем году. Она должна быть более компактной - например, общая длина установки уменьшится с нынешних 80 до 40-50 см. Мы также постараемся выйти на температуры охлаждения до минус 150 градусов по Цельсию. Кроме того, снизится общая стоимость оборудования за счет более широкого использования отечественных комплектующих - к примеру, мы хотим заменить зарубежный компрессор стоимостью порядка полторы тысячи долларов на отечественный аналог, требующий дополнительных доработок в лаборатории криогенной технике. Его стоимость составит около 6-7 тысяч рублей", - отметил Дмитрий Угланов
Справочно
  • Для пояснения принципа работы ГКМ на базе пульсационной трубы существует теория о существовании в цилиндре порции газа постоянной массы объемом Vв (объем газового вытеснителя), которая постоянно находится в цилиндре, разделяя его на объемы теплой Vт и холодной полости Vх. В процессе работы машины газовый вытеснитель совершает в цилиндре возвратно-поступательное движение, т.е. выполняет функции обычного вытеснителя. Перемещение газового вытеснителя обеспечивается наличием ресивера, гидросопротивления и перепускной линии с гидросопротивлением.
  • Научная школа в области применения криогенных технологий в авиации сложилась в Самаре еще в 60-х годах прошлого века. В конструкторском бюро под руководством академика Николая Кузнецова был создан двигатель НК-88, работающий на жидком водороде. В основной состав инженеров, работавших над этим двигателем, вошли выпускники Куйбышевского авиационного института (сейчас Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева). Двигатель НК-88 был установлен на экспериментальном самолете Ту-155, впервые поднявшемся в воздух 15 апреля 1988 года. В настоящее время НК-88 является экспонатом Центра истории авиационных двигателей Самарского университета.
  • Исследования по повышению энергоэффективности криогенных систем и установок за счет использования низкопотенциальной энергии криопродукта ведутся в Самарском университете с начала 2000-х годов. Основу научного коллектива нового направления составилили сотрудниками кафедры теплотехники и тепловых двигателей и Научно-образовательного центра газодинамических исследований (НОЦ ГДИ). С 2020 года на базе НОЦ ГДИ активно развивается лаборатория криогенной техники. Основная цель лаборатории - расчет, проектирование и создание высокоэффективных энергетических установок и двигателей, работающих на криогенных топливах, в том числе СПГ. Научно-прикладные исследования лаборатории проводятся при финансовой поддержке Минобрнауки России (проект № FSSS-2020-0019), рассчитанной на 4 года.
[свернуть]
https://www.youtube.com/watch?v=QToxjO2b1zU 2:56
https://www.youtube.com/watch?v=QToxjO2b1zU
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Юрий Темников от 19.01.2021 19:58:17
Цитата: zandr от 19.01.2021 18:52:02https://ssau.ru/news/18711-samarskie-uchenye-razrabatyvayut-kholodilnik-dlya-uluchsheniya-zorkosti-kosmicheskikh-sputnikov
Изобретатели ,блин!!Ещё во времена Ландау турбодетандер для получения жидкого гелия размещался на лабораторном столе.Да и Стирлинг сложнее ,одни уплотнения высокого давления чего стоят.И КПД стирлинга вряд ли выше КПД турбины.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alex-DX от 22.01.2021 18:08:53
Раз вспомнили турбодетандер, тогда и изобретателя упомянуть надо. ;)
А так да. Еще один плюс от турбодетандера, он будет работать как гиродин, то есть стабилизировать платформу, в отличие от поршня.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.01.2021 16:36:29
The PTD-1 mission, slated for launch in late 2020 or early 2021, will demonstrate a propulsion system with a water-based propellant developed by Tethers Unlimited, Inc. in Bothell, Washington. While in orbit, the system separates onboard water into hydrogen and oxygen propellants by applying an electric current through the water. The propulsion system uses power provided by the spacecraft's solar arrays to operate the miniature water electrolysis system. The demonstration will test propulsion performance through programmed changes in spacecraft velocity and altitude executed by the water-fueled thrusters.
https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/small_spacecraft/ptd.html

Миссия PTD-1, запуск которой намечен на конец 2020 или начало 2021 года, продемонстрирует двигательную установку с водным топливом, разработанную компанией Tethers Unlimited, Inc. в Ботелле, штат Вашингтон. Находясь на орбите, система методом электролиза получает из хранимой на борту воды водород и кислород. Для электролиза  миниатюрная система электролиза воды.  использует энергию  солнечных батарей космического корабля. Демонстрация будет тестировать двигательные характеристики с помощью запрограммированных изменений скорости и высоты космического корабля, выполняемых кислоро\водородными двигателями.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.01.2021 18:19:47
https://www.thrustme.fr/iodine-propellant

Электрореактивный двигатель для кубосатов на йоде.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 28.01.2021 22:01:18
https://www.roscosmos.ru/29858/
Цитата: undefinedЗавершены испытания плазмотрона РГ-100
Специалистами Центра Келдыша (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») разработан электродуговой подогреватель РГ-100 (плазмотрон) средней мощности 30-40 кВт, с температурой газа на выходе до 5500К для применения в освоении новых технологий для ракетно-космической техники, а также в различных отраслях промышленности.
Основная особенность плазмотрона РГ-100 — газовихревая камера, обеспечивающая стабильный режим работы в течение всего срока эксплуатации. Ресурс работы электрода составляет 500 часов, при этом замена его на новый существенно упрощена и осуществляется в течение 10 минут. Давление в камере атмосферное, дуговой ток — 120-180А, напряжение — 180-300В. Внедрена система управления с регулированием по току и дистанционное управление с регулированием режимов работы. Плазмотрон имеет малые габариты, его длина — 230 мм, а диаметр — 80 мм. Вес всей конструкции составляет 6 килограмм.
Плазмотрон РГ-100 имеет широкое применение, в частности, его можно использовать при обезвреживании и утилизации отходов, получении мелкодисперсных порошков материалов, при обработке или напылении порошковых материалов, в плазмохимии для осуществления реакций в плазменной среде (пиролиз метана, восстановление чистых веществ из окислов и др.), для переплава тугоплавких и особо чистых материалов, для розжига топок котлов.
Центр Келдыша располагает полным циклом проектирования, изготовления и поставки под ключ экспериментальных установок с электродуговыми подогревателями различной мощности и назначения.
Image
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Юрий Темников от 28.01.2021 22:10:10
Сегодня в 22:01:18 (https://forum.novosti-kosmonavtiki.ru/index.php?msg=2117729)#1259

https://www.roscosmos.ru/29858/ (https://www.roscosmos.ru/29858/)
Цитата: undefinedЗавершены испытания плазмотрона РГ-100
Энергетически плазмотроны гораздо выгоднее ионников при выводе спутников на ГСО.Вот только мощности не хватает.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 06.02.2021 00:16:51
http://russianspacesystems.ru/2021/02/05/razrabotka-rks-usilit-zashhitu/
ЦитироватьРазработка РКС усилит защиту аппаратуры российских спутников от радиации
Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») разработали схемотехническое решение, которое обеспечит новый уровень защиты всех электронных бортовых устройств спутников от агрессивного воздействия космической радиации. Изделие повысит надежность бортовой аппаратуры и увеличит срок работы космических аппаратов на орбите.
Разработка представляет собой универсальное схемотехническое решение на двух печатных платах размером 2х3 см в составе детектора тока потребления и устройства защиты от тиристорного эффекта – пробоя в электросети вследствие скачка напряжения, обусловленного внешними факторами. Устройство интегрируется в электрические цепи узлов бортовой аппаратуры, ведет мониторинг текущего состояния входного и выходного напряжения, выявляет деструктивное воздействие радиации и способно оперативно проводить кратковременные отключения цепи продолжительностью до 20 микросекунд, чтобы избежать деградации бортовых компонентов.
Автор разработки, ведущий инженер-исследователь РКС Николай ПЕТУХ:
Цитировать«Воздействие тяжелых заряженных частиц на электрическую цепь спутника всего лишь в течение нескольких миллисекунд способно привести к аномальному скачку напряжения, частичному или полному выгоранию бортовых устройств. Наше решение позволяет предотвратить подобные ситуации и в ряде случаев обойтись без использования дорогостоящих материалов с повышенной радиационной стойкостью. Изделия реализованы на отечественных дискретных элементах, имеют высокую надежность при невысокой себестоимости».
В ближайшее время пройдут наземные испытания устройства в составе космического аппарата. Составные части разработки – детектор тока и устройство защиты – удостоились серебряной и бронзовой медалей на Международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2019».
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Наперстянка от 06.02.2021 11:23:08
Цитата: zandr от 06.02.2021 00:16:51аше решение позволяет предотвратить подобные ситуации и в ряде случаев обойтись без использования дорогостоящих материалов с повышенной радиационной стойкостью. Изделия реализованы на отечественных дискретных элементах, имеют высокую надежность при невысокой себестоимости
Все это гнилой базар, если не освоена разрешающая способность 5 нм в дискретном элементе.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Serge V Iz от 06.02.2021 12:12:38
Это "аварийный ОТключатель" питания - в какое место ему 5 нм? Подобные устройства давно существуют как в виде идеи, так и в виде материальных воплощений, в т.ч., в едином корпусе м/сх. Их главная характеристика - точность и быстрота обнаружения аварийного режима токопотребления подключенной нагрузки (не обязательно по причине ТЗЧ, есть много и других причин для того же тиристорного защелкивания). И никому никогда в них не требовалось что-то экстремально микроминиатюризировать. )
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: thunder26 от 06.02.2021 12:29:49
Цитата: Наперстянка от 06.02.2021 11:23:08
Цитата: zandr от 06.02.2021 00:16:51аше решение позволяет предотвратить подобные ситуации и в ряде случаев обойтись без использования дорогостоящих материалов с повышенной радиационной стойкостью. Изделия реализованы на отечественных дискретных элементах, имеют высокую надежность при невысокой себестоимости
Все это гнилой базар, если не освоена разрешающая способность 5 нм в дискретном элементе.
Какую непредсказуемую реакцию может вызвать обычная схема защиты от «защелки», которой сто лет в обед
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Наперстянка от 06.02.2021 13:19:57
Цитата: Serge V Iz 06.02.2021, 12:12:38

Это "аварийный ОТключатель" питания - в какое место ему 5 нм? Подобные устройства давно существуют как в виде идеи, так и в виде материальных воплощений, в т.ч., в едином корпусе м/сх. Их главная характеристика - точность и быстрота обнаружения аварийного режима токопотребления подключенной нагрузки (не обязательно по причине ТЗЧ, есть много и других причин для того же тиристорного защелкивания). И никому никогда в них не требовалось что-то экстремально микроминиатюризировать. )
Цитата: zandr от 06.02.2021 00:16:51новый уровень защиты всех электронных бортовых устройств спутников от агрессивного воздействия космической радиации
Речь не об каких-то аварийных выключателях, а об новом уровне защиты электронных устройств. Чем лучше разрешающая способность, тем лучше сохраняются p-n переходы - меньше размер дефекта.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Наперстянка от 06.02.2021 13:32:07
Цитата: thunder26 от 06.02.2021 12:29:49
Цитата: Наперстянка от 06.02.2021 11:23:08
Цитата: zandr от 06.02.2021 00:16:51аше решение позволяет предотвратить подобные ситуации и в ряде случаев обойтись без использования дорогостоящих материалов с повышенной радиационной стойкостью. Изделия реализованы на отечественных дискретных элементах, имеют высокую надежность при невысокой себестоимости
Все это гнилой базар, если не освоена разрешающая способность 5 нм в дискретном элементе.
Какую непредсказуемую реакцию может вызвать обычная схема защиты от «защелки», которой сто лет в обед
Защелка тут не причем, причем уменьшение в размерах дефекта в p-n переходах, что несомненно повышает устойчивость к радиации.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: thunder26 от 06.02.2021 17:02:25
Цитата: Наперстянка от 06.02.2021 13:32:07
Цитата: thunder26 от 06.02.2021 12:29:49
Цитата: Наперстянка от 06.02.2021 11:23:08
Цитата: zandr от 06.02.2021 00:16:51аше решение позволяет предотвратить подобные ситуации и в ряде случаев обойтись без использования дорогостоящих материалов с повышенной радиационной стойкостью. Изделия реализованы на отечественных дискретных элементах, имеют высокую надежность при невысокой себестоимости
Все это гнилой базар, если не освоена разрешающая способность 5 нм в дискретном элементе.
Какую непредсказуемую реакцию может вызвать обычная схема защиты от «защелки», которой сто лет в обед
Защелка тут не причем, причем уменьшение в размерах дефекта в p-n переходах, что несомненно повышает устойчивость к радиации.
Не при чем у вас в голове. Для чего это сделано и причем тут «защелка» мне доподлинно известно, потому как для наших аппаратов это делается.
Почитайте про SEL и как технологическая норма влияет на параметры чувствительности к нему.

PS Дефекты в p-n переходах имеют значение для биполярной технологии с точки зрения дозовых эффектов. Количество ЭРИ по биполярной технологии в составе аппаратов стремится к нулю.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 10.02.2021 20:59:04
https://www.youtube.com/watch?v=79RB7FQfs5w
Цитироватьhttps://www.youtube.com/watch?v=79RB7FQfs5w 11:33
Центр Келдыша: нанотехнологии, плазмотроны, ионные двигатели, ядерный буксир
(https://www.youtube.com/channel/UCOcpUgXosMCIlOsreUfNFiA)  Роскосмос ТВ (https://www.youtube.com/channel/UCOcpUgXosMCIlOsreUfNFiA)
К 110-летию учёного Мстислава Всеволодовича Келдыша.
Государственный научный центр Российской Федерации — «Исследовательский центр имени Келдыша» — ведущая в России организация в области ракетного двигателестроения, космической энергетики и по применению нанотехнологий в энергетике и электроснабжении космических систем.  Она входит в структуру Госкорпорации «Роскосмос» и активно участвует в реализации Федеральной космической программы. Создание ракетных двигателей, космических энергоустановок, генераторов пучков высокой энергии, ускорителей частиц, плазмотронов, уникальных материалов с необычными свойствами и многое другое.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 26.02.2021 18:55:42
https://www.youtube.com/watch?v=szqs01u4f_4
Цитироватьhttps://www.youtube.com/watch?v=szqs01u4f_4 3:01
2021.02.25 В «ИСС» разработали универсальное устройство для поворота двигателей спутников
  Телеканал РАЗВИТИЕ (https://www.youtube.com/channel/UChsgsdlinJT2OqWRYJTyPKg)
У многих сотрудников компании «Информационные спутниковые системы» такая интересная работа, что никакого хобби не нужно. Вот и Михаил Поляков, который уже более семи лет трудится здесь инженером-конструктором, даже на досуге размышляет о том, как сделать космические аппараты проще, эффективнее и надёжнее. И это не только теория, но и вполне конкретные технические решения. Например, он разработал проект по созданию универсального устройства поворота двигателя коррекции для космических аппаратов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 19.05.2021 23:22:18
https://novosti-kosmonavtiki.ru/news/80044/
ЦитироватьВ РФ создан облегченный преобразователь электроэнергии для космических аппаратов
Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ вместе с компанией АО «Информационные спутниковые системы» имени М. Ф. Решетнёва разработали и запатентовали преобразователь электрической энергии для систем электропитания аэрокосмических аппаратов, позволяющий уменьшить массу системы электропитания, повысив тем самым экономическую эффективность аппаратов, сообщает пресс-служба университета.
Запатентованный преобразователь выигрывает у существующей системы за счет того, что является многопортовым. Преобразователь сочетает в себе два входа для источников электрической энергии: солнечной батареи и аккумулятора — и один выход. Тогда как в настоящее время в летательных аппаратах используются два или три отдельных преобразователя.
«Главное преимущество устройства — высокая удельная мощность, что является критически важным для авиационной и космической техники. Уменьшение массы преобразователя с одновременным повышением его мощности позволяет увеличить полезную нагрузку летательных аппаратов, что, естественно, дает экономическую выгоду эксплуатации и вывода на орбиту», — сообщил старший преподаватель кафедры электроники и электротехники НГТУ НЭТИ Дмитрий Штейн.
Система электропитания занимает много места в космическом аппарате, и оптимизация ее веса является актуальной проблемой. Преобразователь ученых НГТУ НЭТИ позволяет на 20—25% облегчить систему электропитания спутника, что плюс к экономической выгоде дает возможность использовать освободившееся пространство для научного оборудования или систем жизнеобеспечения.
«Нужно понимать, что аккумуляторную батарею надо заряжать. Для этого часто ставится еще один преобразователь — зарядное устройство. Наш преобразователь способен заменить все три этих устройства», — отметил Дмитрий Штейн.
В настоящее время ученые продолжают совершенствование системы: проходят испытания наземного макета, идут работы по повышению надежности устройства. Планируется в ближайшее время получить работающий прототип. В 2021 году разработка получила золотую медаль XXIV Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед 2021».
А.Ж.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 22.05.2021 00:37:43
https://www.iss-reshetnev.ru/media/newspaper/newspaper-2021/newspaper-517.pdf
ЦитироватьНовый поворот
Команда инженеров Решетнёвской фирмы создала устройство для поворота двигателя коррекции.
У многих сотрудников компании «Информационные спутниковые системы» такая интересная работа, что никакого хобби не нужно. Например, Михаил Поляков трудится в железногорской фирме инженером-конструктором уже более семи лет. И даже на досуге размышляет о том, как сделать космические аппараты проще, эффективнее и надёжнее. Это не только теория, но и вполне конкретные технические решения: Михаил разработал проект по созданию универсального устройства для поворота двигателя коррекции.
«Чтобы двигатель установить стационарно, нужно провести большие расчёты, провести балансировку изделия так, чтобы центр масс оказался в заданной области, – говорит Михаил. – Если поставить всё на механическую систему, можно будет это сделать уже в процессе эксплуатации спутника. Вот и возникла идея, как значительно сократить объём работ».
Над самим проектом талантливому инженеру пришлось потрудиться. Сначала была построена объёмная модель. Потом – на личном 3D-принтере – напечатан макет, который оказался вполне функциональным. Нашлись и единомышленники среди коллег. Провели патентный поиск – для того, чтобы в будущем не изобретать велосипед. Идея оказалась оригинальной. Настолько, на неё был получен патент. Сейчас в самых масштабных планах – установка поворотной платформы на перспективные спутники.
Ещё один плюс разработки, поясняет Михаил Поляков, в уменьшении расхода топлива. «Также при необходимости можно будет специально создавать углы наклона двигателя коррекции и вращающие моменты, которые позволят продублировать функцию двигателя ориентации, – продолжает он. – Это позволит либо исключить двигатели ориентации из системы, либо продублировать их функцию, что повысит надёжность космического аппарата в целом».
У разработки решетнёвцев множество достоинств, но есть и определённые нюансы. Дело в том, что раньше на сибирских спутниках почти все механические системы были разового срабатывания. К примеру, солнечная батарея, которая единожды раскрывается сразу после выхода аппарата на орбиту. У нового же устройства, напротив, в космосе всё только начинается... Ведь оно должно работать в течение всего срока активного существования спутника.
Сейчас над идеей помимо Михаила Полякова работает и Захар Казанцев, начальник группы надёжности механических систем. Для того чтобы команда могла максимально учесть все нюансы будущей платформы, нашим коллегам не хватает только специалиста по системам управления механическими приводами. Аналогичные системы используются в системах наведения антенн. Может, среди наших читателей найдутся желающие?
Тем более, что сейчас разработка, которая будет включать в себя, в том числе, и экономическое обоснование, идёт полным ходом. В этом инженерам помогает Акселератор инвестиционных проектов «ИСС» – программа, в рамках которой любой сотрудник может презентовать собственное рационализаторское предложение. У лучших идей есть шанс получить финансовую поддержку Госкорпорации «Роскосмос».
А универсальное устройство для поворота двигателя в этом году как раз-таки вошло в тройку лучших идей, которые в мае были представлены на рассмотрение инвестиционного комитета «ИСС».
Вы не можете просматривать это вложение.
Макет поворотного устройства, сделанный решетнёвцами на 3D-принтере
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 22.05.2021 00:42:16
Там же:
ЦитироватьОдной правой
Устройство фиксации предметов в невесомости – изобретение, одно только название которого привлекает внимание. Но куда важнее, что его практическая польза уже доказана в реальных условиях космоса – подчёркивают специалисты Решетнёвской фирмы.
Необходимость данной разработки возникла в ходе реализации проекта по обеспечению российского сегмента Международной космической станции широкополосной системой связи. Приёмная аппаратура этой системы, созданная нашим предприятием, была установлена на наружной поверхности служебного модуля «Звезда» МКС в 2018 году. Но чтобы прикрепить её, российским космонавтам, работающим в открытом космосе, сначала пришлось демонтировать устаревшую аппаратуру, установленную в земных условиях ещё до запуска модуля.
Работать в невесомости – значит, действовать без опоры. У космонавтов в этом случае возникает необходимость держаться за конструкцию МКС. Поэтому для работы в космосе оптимально использовать одну руку. Разработанная в «ИСС» конструкция для крепления приёмного модуля дала космонавтам такую возможность. А позже была запатентована и представлена на Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2021» как «Устройство фиксации предметов в невесомости».
Один из авторов изобретения – Евгений Мироненко, инженер-конструктор отдела конструирования космических аппаратов и модуля полезных нагрузок, объясняет принципы его действия: «Устройство содержит крепление и закрепляемый элемент. В данном случае это поручень, которым удерживался приёмный модуль. Поручень прочно устанавливается и достаточно легко снимается с модуля, так как после монтажа аппаратуры на борту МКС он больше не нужен. Надёжность фиксации поручня обеспечена шпилькой, которая входит в отверстие на подсборке из фторопластовых прокладок и плотно ими удерживается». Среди главных достоинств изобретения – возможность регулировать усилие, с которым производится установка и снятие поручня. Вместо поручня может быть прибор или любой предмет, который необходимо установить и надёжно зафиксировать. Изобретённое решетнёвцами устройство достаточно универсально и может применяться не только в космосе, но и в других производственных сферах. При этом даёт возможность действовать одной рукой – хоть правой, хоть левой. 
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.05.2021 20:08:21
Новый полимерный материал в десять раз легче алюминия и прочнее титана. Температура плавления -
1300оС
https://www.kommersant.ru/doc/4538298
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Старый от 27.05.2021 22:21:20
Цитата: sychbird от 27.05.2021 20:08:21Новый полимерный материал в десять раз легче алюминия и прочнее титана. Температура плавления -
1300оС
https://www.kommersant.ru/doc/4538298


ЦитироватьНовый материал выдерживает выстрел из пистолета и способен постепенно регенерироваться. Кроме того, этот же сплав может использоваться и в качестве антенны.
Патентованый? ;)

ЦитироватьНовый материал выдерживает выстрел из пистолета и способен постепенно регенерироваться. Кроме того, этот же сплав может использоваться и в качестве антенны.
Первый в мире патентованый полимерный сплав!
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alexandr_A от 27.05.2021 22:32:30
У них несколько чудоматериалов
Этот:
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alexandr_A от 27.05.2021 22:34:20
И еще один с греческим названием
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alexandr_A от 27.05.2021 22:44:39
Материалы Аристид, Аристар и гендиректор по фамилии Аристов. Тоже греческий бог.  :o   ;D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Старый от 27.05.2021 22:46:50
Цитата: Alexandr_A от 27.05.2021 22:34:20И еще один с греческим названием
Эпоксидный сфероконь.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Старый от 27.05.2021 22:48:08
Цитата: sychbird от 27.05.2021 20:08:21Новый полимерный материал
Полимерный сплав используемый в качестве антенны! Это я тебе как химику напоминаю.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.05.2021 00:14:19
Цитата: Старый от 27.05.2021 22:48:08
Цитата: sychbird от 27.05.2021 20:08:21Новый полимерный материал
Полимерный сплав используемый в качестве антенны! Это я тебе как химику напоминаю.
Ну это уже журналамерская интерпретация.
 
Хотя с точки зрения физхимии если два полимера с близкими температурами плавления, небольшой разницей удельных масс и не взаимодействующие друг с другом, то почему и нет. 
Я в органике не слишком копенгаген, может таких вариантов и не подобрать. Какие нибудь аромоциклические. Термин может и не использоваться широко у органиков. 

Ан нет - входу: Смеси и сплавы полимеров. Автор: Кулезнев В.Н. ISBN: 978-5-91703-033-3.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Старый от 28.05.2021 00:18:26
Цитата: sychbird от 28.05.2021 00:14:19Ан нет - входу: Смеси и сплавы полимеров. Автор: Кулезнев В.Н. ISBN: 978-5-91703-033-3.
Осталось использовать в качестве антенны и дело в шляпе!  ;D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.05.2021 11:52:52
Цитата: Старый от 28.05.2021 00:18:26
Цитата: sychbird от 28.05.2021 00:14:19Ан нет - входу: Смеси и сплавы полимеров. Автор: Кулезнев В.Н. ISBN: 978-5-91703-033-3.
Осталось использовать в качестве антенны и дело в шляпе!  ;D
Сие зависит от проводимости сплава и конструкции.
Темный Невероющий Фома. Хотя и по специальности должен бы знать, что может быть антеной, а что нет.

Ручки шаловливые по клаве бегают быстрее, чем срабатывает голова. ;)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий В. от 28.05.2021 12:36:24
На Металлообработке-2021 подходил на стенд компании Моспресс, которая профессионально занимается ротационной вытяжкой. Делают сами станки (в т.ч. с ЧПУ), выполняют заказы на изготовление различных изделий (в основном, оболочки: днища полусферические, тороидальные, торосферические обечайки с донцами), Освоили разные материалы: АМг-2, АМц, титановые сплавы, нержавейку и т.д.). Например, могут раскатывать получферические титановые оболочки толщиной до 6 мм (чем не заготовка титанового лейнера ккомпозитного шар-баллона или просто титанового шар-баллона). Сыерические днища из алюминиевого сплава демонстрировали диаметром 1200 мм.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий В. от 28.05.2021 12:39:05
Ещё фото
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий В. от 28.05.2021 12:40:13
Ещё.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий В. от 28.05.2021 12:42:04
Вы не можете просматривать это вложение.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий В. от 28.05.2021 12:42:23
Вы не можете просматривать это вложение.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Старый от 28.05.2021 12:42:33
Цитата: sychbird от 28.05.2021 11:52:52
Цитата: Старый от 28.05.2021 00:18:26
Цитата: sychbird от 28.05.2021 00:14:19Ан нет - входу: Смеси и сплавы полимеров. Автор: Кулезнев В.Н. ISBN: 978-5-91703-033-3.
Осталось использовать в качестве антенны и дело в шляпе!  ;D
Сие зависит от проводимости сплава и конструкции.
Темный Невероющий Фома. Хотя и по специальности должен бы знать, что может быть антеной, а что нет.

Ручки шаловливые по клаве бегают быстрее, чем срабатывает голова. ;)
Опыт по специальности мне подсказывает что объявления об изобретении великими отечественными учёными чудесных невиданных материалов обычно  оказываются липой. 
 Но шаловливые ручки безграмотного дилетанта так и тянутся вплести это лыко в очередную строку. :(
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий В. от 28.05.2021 12:42:48
Вы не можете просматривать это вложение.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Старый от 28.05.2021 12:45:24
Цитата: Дмитрий В. от 28.05.2021 12:36:24На Металлообработке-2021 подходил на стенд компании Моспресс, которая профессионально занимается ротационной вытяжкой. Делают сами станки (в т.ч. с ЧПУ), выполняют заказы на изготовление различных изделий (в основном, оболочки: днища полусферические, тороидальные, торосферические обечайки с донцами), Освоили разные материалы: АМг-2, АМц, титановые сплавы, нержавейку и т.д.). Например, могут раскатывать получферические титановые оболочки толщиной до 6 мм (чем не заготовка титанового лейнера ккомпозитного шар-баллона или просто титанового шар-баллона). Сыерические днища из алюминиевого сплава демонстрировали диаметром 1200 мм.
Не понял: а как это всё делалось до них? Или это просто восстановление утраченых 30 лет назад технологий?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.05.2021 14:20:00
Цитата: Старый от 28.05.2021 12:42:33
Цитата: sychbird от 28.05.2021 11:52:52
Цитата: Старый от 28.05.2021 00:18:26
Цитата: sychbird от 28.05.2021 00:14:19Ан нет - входу: Смеси и сплавы полимеров. Автор: Кулезнев В.Н. ISBN: 978-5-91703-033-3.
Осталось использовать в качестве антенны и дело в шляпе!  ;D
Сие зависит от проводимости сплава и конструкции.
Темный Невероющий Фома. Хотя и по специальности должен бы знать, что может быть антеной, а что нет.

Ручки шаловливые по клаве бегают быстрее, чем срабатывает голова. ;)
Опыт по специальности мне подсказывает что объявления об изобретении великими отечественными учёными чудесных невиданных материалов обычно  оказываются липой.
 Но шаловливые ручки безграмотного дилетанта так и тянутся вплести это лыко в очередную строку. :(
Поживем - увидим.
Ты у нас уже закрывал и Маска с Фальконом, и кубосаты, и низкоорбитальный интернет и еще много чего, чего уже не упомнит мой склероз.  :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Старый от 28.05.2021 16:47:47
Цитата: sychbird от 28.05.2021 14:20:00Поживем - увидим.
Мало пожил и повидал, чтоли? 


Цитата: sychbird от 28.05.2021 14:20:00Ты у нас уже закрывал и Маска с Фальконом, и кубосаты, и низкоорбитальный интернет и еще много чего, чего уже не упомнит мой склероз.  :D
Есть маленький нюанс, даже два:

1. Всё это было изобретено НЕ великими отечественными учёными
2. Всё это базировалось на существующей технике и не предполагало новых чудесных открытий. 

Все мои сомнения были построены на экономике. А что будет с экономикой - поживём-увидим.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 28.05.2021 18:26:53
Кубосаты и низкоорбитальный интернет на существующей технике? Ню-Ню. ;)

Ты и Спектр Р и спектр РГ по полгода и более не признавал по экономическим соображениям?  :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 08.06.2021 00:25:35
https://www.iss-reshetnev.ru/media/newspaper/newspaper-2021/newspaper-519.pdf
ЦитироватьЛегче, меньше, надёжнее!
Разработка специалистов «ИСС» повысила эффективность одной из главных систем жизнеобеспечения спутника.
В условиях постоянно растущих требований к мощности и компактности бортовой радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) космического аппарата задача эффективного отвода тепла от элементов печатной платы становится настоящим вызовом и требует применения кардинально новых решений. Одним из таких успешных примеров является разработка и внедрение гипертеплопроводящих конструкций для радиоэлектронных блоков повышенной мощности, способных в отличие от традиционного конструкционного материала на порядок эффективнее обеспечить теплоперенос от электрорадиоизделий (ЭРИ) и существенно снизить перепад температуры. Чаще всего такие панели используются при конструировании энергопреобразующей аппаратуры систем электропитания спутника. Работают они как трансформаторы тепла, «растаскивая» тепловую энергию от миниатюрных, но мощных процессоров, транзисторов и других тепловыделяющих эле- ментов.
Специалистами компании «ИСС» совместно с сотрудниками Института вычислительного моделирования СО РАН и Уральского электрохимического комбината были разработаны гипертеплопроводящие секции (ГТПС), которые, по сути, являются миниатюрными двухмерными плоскими тепловыми трубами. Внешне – это металлические пластины Т-образной формы толщиной всего два миллиметра, внутри которых находится фитиль с паровыми каналами и жидкий теплоноситель. Такая герметичная и прочная конструкция интегрируется в алюминиевые рамки, на которые наклеиваются печатные платы с ЭРИ.
Разработка гипертеплопроводящих панелей, в первую очередь, проводилась для использования их на борту космических аппаратов, где РЭА работает в условиях безвоздушного пространства и отвод тепла затруднён. Обеспечение теплового режима является одной из важнейших задач, определяющих успешную работоспособность спутника. Для его многолетней бесперебойной работы каждый элемент аппаратуры должен постоянно функционировать в требуемом температурном диапазоне. При этом возможности используемой системы отвода тепла и терморегулирования во многом определяют массу, габариты и характеристики всего аппарата. А у нас, при создании космической техники, как правило, руководствуются принципом «легче, меньше, надёжнее!»
Ранее в бортовой радиоэлектронной аппаратуре в качестве основания под радиоэлектронные тепловыделяющие элементы использовались алюминиевые пластины. Замена их на гипертеплопроводящие секции аналогичного размера позволила изменить идеологию отвода тепла и значительно повысить эффективность системы терморегулирования. Аппаратура стала более энергоёмкой и компактной, в том числе за счёт увеличения плотности монтажа и мощности используемых схем.
Эта разработка уже применяется в штатных изделиях. Около двух десятков функционирующих на орбите спутников, созданных в «ИСС», оснащены встроенными ГТПС из меди. Титановые гипертеплопроводящие секции с длительным сроком активного существования прошли весь комплекс наземно-экспериментальной отработки и сейчас устанавливаются в блоки РЭА для про- ведения лётной квалификации.
Разработка решетнёвцев получила признание на всероссийском уровне, а авторский коллектив инженеров-конструкторов компании «ИСС» вошёл в число лауреатов престижной молодёжной премии «Надежда России».
Вы не можете просматривать это вложение.
Гипертеплопроводящая секция из титана легче алюминиевой на 40 %, но при этом превосходит её по теплопроводности более чем в 50 раз
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 10.06.2021 14:13:47
Аккумуляторы будут больше не нужны: разработка российских ученых ускорит развитие «микроэлектростанций»
https://fabricators.ru/article/akkumulyatory-budut-bolshe-ne-nuzhny-razrabotka-rossiyskih-uchenyh-uskorit-razvitie?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 18.06.2021 23:09:18
Твердотельные аккумуляторы от Нобеляра Гуденафа.
https://www.nature.com/articles/s41467-019-12423-y
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.06.2021 19:03:05
Не имеющий теплового расширения сплав алюминия на основе скандия и вольфрама при Т до 1400оС.
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.1c01007
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: mihalchuk от 21.06.2021 19:39:15
Цитата: sychbird от 21.06.2021 19:03:05Не имеющий теплового расширения сплав алюминия на основе скандия и вольфрама при Т до 1400оС.
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.1c01007
Напугал. Да это ж керамика!
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Непричастный от 22.06.2021 07:51:03
Цитата: mihalchuk от 21.06.2021 19:39:15
Цитата: sychbird от 21.06.2021 19:03:05Не имеющий теплового расширения сплав алюминия на основе скандия и вольфрама при Т до 1400оС.
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.1c01007
Напугал. Да это ж керамика!
А у керамики разве нет теплового расширения?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: telekast от 22.06.2021 12:24:18
Цитата: Непричастный от 22.06.2021 07:51:03
Цитата: mihalchuk от 21.06.2021 19:39:15
Цитата: sychbird от 21.06.2021 19:03:05Не имеющий теплового расширения сплав алюминия на основе скандия и вольфрама при Т до 1400оС.
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.1c01007
Напугал. Да это ж керамика!
А у керамики разве нет теплового расширения?
Смотря у какой. У ситаллов, например может быть  нулевым, или даже отрицательным. Углеволокно тоже, вроде имеет отрицательный коэффициент теплового расширения.
ИМХУ
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.06.2021 12:30:36
Цитата: Непричастный от 22.06.2021 07:51:03
Цитата: mihalchuk от 21.06.2021 19:39:15
Цитата: sychbird от 21.06.2021 19:03:05Не имеющий теплового расширения сплав алюминия на основе скандия и вольфрама при Т до 1400оС.
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.1c01007
Напугал. Да это ж керамика!.
Вероятно. Но никаких сведений о проводимости и зонной структуре нет.
В ссылке на этот препринт сообщалось о новом сплаве, ну я и повторил не вдаваясь.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Непричастный от 25.06.2021 05:09:34
Пригодится Маску на Марсе

https://phys.org/news/2021-06-light-harvesting-nanoparticle-catalysts-quest-renewable.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Непричастный от 30.06.2021 15:42:55
https://techxplore.com/news/2021-06-scientists-electrolysis-carbon-dioxide-efficiently.html

Использование не только катализоаторов, но и магнитные поля для эффкутивного преобразованик CO2 в углеводороды
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 15.07.2021 00:18:52
https://www.iss-reshetnev.ru/media/newspaper/newspaper-2021/newspaper-522.pdf
ЦитироватьОптимально для будущего
Предприятие совершенствует систему электропитания спутников.
Компания «ИСС» принимает участие в разработке и создании линейки унифицированных интегрированных бортовых информационных систем для модернизируемых и перспективных космических аппаратов. В рамках составной части опытно-конструкторской работы «ИБИС» наши специалисты создадут функциональные базовые модули для построения энергопреобразующей аппаратуры будущих спутников.
У Решетнёвской фирмы большой опыт разработки и изготовления энергопреобразующих комплексов. Такую аппаратуру предприятие устанавливает на спутники собственного производства, а также поставляет партнёрам. Например, в рамках международного проекта «ЭкзоМарс-2022».
Бортовая энергопреобразующая аппаратура, используя энергию солнечных и аккумуляторных батарей, обеспечивает питание полезной нагрузки спутника и его служебных систем. Иначе говоря, является центральным системообразующим звеном. И её характеристики напрямую влияют на функциональность всего космического аппарата. Масса, тепловыделение, удельная мощность, параметры электромагнитной совместимости – все характеристики энергопреобразующей аппаратуры находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Разработчики постоянно решают задачи по их оптимизации, чтобы соответствовать растущим современным требованиям.
Такие задачи поставлены теперь и в рамках составной части ОКР «ИБИС». В ходе создания функциональных базовых модулей аппаратуры специалистам «ИСС» предстоит уменьшить их массу и повысить удельную мощность. Это актуально для перспективных спутников с большой полезной нагрузкой и энергопотреблением.
В настоящее время специалисты разрабатывают конструкторскую документацию, после чего на предприятии начнётся изготовление опытных образцов. Завершить их испытания планируется к середине 2024 года.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.07.2021 09:39:45
Цитата: Непричастный от 25.06.2021 05:09:34Пригодится Маску на Марсе

https://phys.org/news/2021-06-light-harvesting-nanoparticle-catalysts-quest-renewable.html
Тупиковое направление , ИМХО.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.07.2021 22:32:50
Неорганический материал с рекордно низкой теплопроводностью.

https://phys.org/news/2021-07-inorganic-material-lowest-thermal.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: C-300-2 от 19.07.2021 17:34:34
Коллеги, а есть какие-нибудь учебники для конструкторов по 3Д-печати металлов, в особенности по порошковым методам?..
Интересуют методические рекомендации: допустимые углы наклона образующих, толщины поверхностей, диаметры отверстий, необходимость поддержек и всё такое. :)
Я нашёл пару учебников - "Основы аддитивных технологий" Шишковского и "Аддитивные технологии в машиностроении" Зленко. Но там таких конструкторских подробностей нет. :(
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.08.2021 10:41:25
Готовиться криогенное испытание полноразмерных композитных баков.

https://hightech.fm/2021/08/01/easier-rockets
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 05.08.2021 22:51:42
https://www.iss-reshetnev.ru/media/newspaper/newspaper-2021/newspaper-524.pdf
ЦитироватьТянем – потянем...
Новое изобретение повысит надёжность и удобство монтажа ксенонового бака.

Специалисты Отраслевого центра крупногабаритных трансформируемых механических систем «ИСС» разработали новую технологию крепления металлокомпозитного бака внутри корпуса космического аппарата.
Ксеноновый бак – один из ключевых компонентов электрореактивной двигательной установки, необходимой для довыведения на целевую орбиту спутников, масса которых превышает грузоподъёмность средств выведения. Лёгкая и прочная ёмкость выдерживает экстремальное давление, под которым может храниться до 500 килограммов ксенона, необходимого для работы двигателей космического аппарата. Схема довыведения на геостационарную орбиту спутника связи тяжёлого класса с использованием отечественного композитного бака высокого давления была впервые реализована в 2014 году, что позволило конкурировать с мировыми компаниями по массе выводимого полезного груза.
Для установки бака внутри углепластиковой сетчатой трубы – силовой основы корпуса спутника – было разработано уникальное решение, которое представляет собой систему вант из органопластика, интегрированных с композитной оболочкой ёмкости. Такой способ крепления крупногабаритных баков реализован нашим предприятием впервые в мировой практике. Работоспособность системы обеспечивается созданием равномерных усилий во всех 96 вантах в требуемом диапазоне значений.
Сложность монтажа заключалась в неравномерном распределении усилий в вантах, обусловленной разностью их длин – это особенность их изготовления. Недостаточное натяжение вант может привести к их неработоспособности, а чрезмерная перетяжка может разрушить узел крепления или композитный корпус аппарата.
Специалисты отдела конструирования космических аппаратов и модуля полезных нагрузок разработали узел крепления, который обеспечивает равномерное распределение усилий в вантах за счёт шарнирной развязки регулировочного механизма. Стало возможным использовать один регулировочный механизм вместо двух, соответственно, трудозатраты по регулировке натяжения вант снизились вдвое, а размеры и масса узла снижены в полтора раза. Кроме того, и для организации мест крепления бака теперь требуется в два раза меньше площади.
В настоящее время новый узел крепления ксенонового бака проходит лабораторно-отработочные испытания. Планируется использовать его на спутниках, которые сейчас находятся в разработке.
Вы не можете просматривать это вложение.
Регулировка механизма натяжения вант на отработочном образце ксенонового бака
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.08.2021 12:09:52
Микроплазменный двигатель для наноспутников разработки МИФИ с топливом в виде пластика. 

https://zen.yandex.ru/media/energofiksik/rossiiskii-sverhmalyi-plazmennyi-dvigatel-ot-mifi-proidet-ispytaniia-v-kosmose-do-konca-goda-610c11dcac58874e8e1b9928
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 09.08.2021 17:36:04
Электрохимический генератор на кислород\водороде от Росатома мощностью 350 вт. 

https://energybase.ru/news/companies/v-npo-centroteh-razrabotali-novyj-elektrohimiceskij-generator-2-2021-07-27?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.08.2021 22:41:52
Проект солнечной космической электростанции готовиться к испытанию демонстратора в космосе.

https://zen.yandex.ru/media/scikit/nasledie-tesly-k-testirovaniiu-gotovitsia-kosmicheskaia-solnechnaia-elektrostanciia-kotoraia-budet-peredavat-energiiu-na-zemliu-611e389f6b308635ca60d159
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.08.2021 14:25:54
Успешная демонстрация технологии избавления от отслуживших срок кубосатов.

https://naked-science.ru/article/cosmonautics/boeing-dragracer-cubesat-success?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Плейшнер от 27.08.2021 17:40:51
Цитата: C-300-2 от 19.07.2021 17:34:34Коллеги, а есть какие-нибудь учебники для конструкторов по 3Д-печати металлов, в особенности по порошковым методам?..
Интересуют методические рекомендации: допустимые углы наклона образующих, толщины поверхностей, диаметры отверстий, необходимость поддержек и всё такое. :)
Я нашёл пару учебников - "Основы аддитивных технологий" Шишковского и "Аддитивные технологии в машиностроении" Зленко. Но там таких конструкторских подробностей нет. :(
Сейчас на ОЗОНЕ лазаю в книгах по своим делам.
Есть и по аддитивным технологиям десяток, от 200 руб до 5000 руб. Посмотрите, набрав на сайте в поиске "аддитивные технологии"
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 05.09.2021 01:48:21
Полимербетон из реголита для стройки на Луне.
https://iz.ru/1214115/olga-kolentcova/lunnyi-nekamen-iz-chego-kosmonavty-smogut-stroit-zdaniia?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 08.09.2021 08:45:51
https://www.iss-reshetnev.ru/media/newspaper/newspaper-2021/newspaper-527.pdf
ЦитироватьПогода на борту
Специалисты компании «ИСС» созда­ют новую систему терморегулирова­ния для негерметичных космических аппаратов повышенной мощности, созда­ваемых на базе платформ собственной разработки предприятия.
Решетнёвцы предполагают увеличить излучающую поверхность за счёт приме­нения раскрываемых панелей, смонтиро­ванных на корпус спутника. Отвод тепла от приборов на такие панели будет про­исходить с помощью контурных тепловых труб с гибкими участками трактов.
Образно говоря, помимо крыльев солнечных батарей новые спутники по­лучат ещё и подкрылки в виде тепловых излучателей. Теплопередающая способ­ность контурных труб в сто раз выше, чем у обычных тепловых труб из алюминие­вого профиля с продольными канавками и может составлять более 10 кВт·м.
Контурные тепловые трубы способ­ны охлаждать высокомощные точечные источники, такие как усилители мощности излучающих антенн. Их применение позволяет размещать тепловыделяющее оборудование на значительном расстоя­нии от бортовых радиаторов, например, на центральных панелях космическо­го аппарата. Особенности конструкции и технологии исполнения охлаждающих устройств таковы, что массовые характе­ристики космического аппарата изменя­ются незначительно, а вот энерговоору­жённость возрастает в разы.
Сегодня в компании «ИСС» готовятся проектные решения для систем термо­регулирования нового поколения с опо­рой на имеющийся технический задел. Технология изготовления контурных тепловых труб, основанная на порошковой металлургии и использовании аммиака в качестве теплоносителя, была освоена на предприятии в рамках опытно-конструк­торских работ. Пробные изделия специа­листы «ИСС» применили на студенческом малом спутнике «Юбилейный-2». А сегод­ня контурные тепловые трубы использу­ются уже в качестве основного узла систем терморегулирования космических аппаратов. В том числе, они применяются в проекте создания научной обсервато­рии «Миллиметрон», где тепло будет из­лучаться с пяти секционных раскрываю­щихся панелей общей длиной 5,5 метров.
Новая разработка решетнёвцев по­высит конкурентные преимущества не­герметичных аппаратов среднего класса. А мощности спутников нового поколения «Гонец-М1», к созданию которых присту­пила компания «ИСС», благодаря новым решениям в системе терморегулирования предполагается повысить десятикратно.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.09.2021 14:27:45
Замена пластиковых СД-дисков на стеклянные, более долговечные.

https://fabricators.ru/article/rossiyskie-uchenye-nauchilis-zapisyvat-informaciyu-na-steklo-perspektivy-dlya-biznesa?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Верный Союзник с Окинавы от 14.09.2021 15:06:15
Что дальше?

Деревянная флоппи-дискета?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.09.2021 17:09:32
Цитата: Верный Союзник с Окинавы от 14.09.2021 15:06:15Что дальше?

Деревянная флоппи-дискета?
Пожалуйста, не надо сюда хрень нести. Куча других мест для этого. 8)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Настрел от 14.09.2021 17:30:56
Цитата: sychbird от 14.09.2021 14:27:45Замена пластиковых СД-дисков на стеклянные, более долговечные.
Что такое СД диски?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.09.2021 17:46:31
Цитата: Sellin от 14.09.2021 17:30:56
Цитата: sychbird от 14.09.2021 14:27:45Замена пластиковых СД-дисков на стеклянные, более долговечные.
Что такое СД диски?
Жаргон студенческий- компакт-диски .(СD)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: pignus от 14.09.2021 21:12:59
Цитата: sychbird от 14.09.2021 14:27:45Замена пластиковых СД-дисков на стеклянные, более долговечные.
Зачем? Пластиковые ни кому не нужны уже давно, а стеклянные и подавно.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 14.09.2021 21:34:25
Цитата: pignus от 14.09.2021 21:12:59
Цитата: sychbird от 14.09.2021 14:27:45Замена пластиковых СД-дисков на стеклянные, более долговечные.
Зачем? Пластиковые ни кому не нужны уже давно, а стеклянные и подавно.
Блок-чейн и облако не под Вашим контролем.
HDD и SSD недолговечны.
Так что СD  везде востребованы, где нужно хранить критическую информацию под собственным  контролем.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 15.09.2021 21:33:00
Разработка МИФИ, обещающая в будущем существенно увеличить КПД солнечных батарей. Органические полупроводники и фотовольтаика.
https://hightech.fm/2021/09/15/new-effect
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Настрел от 16.09.2021 00:51:28
Цитата: sychbird от 14.09.2021 21:34:25
Цитата: pignus от 14.09.2021 21:12:59
Цитата: sychbird от 14.09.2021 14:27:45Замена пластиковых СД-дисков на стеклянные, более долговечные.
Зачем? Пластиковые ни кому не нужны уже давно, а стеклянные и подавно.
Блок-чейн и облако не под Вашим контролем.
HDD и SSD недолговечны.
Так что СD  везде востребованы, где нужно хранить критическую информацию под собственным  контролем.
Конечно же нет. Профессор вы несети лютую чушь. Везде где надо хранить критическую информацию под собственным контролем, её хранят на Рейдах и бэкапят на HDD. Никакие СД никто в здравом уме не использует уже лет 15. А для хранения критической информации не использовали их никогда. Даже во времена СД бэкапились все на ленточки. Ну разве что в быту практиковалась запись архивов на ДВД, но какие-то лет пять это длилось, и оставило за собой только кучки пластмассы на антресолях, которые даже считать нечем.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Верный Союзник с Окинавы от 16.09.2021 06:56:33
Цитата: sychbird от 14.09.2021 21:34:25HDD и SSD недолговечны.


Пф...

У меня HDD-шки десятилетней давности нормально работают.

А уж CD-диски с их никакой механической прочностью и подавно недолговечны.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.09.2021 09:26:53
Цитата: Верный Союзник с Окинавы от 16.09.2021 06:56:33
Цитата: sychbird от 14.09.2021 21:34:25HDD и SSD недолговечны.


Пф...

У меня HDD-шки десятилетней давности нормально работают.

А уж CD-диски с их никакой механической прочностью и подавно недолговечны.
Для критических данных десять лет - это ни о чем. Многие данные о результатах программы Аполон утеряны.
Сохранность СD зависит от варианта хранения. Стеклянные - и прочнее и долговечней. Вечные.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Настрел от 16.09.2021 11:24:19
Цитата: sychbird от 16.09.2021 09:26:53Многие данные о результатах программы Аполон утеряны.
Тут надо уточнить. Чтоб не нести чепуху дальше в массы.

Данные утеряны, из-за того что ленты размагнитились? Или касеты тупо потеряли? Так с вашим дисками будет в два раза хуже, потому что их не только потеряют, но еще столько же разобьют.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.09.2021 13:43:19
Цитата: Sellin от 16.09.2021 11:24:19
Цитата: sychbird от 16.09.2021 09:26:53Многие данные о результатах программы Аполон утеряны.
Тут надо уточнить. Чтоб не нести чепуху дальше в массы.

Данные утеряны, из-за того что ленты размагнитились? Или касеты тупо потеряли ? Так с вашим дисками будет в два раза хуже, потому что их не только потеряют, но еще столько же разобьют.
Не страдайте. Они из небьющегося стекла.  ;)
 Что-что, а хранить архивы в России не разучились. Мы же тысячелетняя Империя, а не англо-саксонская или Речь Посполита.  :D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Верный Союзник с Окинавы от 16.09.2021 16:42:20
Цитата: sychbird от 16.09.2021 09:26:53Для критических данных десять лет - это ни о чем. Многие данные о результатах программы Аполон утеряны.


Угу, их наверное на SSD хранили, или на HDD.

Кстати, тот десятилетний HDD прекрасно работает.


Цитата: sychbird от 16.09.2021 09:26:53Сохранность СD зависит от варианта хранения.


Как и жёсткого диска.


Цитата: sychbird от 16.09.2021 09:26:53Стеклянные - и прочнее и долговечней. Вечные.


Нифига подобного.

Ещё неизвестно как эта шняга будет от микротрещин страдать. Да и загрязнения для этой штуки такая же большая проблема.


Цитата: sychbird от 16.09.2021 13:43:19Они из небьющегося стекла.


Они из хитровычурного стекла. А если там микротрещина в толще возникнет? А если стекло банально заляпают?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 16.09.2021 19:08:52
Цитата: Верный Союзник с Окинавы от 16.09.2021 16:42:20
Цитата: sychbird от 16.09.2021 09:26:53Для критических данных десять лет - это ни о чем. Многие данные о результатах программы Аполон утеряны.


Угу, их наверное на SSD хранили, или на HDD.

Кстати, тот десятилетний HDD прекрасно работает.


Цитата: sychbird от 16.09.2021 09:26:53Сохранность СD зависит от варианта хранения.


Как и жёсткого диска.


Цитата: sychbird от 16.09.2021 09:26:53Стеклянные - и прочнее и долговечней. Вечные.


Нифига подобного.

Ещё неизвестно как эта шняга будет от микротрещин страдать. Да и загрязнения для этой штуки такая же большая проблема.


Цитата: sychbird от 16.09.2021 13:43:19Они из небьющегося стекла.


Они из хитровычурного стекла. А если там микротрещина в толще возникнет? А если стекло банально заляпают?
Спиртиком ототрут.  ;D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 20.09.2021 20:31:11
https://www.iss-reshetnev.ru/media/newspaper/newspaper-2021/newspaper-529.pdf
ЦитироватьУмная мембрана
Мембранные отражатели антенн – значительный шаг в освоении высоких диапазонов частот.

Представьте себе, что зонтик в вашей руке – полностью из углепластика. Не только спицы и ручка, но и сама поверхность, которая защищает от дождя. Новая технология, которую сегодня отрабатывает фирма Решетнёва, позволяет изготовить из композиционных материалов как силовые конструкции, так и отражающую поверхность рефлектора раскрываемых спутниковых антенн.
На космических аппаратах «ИСС» применяются крупногабаритные трансформируемые антенны на основе трикотажных металлических сетеполотен. «Мы достигли высоких показателей качества при изготовлении сетчатых антенн, – поясняет заместитель начальника отдела разработки антенных систем и сборки полезных нагрузок Илья Морозков. – Дальше предстоит преодолеть ограничения, связанные с повышением частотного диапазона. Это требует более высокой точности отражающей поверхности. При этом должен сохраняться коэффициент трансформации – он показывает, насколько конструкция при складывании становится компактнее».
Из-за того, что натяжение сетеполотна должно быть равномерным по всей отражающей поверхности, конструкция формообразующей структуры рефлектора становится более сложной и тяжёлой, а её изготовление и настройка более трудоёмкими. Вот почему сегодня такое пристальное внимание уделяется мембранам. Выполненная в виде тонкой оболочки из углепластика, она обладает требуемой податливостью и прочностью для трансформации. И в то же время необходимой жёсткостью для сохранения геометрической формы. Применение мембранных отражателей позволяет повысить радиотехнические характеристики антенн (по сравнению с сетчатыми) и обеспечивает их работу в более высоких диапазонах частот. Одновременно конструкции становятся легче.
Компания «ИСС» и СибГУ имени М. Ф. Решетнёва недавно завершили совместный проект по исследованию модифицированных интеллектуальных полимерных материалов и разработке на их основе ультрагибких и упругих конструкций мембранных антенн. Он был реализован в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического комплекса России».
На основании конструктивно-компоновочных схем, разработанных специалистами «ИСС», университет изготовил четыре макета мембранных антенн и макет складываемой конструкции контррефлектора. В качестве материалов для отражающей поверхности использованы модифицированные углепластиковые композиты. Диаметр трёх антенн составляет 1,15 метра. Также был изготовлен макет сегмента мембранной антенны диаметром четыре метра. Опора контррефлектора диаметром 250 мм и длиной 1,6 метра – та самая «ручка зонтика», которая трансформируется при складывании, чтобы удобно помещаться под обтекатель ракеты-носителя.
Комплексные испытания экспериментальных образцов, проведённые в «ИСС», подтвердили правильность конструкторско-технологических решений. Полученные результаты будут использованы при отработке и внедрении технологии создания спутниковых антенн с мембранным отражателем.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 22.09.2021 18:24:08
https://ria.ru/20210921/antenna-1751205101.html
ЦитироватьРоссийские ученые придумали, как сделать спутники более легкими и дешевыми
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Специалисты межотраслевого инжинирингового центра "Композиты России" МГТУ имени Баумана разработали технологию, позволяющую изготавливать космические антенны гораздо более легкими, как следствие недорогими, но притом долговечными и надежными, рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта "Инжиниринг и инновации" Центра управления проектами в промышленности.
Спойлер
Вывод одного килограмма полезной нагрузки на геопереходную орбиту, по оценкам специалистов, превышает 10 тысяч долларов. А затем спутник еще должен сам доставить этот килограмм на геостационарную орбиту и в течение 10-15 лет поддерживать нахождение этого килограмма в заданной точке и необходимой ориентации. Поэтому снижение массы конструкции геостационарного спутника всего на несколько килограммов позволяет сэкономить средства в эквиваленте сотен тысяч долларов.
[свернуть]
Один из самых крупногабаритных элементов конструкции спутников – рефлектор антенны. Его массу можно уменьшить, используя углепластик, чьи удельные механические характеристики в разы превосходят характеристики металлов. Но сделать это не так просто.
Цитировать"Главная сложность при переходе к композитам – это проектирование. Нет характеристик материалов, нет ГОСТов и других стандартов, расчетные алгоритмы ещё несовершенны, из-за этого процесс проектирования любой композитной конструкции значительно более трудоемкий, чем, например, металлической. Приходится проводить большое количество испытаний, расчетов, снова испытаний, снова расчетов. Однако результат того стоит", - пояснил РИА Новости  директор МИЦ "Композиты России" МГТУ, доктор технических наук Владимир Нелюб.
Российским специалистам удалось создать технологию изготовления рефлекторов космических антенн с высокой геометрической стабильностью и долговечностью в условиях воздействия факторов космического пространства. Новая разработка, как указывают ее создатели, поможет снизить массу и улучшить характеристики перспективных спутников.
"Новое поколение спутников связи, в части рефлекторов, уже выполняется из композитов, однако их весовая эффективность еще может быть усовершенствована, что и продемонстрировано в нашей разработке", - отметил Нелюб.
По его словам, еще одна особенность данной разработки состоит в том, что она позволяет использовать радиоволны высокой частоты – это увеличивает пропускную способность канала связи. Но это и дополнительная сложность: чем выше рабочая частота, тем меньше должны быть отклонения в геометрии поверхности рефлектора в течение 10-15 лет эксплуатации в жестких условиях космического пространства. Авторам разработки удалось справиться и с этим – они применили технологию так называемой вакуумной инфузии, которая позволяет изготовить в наибольшей степени стабильную тонкостенную конструкцию.
Только придумали, и уже уверены, что через 15 лет в космосе всё будет ОК!  8)

А ИСС-то (см. предыдущий пост) проводят комплексные испытания экспериментальных образцов, а затем ещё и отработка последует...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 23.09.2021 18:30:06
https://russianspacesystems.ru/2021/09/23/rks-nachali-proizvodstvo-novykh-mikroyelektromekhanicheskikh-sistem/
ЦитироватьРКС начали производство новых микроэлектромеханических систем для перспективных спутников

Производство нового для российского рынка поколения чувствительных элементов микроэлектромеханических систем (МЭМС) открывается в холдинге «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Эти отечественные серийные микрокомпоненты станут основой инновационных гироскопов и акселерометров, которые будут устанавливаться на перспективные космические аппараты – от кубсатов до межпланетных станций. Воздушным, наземным беспилотным системам и промышленной технике применение МЭМС обеспечит автономную высокоточную навигацию.
Каждый чувствительный элемент нового инерциального датчика – это твердотельный кристалл, который преобразует внешние воздействия ускорения и вращения в электрические сигналы. Сами кристаллы выполнены по технологии микроэлектромеханических систем, которую РКС развивает с 2007 года.
Инженер-исследователь Центра микроэлектроники РКС Максим ХАРЛАМОВ: «Скомбинированные в инерциальную систему массой до 100 г, с габаритами менее 5х5х5 см и низким энергопотреблением, такие датчики рассчитывают и анализируют перемещения объекта и сохраняют данные о его местоположении и ориентации в пространстве. Решения на основе таких чувствительных элементов обладают высоким потенциалом использования в аэрокосмической технике и промышленной индустрии, в частности, в системах автономной ориентации и навигации в межпланетных миссиях, когда заданы жесткие массогабаритные требования космического аппарата и нет возможности удаленного управления им».
Среди отечественных датчиков-акселерометров, измеряющих ускорение, самый точный – с кварцевым маятником внутри. Сегодня акселерометры с кварцевым маятником уже используются на возвращаемых космических кораблях «Союз-ТМА». Достижения разработчиков Центра микроэлектроники РКС позволили реализовать серийное производство маятников из кварца с уникальными характеристиками по точности и воспроизводимости геометрии, а значит – и точности самого датчика с одновременным снижением себестоимости.
Другие чувствительные элементы – кремниевые – применяются в акселерометрах благодаря освоенности и низкой стоимости технологий микрообработки. Богатый опыт технологов РКС по формированию микроструктур в кремнии позволил наладить производство массива исполнений этих одноосевых чувствительных элементов: кремниевых маятников с балочным подвесом, с торсионным подвесом, маятников с магнитоэлектрической обратной связью, маятников для инклинометра, кольцевых кремниевых резонаторов для гироскопа – во всех этих конструкциях максимальные отклонения ключевых размеров чувствительных элементов составляют менее 1 мкм.
Сегодня самым перспективным направлением развития инерциальных датчиков признана разработка комбинированных инерциальных систем на одном кристалле. Холдинг РКС освоил формирование сложных 3D-микроструктур с применением сращивания пластин – это позволит создавать многоосевые акселерометры и гироскопы на одном герметизированном вакуумированном кристалле по технологии Wafer-Level packaging, когда инерциальная система выполнена в бескорпусном варианте.
Заместитель руководителя отдела разработки микромеханических систем РКС Андрей КОРПУХИН: «Решение продиктовано непрерывно растущими требованиями к массогабаритам современных космических аппаратов. В будущем такие системы ориентации дополнят классические – по звездам или по магнитному полю Земли, позволив значительно снизить вес и энергопотребление спутников».
Серийное производство многообразия микроэлектромеханических систем чувствительных элементов и других образцов high-end электроники на собственной производственно-технологической платформе позволило РКС отойти от практики поштучного, «ручного» изготовления чувствительных элементов. Сейчас они изготовляются только на пластине групповым методом без «человеческого фактора». Так многократно повышается надежность, скорость изготовления элементов и снижается их себестоимость.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.09.2021 00:03:00
Статья малоквалифицированная, но информация заслуживает...

https://zen.yandex.ru/media/bitcryptonews/injenery-testiruiut-plazmennuiu-raketu-so-skorostiu-198000-kmch-kotoraia-smojet-dostich-marsa-vsego-za-mesiac-614afffc48363577146636d5
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Верный Союзник с Окинавы от 25.09.2021 17:10:57
Так, нашёл я тут интересную тему.

Хотелось бы за и против услышать.

Топливные элементы на аммиаке.

Суть такова:

Так-то топливные элементы топ, но для низкотемпературной работы (чтобы не тратить время на энергозатратный разогрев) нужны катализаторы, которые, падла, дорогие и портятся со временем, особенно от некачественного топлива/воздуха и не дай бог монооксида углерода.

Также, говоря о водородных топливных элементах, водород зело трудно хранить. Обычно его хранят просто газообразно в баллонах под давлением, т.к. холодный водород будет более вяло реагировать.

В то же время аммиак содержит себе водород, весьма эффективно в плане водород/масса/стоимость. Но для высвобождения водорода нужно нагреть аммиак, тогда он распадётся на водород и азот.

В то же время при высоких температурах высокотемпературные элементы могут работать и без дорогих катализаторов...

Так вот, суть такова, что стравливать тепло от топливного элемента на разложение аммиака, а потом полученный водород пускать на реакцию в топливном элемента.

По итогу КПД выходит порядка 52% процентов, если тупо стравливать тепло за борт. Но я не особо глубоко копал, МБ удастся найти что получше в плане КПД. Но даже установки с таким КПД поражают: При весе в тонну (3 тонны с контейнером), и запасе топлива в 12 тонн установка способна генерировать 4 кВт электроэнергии на протяжении 1 года 24/7 часов. Правда время старта в 2,5 часа.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Верный Союзник с Окинавы от 25.09.2021 17:11:18
https://www.gencellenergy.com/our-products/gencell-a5/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 03.10.2021 15:13:22
Печать ракет на 3D принтере.

https://zen.yandex.ru/media/scikit/poka-spacex-rabotaet-s-ustarevshimi-tehnologiiami-kto-deistvitelno-izmenit-kosmonavtiku-6114bfcc945daa06bccbb055
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 08.10.2021 00:24:45
Сверхпроводник NbGe2 в котором зафиксировано наличие электрон-фононной псевдожидкости, подчиняющейся законам гидродинамики.
Возможно появление новых переключателей на этом принципе.

https://phys.org/news/2021-09-reveal-metal-electrons-fluid-like-dynamics.html
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Inti от 10.10.2021 04:37:24
"Аристид" - новый российский материал из будущего (https://zen.yandex.ru/media/id/5f0da24a0d696b7b21c00422/aristid-novyi-rossiiskii-material-iz-buduscego-60d0a3c8d4596758d59658ba) - в конце есть пара видосов которые стоит посмотреть.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 13.10.2021 23:43:37
Новые возможности 3D печати.

https://zen.yandex.ru/media/newsiru/britanskie-injenery-sozdali-novuiu-tehnologiiu-3d-pechati-6165285f3051007f8ed4df4
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 13.10.2021 23:49:19
Радиоптический АФАР.

https://zen.yandex.ru/media/id/611eb8adcc6e867d6eedfaa6/rofar-v-rossii-sozdali-fantasticheskuiu-tehnologiiu-615636a27096975a9fecb93c
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Юрий Темников от 20.10.2021 11:20:02
Нашёл в комментах по КОРОНЕ:
merkava-2bet (https://topwar.ru/user/merkava-2bet/)
31 января 2019 19:56

-1

что наддутое выдержит тепловой перенос в тысячи градусов? Позабавил.
Вес теплозащиты от 7% от общего веса возвращаемого аппарата

А что Вас удивляет,ещё в СССР и США её разрабатывали,а Россия в 90х испытывала.Сейчас этим занимаются и в Израиле и в Германии.По поводу 7% массы,батенька Вы всё смотрите на Спейс Шатллы и Бураны,которые уже древность.В моём универе,в Израиле,разрабатывают активную систему охлаждения,которая уже свободно выдерживает нагрев в 2500°С,сам её держал,причём хладоген обычная дистиллированная воды,причём теплозащита была создана на моделе воздушно-космическом аппарате,причём проект совместный с США и Германией с Францией,кстати там очень много русскоязычных докторов и профессоров.Что самое интересное,активная защита очень простая,за счёт эффекта экрана перенассыщенного пара,создаются теплобарьер и внешняя сторона будет нагреваться максимум до 400°С.Так что я ничего не придумал.

У кого-то есть подробности?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.10.2021 17:50:10
Цитата: Юрий   Темников от 20.10.2021 11:20:02Нашёл в комментах по КОРОНЕ:
merkava-2bet (https://topwar.ru/user/merkava-2bet/)
31 января 2019 19:56

-1

что наддутое выдержит тепловой перенос в тысячи градусов? Позабавил.
Вес теплозащиты от 7% от общего веса возвращаемого аппарата

А что Вас удивляет,ещё в СССР и США её разрабатывали,а Россия в 90х испытывала.Сейчас этим занимаются и в Израиле и в Германии.По поводу 7% массы,батенька Вы всё смотрите на Спейс Шатллы и Бураны,которые уже древность.В моём универе,в Израиле,разрабатывают активную систему охлаждения,которая уже свободно выдерживает нагрев в 2500°С,сам её держал,причём хладоген обычная дистиллированная воды,причём теплозащита была создана на моделе воздушно-космическом аппарате,причём проект совместный с США и Германией с Францией,кстати там очень много русскоязычных докторов и профессоров.Что самое интересное,активная защита очень простая,за счёт эффекта экрана перенассыщенного пара,создаются теплобарьер и внешняя сторона будет нагреваться максимум до 400°С.Так что я ничего не придумал.

У кого-то есть подробности?
Ну этот вариант отрабатывался еще в Союзе для обтекателей ББ и проектировался для использования в проекте Аякс.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.10.2021 17:53:05
Модифицированные гексаферриты с высокой пропускной способностью для беспроводной связи.

https://zen.yandex.ru/media/energofiksik/uchenye-razrabotali-innovacionnyi-material-dlia-besprovodnoi-sviazi-u-kotorogo-propusknaia-sposobnost-pochti-100-615dd9ba151f916977bba332
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 21.10.2021 23:29:38
Мы демонстрируем потенциальный недорогой и устойчивый твердый материал, изготовленный из натурального дерева. Благодаря простому и эффективному подходу объемную натуральную древесину можно перерабатывать в закаленную древесину (HW) с 23-кратным увеличением твердости. Чтобы продемонстрировать потенциальные возможности применения HW, мы показываем, что столовый нож HW можно сделать почти в три раза острее, чем коммерческие столовые ножи. Гвоздь HW может быть таким же функциональным, как стальной гвоздь, с сопоставимой производительностью, но не подвержен коррозии - ключевому механизму разрушения стальных гвоздей. Эти обнадеживающие приложения предполагают перспективность HW в качестве возобновляемой и недорогой альтернативы обычным твердым материалам, способным заменить пластиковую столовую посуду и стальные гвозди.

Иные прочностные характеристики не указаны, как и плотность. Но по судя по гвоздю должны быть на уровне стали при явно меньшей плотности. Основа композита - углерод,  водород и кислород.
https://www.cell.com/matter/fulltext/S2590-2385(21)00465-3
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Arzach от 21.10.2021 23:46:11
Цитата: sychbird от 21.10.2021 17:53:05Модифицированные гексаферриты с высокой пропускной способностью для беспроводной связи.

https://zen.yandex.ru/media/energofiksik/uchenye-razrabotali-innovacionnyi-material-dlia-besprovodnoi-sviazi-u-kotorogo-propusknaia-sposobnost-pochti-100-615dd9ba151f916977bba332
А почему бы не дать ссылку на первоисточник (https://misis.ru/university/news/science/2021-09/7572/), а не на какой-то бессвязный пересказ? В очередной раз убедился в крайне низком качестве контента Яндекс Дзен.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.10.2021 00:11:15
Цитата: Arzach от 21.10.2021 23:46:11
Цитата: sychbird от 21.10.2021 17:53:05Модифицированные гексаферриты с высокой пропускной способностью для беспроводной связи.

https://zen.yandex.ru/media/energofiksik/uchenye-razrabotali-innovacionnyi-material-dlia-besprovodnoi-sviazi-u-kotorogo-propusknaia-sposobnost-pochti-100-615dd9ba151f916977bba332
А почему бы не дать ссылку на первоисточник (https://misis.ru/university/news/science/2021-09/7572/), а не на какой-то бессвязный пересказ? В очередной раз убедился в крайне низком качестве контента Яндекс Дзен.
Когда на глаза попадается, я так и делаю. А так, кому интересно - найдет. Время-то не резиновое.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alex_II от 22.10.2021 01:51:47
Цитата: sychbird от 16.09.2021 13:43:19Что-что, а хранить архивы в России не разучились.
Ну да, трындеть то можно что угодно - потому как получить доступ крайне непросто... А как дело касается чего-нибудь реального, бытового (табель от техникумовского диплома восстановить например или свидетельство о рождении бабушки) - так выясняется что мыши давно все съели и выкакали, а потом по этому еще и тараканы прошлись... А перед этим в архиве отопление прорвало слегка...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Непричастный от 22.10.2021 09:16:53
Цитата: sychbird от 16.09.2021 13:43:19Что-что, а хранить архивы в России не разучились. Мы же тысячелетняя Империя, а не англо-саксонская или Речь Посполита.
Да? Ну попробуйте тогда, по архивам, проследить гениалогическое древо вашей семьи на, ну пускай, на пустиковые 200 лет, до, скажем, восстания на Сенатской площади и Декабристов. Вот как сможете это раскопать, тогда можно и говорить о сохранности архивов.
Вангую, что вы сейчас нам будите говорить, что знаете всех своих предков со времен Ивана Грозного.  ;D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.10.2021 11:31:10
Цитата: Непричастный от 22.10.2021 09:16:53
Цитата: sychbird от 16.09.2021 13:43:19Что-что, а хранить архивы в России не разучились. Мы же тысячелетняя Империя, а не англо-саксонская или Речь Посполита.
Да? Ну попробуйте тогда, по архивам, проследить гениалогическое древо вашей семьи на, ну пускай, на пустиковые 200 лет, до, скажем, восстания на Сенатской площади и Декабристов. Вот как сможете это раскопать, тогда можно и говорить о сохранности архивов.
Вангую, что вы сейчас нам будите говорить, что знаете всех своих предков со времен Ивана Грозного.  ;D
Хреновая из Вас Ванга, на пропитание не заработаете. ;)

Дальше прабабки, крымской татарки, служившей кухаркой у Айвазовского все покрыто мраком времени. По линии прадеда известно только, что прасол был из крымский степей, женившийся как Остап на полячке  откуда-то с Запада Незалежной с семейным скандалом и изгнанием блудного сына. Это по отцовской линии.

По материнской: бабка-  чухня Ингермонландская из под Гатчины, дочь отиравшейся до революции на дворцовой кухне прислуги.

Так что по всем статьям кухаркин праправнук.

Насчет зарубежных архивов: младшая дочь живет в Бельгии с мужем-музыкантом с  Гнесинским дипломом. Он по воскресеньям играет на церковном органе во время службы, и в качестве бенефиции снимает квартиру в центре города в доме, принадлежащем  церковному приходу. У внучки там есть своя комната, и в ней стоит старинный низкий сервант застекленный с церковными книгами с записями о рождении и крещении прихожан с 1865 гг, когда была построена церковь. И это весь архив городского околодка второго по величине города Бельгии.

Для справки: Бельгия  в двух мировых войнах никак не пострадала.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Arzach от 22.10.2021 13:04:46
Цитата: sychbird от 22.10.2021 00:11:15Когда на глаза попадается, я так и делаю. А так, кому интересно - найдет. Время-то не резиновое.
Подход, достойный сожаления - "я тут надёргал всякого, а вы там сами разбирайтесь, если охота" - никакого уважения к читателям.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.10.2021 13:13:01
Цитата: Arzach от 22.10.2021 13:04:46
Цитата: sychbird от 22.10.2021 00:11:15Когда на глаза попадается, я так и делаю. А так, кому интересно - найдет. Время-то не резиновое.
Подход, достойный сожаления - "я тут надёргал всякого, а вы там сами разбирайтесь, если охота" - никакого уважения к читателям.
Самое дорогое в наше время потопа информации не сама информация, а точные сигналы о ее наличии.   :D

Экономят уйму времени для специалистов. А я не сотрудник информационного отдела. ;)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Игорь Годунов от 22.10.2021 14:10:16
Цитата: sychbird от 22.10.2021 11:31:10Бельгия
Цитата: sychbird от 22.10.2021 11:31:10Для справки: Бельгия  в двух мировых войнах никак не пострадала.
Да ну?


Руины Ипра, 1919
...

Цитировать16 декабря 1944 года Фау-2 упала на кинотеатр «Рекс» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%81%C2%BB) в Антверпене, где в тот момент находилось около тысячи человек. В результате погибло 567 человек. Падение Фау-2 на кинотеатр «Рекс» стало самым смертоносным взрывом этой ракеты за всё время Второй Мировой войны.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 22.10.2021 14:30:24
Цитата: Игорь  Годунов от 22.10.2021 14:10:16
Цитата: sychbird от 22.10.2021 11:31:10Бельгия
Цитата: sychbird от 22.10.2021 11:31:10Для справки: Бельгия  в двух мировых войнах никак не пострадала.
Да ну?


Руины Ипра, 1919
...

Цитата: undefined16 декабря 1944 года Фау-2 упала на кинотеатр «Рекс» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%81%C2%BB) в Антверпене, где в тот момент находилось около тысячи человек. В результате погибло 567 человек. Падение Фау-2 на кинотеатр «Рекс» стало самым смертоносным взрывом этой ракеты за всё время Второй Мировой вой
Ну по поводу Первой мировой я отзываю свое мнение. Подзабыл школьную историю. >:(
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Верный Союзник с Окинавы от 22.10.2021 18:04:03
Цитата: sychbird от 22.10.2021 14:30:24
Цитата: Игорь  Годунов от 22.10.2021 14:10:16
Цитата: sychbird от 22.10.2021 11:31:10Бельгия
Цитата: sychbird от 22.10.2021 11:31:10Для справки: Бельгия  в двух мировых войнах никак не пострадала.
Да ну?

Руины Ипра, 1919
...
Цитата: undefined16 декабря 1944 года Фау-2 упала на кинотеатр «Рекс» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%81%C2%BB) в Антверпене, где в тот момент находилось около тысячи человек. В результате погибло 567 человек. Падение Фау-2 на кинотеатр «Рекс» стало самым смертоносным взрывом этой ракеты за всё время Второй Мировой вой
Ну по поводу Первой мировой я отзываю свое мнение. Подзабыл школьную историю. >:(

https://ru.wikipedia.org/wiki/Десант_на_форт_Эбен-Эмаль
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дем от 23.10.2021 03:26:59
Цитата: Игорь  Годунов от 22.10.2021 14:10:16
Цитата: undefined16 декабря 1944 года Фау-2 упала на кинотеатр «Рекс» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%81%C2%BB) в Антверпене, где в тот момент находилось около тысячи человек. В результате погибло 567 человек. Падение Фау-2 на кинотеатр «Рекс» стало самым смертоносным взрывом этой ракеты за всё время Второй Мировой войны.
Ну там всё-таки английские солдаты кино смотрели. Вполне нормальная цель.
Но сам факт что после всей войны остался целый кинотеатр такого размера...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Игорь Годунов от 23.10.2021 05:14:18
Цитата: Дем от 23.10.2021 03:26:59Ну там всё-таки английские солдаты кино смотрели. Вполне нормальная цель.
ЦитироватьВ результате взрыва погибло 567 человек, 296 из них — военнослужащие, в основном британцы. Среди жертв было 64 женщины и 74 ребенка.
Впрочем, я сомневаюсь, что целились (насколько "Фау-2", вообще могла "целиться") именно в кинотеатр...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 10.11.2021 20:40:56
https://www.iss-reshetnev.ru/media/newspaper/newspaper-2021/newspaper-534.pdf
ЦитироватьС начинкой из Сибири
Устройства разработки «ИСС» проходят лётные испытания в составе европейского спутника.
Телекоммуникационный космический аппарат SES-17 производства европейской фирмы Thales Alenia Space (TAS) был запущен на орбиту 24 октября. Для этого спутника компания «ИСС» разработала и изготовила элементы системы терморегулирования – запорные и заправочные вентили. Данные устройства предназначены для работы в агрессивной среде аммиака, который служит теплоносителем.
Для нашего предприятия это был первый опыт в создании оборудования для аммиачного двухфазного контура. К изделиям предъявлялись жёсткие требования по техническим параметрам, таким как герметичность, рабочий ресурс, включающий многократное количество открытий и закрытий, а также работоспособность в условиях высокого давления и широкого диапазона температур – от - 35°С до + 80°С.
Элементы системы терморегулирования разработки «ИСС» стали частью новой спутниковой платформы Spacebus NEO, которая впервые была применена в составе космического аппарата. Разработчик характеризует эту платформу как очень мощную – в 20 кВт – и прогрессивную. Космический аппарат, созданный на её базе, обладает высокой пропускной способностью. Он предназначен для предоставления высококачественных услуг телекоммуникации потребителям на двух американских континентах, а также в зоне Атлантического океана. Его заказчик – крупнейший европейский оператор спутниковой связи SES – планирует использовать свой новый спутник для обеспечения связи не только на суше, но также на морских и воздушных судах.
Контракт, заключённый нашим предприятием с Thales Alenia Space в 2017 году, предполагает возможность дальнейшего изготовления элементов для системы терморегулирования новой платформы Spacebus NEO. Сейчас идёт подготовка к заключению следующего рамочного контракта на производство ещё нескольких партий вентилей до 2030 года.
Участие в работе над новой европейской платформой стало возможным благодаря длительному сотрудничеству компании «ИСС» и Thales Alenia Space. За четверть века нами совместно создано более 20 космических аппаратов для российских и зарубежных заказчиков. В этих проектах TAS всегда отвечал за разработку и изготовление полезных нагрузок, а наше предприятие – за создание платформы и всего спутника в целом. Совместная работа над космическими аппаратами укрепила партнёрские отношения двух фирм. Результатом этого стал небольшой обмен ролями. Не так давно компания «ИСС» выступила поставщиком рефлектора для интеграции его в полезную нагрузку TAS в составе космического аппарата «Экспресс АМУ7», который сейчас готовится к запуску. И также впервые наше предприятие вошло в кооперацию по созданию европейской спутниковой платформы разработки Thales Alenia Space.
По завершении лётных испытаний спутника SES-17 платформа Spacebus NEO получит лётную квалификацию, а вместе с ней – и созданные в «ИСС» элементы системы терморегулирования.
Вы не можете просматривать это вложение.
Применённые в спутнике SES-17 элементы системы терморегулирования – ноу-хау специалистов «ИСС». Разработка вентилей, способных функционировать в агрессивной химической среде, в 2021 году защищена двумя патентами Российской Федерации.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дем от 10.11.2021 21:38:30
ЦитироватьЕсли оценивать коррозионную активность жидкого аммиака по общей корризионной стойкости металлов в этой среде, следует считать, что по отношению к углеродистым и легированным сталям, а также к никелю, монель-металлу, титану и титановым сплавам жидкий аммиак не является агрессивной средой
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.11.2021 00:50:08
Цитата: Дем от 10.11.2021 21:38:30
Цитата: undefinedЕсли оценивать коррозионную активность жидкого аммиака по общей корризионной стойкости металлов в этой среде, следует считать, что по отношению к углеродистым и легированным сталям, а также к никелю, монель-металлу, титану и титановым сплавам жидкий аммиак не является агрессивной средой
В условиях радиационных нагрузок на орбите могут идти радиационно химические реакции с образованием ионных и радикальных продуктов радиолиза. Они и будут агрессивными коррозионными агентами.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 11.11.2021 01:31:56
Новый российский алюминиевый термостойкий сплав.

https://zen.yandex.ru/media/energofiksik/rossiiskimi-uchenymi-sozdan-splav-aliuminiia-kotoryi-vyderjivaet-temperaturu-v-400c-6187eb8ce0f700228580e4c4
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дем от 11.11.2021 02:26:57
Цитата: sychbird от 11.11.2021 00:50:08В условиях радиационных нагрузок на орбите могут идти радиационно химические реакции с образованием ионных и радикальных продуктов радиолиза. Они и будут агрессивными коррозионными агентами.
Аммиак вообще говоря аналог воды - и без какой-то радиции имеет достаточно большой процент ионов внутри.
Но водород окислять не может, а азот не любит. Не зря на аммиаке промышленные холодильники делали.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Верный Союзник с Окинавы от 11.11.2021 06:35:13
Цитата: Дем от 11.11.2021 02:26:57Аммиак вообще говоря аналог воды - и без какой-то радиции имеет достаточно большой процент ионов внутри.

Насколько помню, аммиак и гидразин как раз почти не диссоциирует.

Цитата: Дем от 11.11.2021 02:26:57Но водород окислять не может, а азот не любит. Не зря на аммиаке промышленные холодильники делали.

Водород может окислять, если он в степени окисления +1 или 0. Точно также азот будет сильным окислителем, если он в степени окисления +5.


(с)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Nicky от 11.11.2021 08:14:26
Цитата: Верный Союзник с Окинавы date=1636601713
Цитата: Дем date=1636586817Аммиак вообще говоря аналог воды - и без какой-то радиции имеет достаточно большой процент ионов внутри.

Насколько помню, аммиак и гидразин как раз почти не диссоциирует.
Как выше заметил sychbird, под действием ионизирующей радиации будут идти радиолиз - диссоциация молекул NH3.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Nicky от 11.11.2021 08:17:36
Цитата: Дем date=1636586817
Цитата: sychbird date=1636581008В условиях радиационных нагрузок на орбите могут идти радиационно химические реакции с образованием ионных и радикальных продуктов радиолиза. Они и будут агрессивными коррозионными агентами.
Аммиак вообще говоря аналог воды - и без какой-то радиции имеет достаточно большой процент ионов внутри.
В водных растворах он отлично диссоциирует, но вы то о чистом аммиаке говорите.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 19.11.2021 22:59:20
Стартап испытал в космосе йодный двигатель для кубосата.
https://www.thrustme.fr/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 19.11.2021 23:02:55
Прототип воздушно реактивного двигателя на воздушном топливе.
https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/5.0005814
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 25.11.2021 00:00:00
Суперкомпактный и простой однопоршневой водородный двигатель 
(10 кг) для электрогенераторов и транспорта.
https://newatlas.com/automotive/aquarius-single-piston-hydrogen-engine/
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: AlexNB от 25.11.2021 14:10:00
Цитата: sychbird от 25.11.2021 00:00:00Суперкомпактный и простой однопоршневой водородный двигатель
(10 кг) для электрогенераторов и транспорта.
https://newatlas.com/automotive/aquarius-single-piston-hydrogen-engine/
Свободнопоршневой двухтактник со всеми достоинствами и недостатками. Насчет простоты я бы поспорил - все таки три уплотнения, хотя если считать и торцевые - то пять.. У двухпоршневого их два.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Верный Союзник с Окинавы от 11.12.2021 09:11:12
https://youtu.be/sa7pr6h4iuc

А помните, сыч кидал сюда про СД-диски из стекла?

Тут ещё и официальный сайт:

https://www.microsoft.com/en-us/research/project/project-silica/

Вообще, видос адекватный, с пояснениями плюсов и минусов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Настрел от 12.12.2021 02:12:27
Всё верно, эжур эту технологию делает для себя, ибо килотонны дисков менять каждый год невыгодно. Локальные хранилища со временем задавят, и все будут сидеть на игле у облачников.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: nonconvex от 13.12.2021 19:39:41
Цитата: Sellin от 12.12.2021 02:12:27Локальные хранилища со временем задавят, и все будут сидеть на игле у облачников.
Кто задавит, и каким образом?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дем от 13.12.2021 21:17:14
Цитата: Sellin от 12.12.2021 02:12:27Локальные хранилища со временем задавят, и все будут сидеть на игле у облачников.
Ну да... а потом однажды ютуб решит что доход от рекламы слишком мал и выключит сервера...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 16.12.2021 19:57:55
https://www.iss-reshetnev.ru/media/newspaper/newspaper-2021/newspaper-536.pdf
ЦитироватьАльтернатива классике
Решетнёвцы изучают возможность применения аддитивных технологий в создании космической техники.

Внедрение аддитивных технологий в производство – вопрос непростой, требующий тщательной проработки и взвешенных действий. Если для одних специалистов это скорее дань моде, то для других – современный, вполне обоснованный подход к изготовлению различных элементов космических аппаратов. В качестве примера успешного применения аддитивных технологий стоит взглянуть на имеющийся в мире опыт. В ряде отраслей уже освоена 3D-печать деталей металлом, полимерами и керамикой, что позволило существенно расширить линейку выпускаемой продукции. Впрочем, в космических аппаратах Решетнёвской фирмы тоже имеются напечатанные элементы. Например, в составе полезной нагрузки есть кронштейны штанги рефлектора, сделанные аддитивным способом.
Спойлер
Какая же польза от этих деталей? Как пояснил начальник сектора отдела разработки антенных систем и сборки полезных нагрузок Владимир Болгов, напечатанные элементы имеют наилучшее соотношение по массе и физико-механическим характеристикам: «За счёт специального проектирования с помощью трёхмерного моделирования создаётся конструкция, из которой потом всё лишнее исключается, в результате чего остаётся только полезная масса. При этом полученные таким методом изделия обеспечивают максимальные жесткостные и прочностные характеристики».
 О том, что Решетнёвская фирма ещё несколько лет назад запланировала покупку 3D-машины, мы уже рассказывали в одном из выпусков нашей газеты. Но поставить такое оборудование на наше предприятие – это лишь верхушка айсберга, гораздо важнее детально изучить все нюансы его работы и заранее подготовить специалистов. «Нужно кардинально менять подход к проектированию деталей под аддитивное производство, – подчёркивает Болгов. – При классическом подходе конструктор, применяя свои знания, сам решает, что нужно сделать с заготовкой, чтобы получить деталь определённой формы. В аддитивном производстве применяют топологическую оптимизацию конструкции, при помощи специального программного обеспечения оставляют только нужный «материал». Специалист только выбирает интерфейсы, которые у него должны остаться в конструкции в обязательном порядке. Он же указывает, какие нагрузки будут действовать на изделие, в каких условиях оно будет существовать. И дальше уже с помощью компьютерного расчёта исходный объём превращается в конечную деталь».
Однако не все конструкции можно будет изготовить с помощью 3D-печати. Этот способ имеет смысл применять лишь в случае явного выигрыша. К примеру, снятия технологических ограничений, ускорения цикла производства изделия или же получения деталей сложной конфигурации с улучшенными массогабаритными характеристиками. Ещё один из весомых плюсов аддитивного производства – это создание интегрированных конструкций. «Мы можем значительно уменьшить количество деталей и сборочных единиц в космическом аппарате, – объясняет Владимир. – Не нужно делать десять кронштейнов и их между собой скручивать, а можно сразу изготовить цельную конструкцию». По словам Болгова, уже сейчас идёт проработка той номенклатуры изделий, которые будут создаваться с помощью аддитивных технологий. Прежде всего - это силовые кронштейны, а также элементы антенно-фидерных устройств. Сегодня для изготовления некоторых кронштейнов приходится специально заказывать заготовки большого диаметра и полностью подвергать их механической обработке для получения готовой детали. При таком подходе большая часть материала уходит в стружку. В то время как 3D-печать позволяет послойно выращивать деталь из мелкодисперсного металлического порошка при помощи лазерных установок.
Специалисты «ИСС» уже несколько лет изучают опыт предприятий, применяющих аддитивные технологии. Те компании, которые сегодня владеют этим инструментарием, уже убедились в его пользе. При аддитивном производстве схема простая: есть порошок, есть принтер – получается продукция. При традиционном способе чаще всего невозможно изготовить деталь на одной установке. Теряется не только время, но и деньги.
Впрочем, решетнёвцы уже продумывают план по внедрению новых решений на базе Отраслевого центра крупногабаритных трансформируемых механических систем. Работать в этой тематике могут инженеры-конструкторы, умеющие управлять 3D-машиной. Не обойтись и без материаловедов, технологов и инженеров, занимающихся прочностными расчётами. Все эти специалисты уже есть в Отраслевом центре КТМС.
Помимо производства деталей «аддитивная» группа вполне может сосредоточиться на обучении специалистов «ИСС» и приходящих на предприятие студентов. Ещё одним из направлений может стать подготовка специалистов для конкурсов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Безусловно, пока сибирские спутникостроители делают только первые шаги в новой области, но уже сейчас очевидно, что в будущем без аддитивных технологий в космическом производстве не обойтись.
[свернуть]
Напечатанные элементы обходятся в среднем от 1,5 до 2,5 раз дешевле, чем те, которые производятся классическими методами.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: KBOB от 19.12.2021 12:49:02
Цитата: zandr от 16.12.2021 19:57:55Решетнёвцы изучают возможность применения аддитивных технологий в создании космической техники.
Бери - делай, что там изучать!


Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Верный Союзник с Окинавы от 19.12.2021 13:50:15
Цитата: KBOB от 19.12.2021 12:49:02
Цитата: zandr от 16.12.2021 19:57:55Решетнёвцы изучают возможность применения аддитивных технологий в создании космической техники.
Бери - делай, что там изучать!

Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Настрел от 19.12.2021 15:46:12
Применение стиральных машин для стирки носков они уже изучили?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: nonconvex от 21.12.2021 07:16:19
Ну надо же, сколько тут аддитивных экспертов.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Veganin от 22.12.2021 17:25:24
Цитата: KBOB от 19.12.2021 12:49:02
Цитата: zandr от 16.12.2021 19:57:55Решетнёвцы изучают возможность применения аддитивных технологий в создании космической техники.
Бери - делай, что там изучать!
Серьезно? Я как-то решил сделать на основе Arduino+NRF24+DS1624 беспроводной датчик температуры, поддерживающий протокол BLE, чтобы любой желающий мог посмотреть температуру на улице на своем смартфоне. Купил компоненты, соединил, скачал рабочий скетч из Сети и... не получилось :) Оказалось, в сообществе Ардуино есть великое множество официальных библиотек работы с NRF24 и только одна из них рабочая (любой может выложить свою библиотеку в репозиторий и никто из фирмы Arduino их не проверяет), плюс китайский датчик есть не полная копия американского, как и сам модуль NRF24, плюс даже оригинальный модуль имеет silicon errata к дополнение к китайским багам на кристалле, а сама тема "Завести NRF24" на профильном форуме ушла за 5 лет за сотню страниц.
Хорошее питание+пляски с бубном в коде помогли решить проблему за 3 недели.

За зарплату люди тоже месяцами не могут решить простейшую, казалось, техническую проблему и не скажешь, что люди некомпетентны. Любая сложная микруха имеет неполный перечень ошибок на кристалле, а их разработчики не всегда откровенны, скажем так. Это реалии не только России, но и США, Евроаы,Японии и, конечно, Китая (упаси Боже работать с китайцами!).

Помню, как намаялись с одним навигационным приемником, а разработчик потом сказал: - Ах, да! У нас ошибка в программе приемника, мы о ней вам забыли сообщить (и заодно перепрошить все поставленные Заказчику модули от Калининграда до Владивостока, естественно).
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Настрел от 22.12.2021 22:41:13
Где в примере с дуней и нрф24 было изучение возможностей? До начала проекта, вы не знали, есть ли такая возможность, соединить дуню с нрф24?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alexandr_A от 23.12.2021 13:11:42
Это типичные проблемы туземцев - бусы не той системы, ай-яй-яй как же так.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 26.12.2021 13:08:11
https://www.iss-reshetnev.ru/media/newspaper/newspaper-2021/newspaper-537.pdf
ЦитироватьБольше энергии
В компании «ИСС» стартовали работы по увеличению удельной энергетической мощности спутников.

В рамках инициативного проекта специалисты «ИСС» разрабатывают новую линейку энергопреобразующих комплексов (КЭП) с улучшенными характеристиками. Их наземную экспериментальную отработку предполагается провести до 2023 года.
Наше предприятие уже имеет опыт создания КЭПов мощностью до 15 кВт в модульном исполнении. Это означает, что необходимая выходная мощность КЭПа достигается использованием ряда конструктивно законченных блоков определённой мощности. Это позволяет сократить стоимость и время разработки приборов требуемой мощности для конкретного космического аппарата.
С 2011 года компания «ИСС» изготовила и запустила на геостационарную орбиту 15 космических аппаратов на базе платформы «Экспресс-1000» и пять спутников на базе платформы «Экспресс-2000», оснащённых КЭПами в модульном исполнении мощностью от 2,2 до 16 кВт. Используя полученный опыт, специалисты отделения проектирования и испытаний радиоэлектронной аппаратуры провели модернизацию модулей и создали энергопреобразующий комплекс выходной мощностью 7,7 кВт со сниженной массой, который успешно прошёл все этапы наземной экспериментальной отработки.
Сегодня перед решетнёвцами стоит задача, используя имеющийся задел, провести разработку и наземную экспериментальную отработку линейки КЭПов мощностью от 7 до 15 кВт. И не только для спутников, запускаемых на геостационарную орбиту, но и для аппаратов, которым предстоит решать целевые задачи на высоком эллипсе. Новая энергопреобразующая аппаратура будет легче предшествующих разработок компании «ИСС» примерно на 25–30 %.
Ещё одна особенность заключается в том, что для квалификации всей линейки КЭПов планируется использовать один прибор, что позволит существенно снизить временные и финансовые затраты.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 27.12.2021 16:12:43
Цитата: Alexandr_A от 23.12.2021 13:11:42Это типичные проблемы туземцев - бусы не той системы, ай-яй-яй как же так.
Это типичная проблема квадратноголовых - "пилите Шура, пилите." Паниковский! ;D

Нормальный спец вначале выясняет: что, почем, и будут ли "за рыбу деньги"   ;)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: algol5720 от 27.12.2021 16:26:21
Цитата: sychbird от 27.12.2021 16:12:43Нормальный спец вначале выясняет: что, почем, и будут ли "за рыбу деньги"   ;)
К сожалению часто этим у нас занимаются менагеры к финансовым вопросам не подпускают.Где есть закупки оборудования цена держится в секрете  ;)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Верный Союзник с Окинавы от 19.01.2022 11:12:01
https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/kompaniya-apis-cor-vyxodit-na-otkrytyi-fondovyi-rynok?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 08.02.2022 23:11:40
https://www.iss-reshetnev.ru/media/newspaper/newspaper-2022/newspaper-541.pdf
ЦитироватьМехатроника будущего
Стартовал новый этап работ по проекту создания многофункциональных устройств исполнительной автоматики.

Меньше и легче! По такому принципу идёт развитие технологий в области исполнительной автоматики для перспективных космических аппаратов. Наше предприятие совместно с Балтийским государственным техническим университетом «Военмех» реализует проект по созданию многофункциональных мехатронных модулей. В минувшем году наши партнёры провели патентные исследования, чтобы определить пути создания будущих устройств, объединяющих механическую и электронную компоненты. А также – подготовили необходимую конструкторскую документацию.
 В этом году начался новый этап работ по проекту. Он предполагает создание макетов составных частей много функциональных мехатронных модулей. Изготовленные образцы будут проверены на работоспособность, включая такие параметры как жёсткость и точность угла поворота.
Модули мехатроники создаются с целью модернизации устройств исполнительной автоматики, которые обеспечивают раскрытие и поворот антенн на космических аппаратах. При этом массовые характеристики модулей по сравнению с применяемыми сейчас приводами будут существенно снижены. А функциональность – как следует из полного названия модулей – повышена. В будущем применение таких устройств может обеспечить увеличение доли собственных работ нашего предприятия в создании полезных нагрузок для коммерческих спутников.
Проект по разработке много функциональных мехатронных модулей реализуется при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования, предусмотренной Постановлением Правительства РФ № 218. Интеллектуальные устройства исполнительной автоматики создаются в интересах всей космической отрасли нашей страны.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 18.08.2022 20:15:46
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=579608&lang=RU
ЦитироватьКонцерн ВКО "Алмаз-Антей" произведёт литейный сплав для космической отрасли
       Москва. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Обуховский завод поставит компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) изделия из инварного сплава марки 33НК5УЛ, сообщает пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей", в состав которого входит предприятие.
       "В июне 2022 года АО "ИСС" объявило тендер на поставку оснастки для новой модификации зеркал антенных систем. Данное изделие представляет собой оправку, полностью повторяющую форму будущих зеркал. По результатам конкурсных процедур Обуховский завод выиграл тендер с предложением изделий из инварного сплава марки 33НК5УЛ собственной разработки", - сказано в сообщении, распространённом в четверг.
       Инварный сплав марки 33НК5УЛ охарактеризован пресс-службой как "уникальный".
       По её данным, до конца года предприятие должно осуществить поставку первой партии отливок общим весом 2,2 тонны.
       Сообщается, что коллективу Обуховского завода удалось за короткий срок разработать новую марку инварного сплава и выпустить стандарт на литые заготовки из данного материала под названием "Невский". АО "ИСС имени академика М.Ф. Решетнёва"" использует для формообразующих оправок подобный сплав при производстве высокоточных, достигающих более двух метров в диаметре, углепластиковых параболических зеркал антенных систем космической связи. Работа по освоению изделий из данного материала велась АО "ИСС" более 15-ти лет.
       "Сплав "Невский" обладает низким температурным коэффициентом линейного расширения в диапазоне рабочих температур (20-180) по Цельсию в совокупности с хорошими литейными свойствами и высокой трещиностойкостью. Такие характеристики удалось получить благодаря усовершенствованному химическому составу сплава и оптимальному режиму термической обработки, который позволяет избежать стадии накопления напряжений в структуре и обеспечивает большую стабилизацию размеров деталей", - сказано в сообщении.
       АО "ИСС" имени академика М.Ф.Решетнёва входит в госкорпорацию "Роскосмос".
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 16.09.2022 19:32:15
https://www.gctc.ru/main.php?id=5944
ЦитироватьНачалось тестирование системы дополненной реальности для помощи космонавтам
16 сентября 2022
В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) началось тестирование системы дополненной реальности, которая в перспективе может использоваться космонавтами при работах в открытом космосе: искусственный интеллект распознает деталь,  на специальные очки космонавту выводится необходимая информация о ней и указывается алгоритм по дальнейшей работе. Научный проект получил название «Интеллектуальная технология контроля ручных операций по видеоизображению».
В рамках презентации технологии, разработанной совместно Фондом перспективных исследований, ФГУП «ВНИИА» и компанией «Мотив», используя очки дополненной реальности, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер производил сборку научного прибора «Баббл-дозиметр». Во время работы в самих очках, а также в приложении на демонстрационном мониторе отображались текстовые, графические подсказки и распознающие рамки, в границах которых интеллектуальная система определяла предметы. Космонавт выполнил необходимую последовательность шагов и успешно собрал прибор. По результатам испытаний он совместно со специалистами ЦПК представил предложения по дальнейшему улучшению и развитию данной технологии применительно к космическим полетам.
ЦПК стал пилотной площадкой для апробации этого проекта. Предлагаемое инновационное решение позволяет  объединить три технологии, а именно: машинного зрения, дополненной реальности и цифрового проектирования. Использование нейронных сетей для решения задач машинного зрения позволило создать программное обеспечение, способное в режиме реального времени распознавать предметы, детали и сборочные единицы, а также классифицировать действия космонавта. Разработанная технология ориентирована в большей степени на выполнение сборочных и комплектовочных операций.
В мероприятии приняли участие начальник ЦПК Максим Харламов, руководство и научные сотрудники Центра.
Источник: Пресс-служба ЦПК, фото ЦПК, фото Андрея Шелепина
многофото
[свернуть]
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Зомби. Просто Зомби от 25.10.2022 22:40:26

В России испытали революционный клиновоздушный водородный двигатель для многоразовых одноступенчатых ракет-носителей (https://dzen.ru/a/Y1Py550SBT_LY3mS?&)

ЦитироватьИспытания прототипа прошли 7 октября на площадке АО «Научно-исследовательский институт машиностроения» в г. Нижняя Салда. Разрабатываемый жидкостный ракетный двигатель (ЖРД) является частью проекта «Корона» по созданию ракеты многократного использования. Этот ЖРД относится к типу клиновоздушных двигателей.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Юрий Темников от 25.10.2022 22:48:03
Цитата: Зомби. Просто Зомби от 25.10.2022 22:40:26В России испытали революционный клиновоздушный водородный двигатель для многоразовых одноступенчатых ракет-носителей (https://dzen.ru/a/Y1Py550SBT_LY3mS?&)

ЦитироватьИспытания прототипа прошли 7 октября на площадке АО «Научно-исследовательский институт машиностроения» в г. Нижняя Салда. Разрабатываемый жидкостный ракетный двигатель (ЖРД) является частью проекта «Корона» по созданию ракеты многократного использования. Этот ЖРД относится к типу клиновоздушных двигателей.

Ох-хо-х!Воздушный старт и РД 701,уже испытанный прототип.И будет вам Щастье. ;D ;D ;D
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Neru от 26.10.2022 18:06:39
Цитата: Юрий Темников от 25.10.2022 22:48:03Ох-хо-х!Воздушный старт и РД 701,уже испытанный прототип.И будет вам Щастье. ;D ;D ;D
Сгорела Мечта (Мрия), не будет воздушного старта. В том виде, в котором его когда-то рисовали в СССР.
Но то, что хоть что-то делается по новому двигателю (Короны) - не может не радовать. Однако настораживает, что данный тип двигателей не получил широкого распостранения. Скорее всего из-за найденных, но не озвученных "ньюансов".
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Старый от 26.10.2022 19:51:39
Цитата: Зомби. Просто Зомби от 25.10.2022 22:40:26 революционный клиновоздушный водородный двигатель  (https://dzen.ru/a/Y1Py550SBT_LY3mS?&)
В этом контексте Мерлин наверно контрреволюционный двигатель... 
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Юрий Темников от 26.10.2022 21:18:55
Цитата: Neru от 26.10.2022 18:06:39
Цитата: Юрий Темников от 25.10.2022 22:48:03Ох-хо-х!Воздушный старт и РД 701,уже испытанный прототип.И будет вам Щастье. ;D ;D ;D
Сгорела Мечта (Мрия), не будет воздушного старта. В том виде, в котором его когда-то рисовали в СССР.
Но то, что хоть что-то делается по новому двигателю (Короны) - не может не радовать. Однако настораживает, что данный тип двигателей не получил широкого распостранения. Скорее всего из-за найденных, но не озвученных "ньюансов".
Никаких ньюансов не было.Аэроспайк был создан для модернизации второй ступени Сатурн-5.Проектбыл досрочно закрыт и разработка благополучно канула в Лету.Линейный аэроспайк разрабатывался для ССТО.И эту тему закрыли из-за програмы Шаттл.Нюансик был ,движок оказался несколько тяжеловат для развесовки.Предполагался вертикальный старт и самолётная посадка.
Для ВС Аэроспайк не слишком нужен.УИ РД-701 При старте с 10 км высоты -400,у спайка с земли не более -350.РД 701 создавался на базе РД-0120 для МАКСа проведено 30 прожигов на обоих и переходных режимах.
Есть гораздо лучший проект самолёта-носителя: Геракл(Молния-1000.)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Старый от 26.10.2022 21:25:05
Цитата: Юрий Темников от 26.10.2022 21:18:55Аэроспайк был создан для модернизации второй ступени Сатурн-5.
А зачем на второй ступени аэроспайк? 
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Юрий Темников от 26.10.2022 23:32:39
Цитата: Старый от 26.10.2022 21:25:05
Цитата: Юрий Темников от 26.10.2022 21:18:55Аэроспайк был создан для модернизации второй ступени Сатурн-5.
А зачем на второй ступени аэроспайк?
Лучше спроси у Гугла.Наверное какой-то плюс был,если деньги потратили.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alexandr_A от 03.12.2022 15:16:33
Цитироватьзакупка
220░░░░
начальная цена
35 000 000₽


открыть закупку (https://synapsenet.ru/zakupki/rosatom/220909117922056%231--moskva-vipolnenie-nauchnoissledovatelskoj-i)

добавить в избранное
Выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме: «Экспериментальное определение возможности и эффективности плазмастимулированного девозбуждения ядерных изомеров с целью создания аккумулятора с удельной энергоёмкостью не менее 1×108 Дж/г» (ЕОТП-ВНЕ-417) (https://synapsenet.ru/zakupki/rosatom/220909117922056%231--moskva-vipolnenie-nauchnoissledovatelskoj-i)
узнать статус
узнать статус

Росатом • 223-ФЗ
прием заявок
c 00:00 · 09.09.2022 до 00:00 · 19.09.2022
регион
Москва
найдено в документах Экспериментальное определение возможност — 1 000 усл ед

комментировать
108 Дж/г - это что за бомба?) Для сравнения у литиевых 400 Дж/г.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Юрий Темников от 03.12.2022 18:46:56
Цитата: Alexandr_A от 03.12.2022 15:16:33108 Дж/г - это что за бомба?) Для сравнения у литиевых 400 Дж/г.
НЯП это долгоживущие возбуждённые рентгеном резонансные(?) ядра некоторых изотопов.Плотность энергии относительно близка к ядерной.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alexandr_A от 04.12.2022 09:58:06
Цитата: Юрий Темников от 03.12.2022 18:46:56НЯП это долгоживущие возбуждённые рентгеном резонансные(?) ядра некоторых изотопов.Плотность энергии относительно близка к ядерной.


Некоторое количество лет назад уже было подобное, когда британские уч0ные решили всех напугать гафниевой бомбой. Закончилось тем, что нормальные ученые опубликовали работу из которой следовало, что все это бред и лженаука.
Изомер Hf-178m2, Т1/2 более 30 лет - невозможно индуцировать переход  рентгеном.
Правда, здесь пишут о плазмастимулированном переходе. Вероятно есть долгоживущие ядерные изомеры другого типа.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: AlexNB от 04.12.2022 10:42:59
Вот, изомерные накопители подтянулись, значит скоро и другие....
Я тут лет 7 назад в одной теме приводил вариант классификации накопителей энергии, правда это был несколько юмористический вариант, ну может и сейчас будет интересно.
...
Вашему вниманию предлагается вариант КЛАССИФАКАТОРА принципов накопления энергии.

1. МЕХАНИЧЕСКИЕ – устройства, в которых накопление энергии осуществляется за счет деформации электронных оболочек молекул и атомов.
К ним относятся пружинные, гироскопические, емкостные (в том числе и ионисторы), магнитные и электромагнитные, пучковые...
Возможная энергоемкость таких устройств, определяемая прочностью материала силового бандажа (для перспективных фулереновых волокон при плотности ~1000 кг/м3) ~3-4 МДж/кг. 
1а. ХИМИЧЕСКИЕ - предельный случай механических, когда накопление энергии осуществляется за счет разрыва молекулярных и атомарных  связей.
К ним относятся электрохимические батареи и аккумуляторы (до 4МДж/кг), топливные элементы и тепловые машины (до 120 МДж/кг).
Максимальной энергоемкостью обладают накопители на реакции атомарной рекомбинации (для Н>Н2 ~ 300МДж/кг).
2. ИЗОМЕРНЫЕ
Накопление энергии осуществляется за счет деформации ядерных оболочек.
Энергоемкость на уровне ~10^9...10^11  Дж/кг).
2а. АТОМНЫЕ - предельный случай предыдущего.
Накопление энергии осуществляется за счет разрыва - синтеза ядерных оболочек.
Максимальной энергоемкостью обладает реакция термоядерного синтеза 4Н>He4 (~10^13...10^14 Дж/кг).
3. БЕЗ НАЗВАНИЯ
Накопление энергии осуществляется за счет деформации структуры элементарных частиц.
3а. АННИГИЛЯЦИОННЫЕ - предельный случай предыдущего.
Накопление энергии осуществляется за счет синтеза/уничтожения структуры элементарных частиц.
К ним относятся собственно реакции аннигиляции, а также, реакции распада черных дыр.
Энергоемкость ~10^17Дж/кг.
4. БЕЗ НАЗВАНИЯ
Накопление энергии осуществляется за счет деформации структуры пространства.
Самые пессимистичные оценки дают ~10^25 Дж/м3.
Оптимистичным лучше не верить.
4а. БЕЗ НАЗВАНИЯ - предельный случай предыдущего.
Накопление энергии осуществляется за счет уничтожения структуры пространства.

Как работать с классификатором.
Допустим Вы хотите разработать некое устройство с накопителем энергии, например автомобиль или звездолет.
Определяете необходимую для его реализации энергоемкость.
Ищите пункт, где предельная энергоемкость превышает необходимую Вам.
Определяете наличие научно-технического задела (это просто – если есть название у вашего пункта, значит хоть какой-то задел существует).
Если все срослось - пишите ТЗ, если не срослось - пишите заявку на грант и подтягиваете науку в нужном Вам направлении.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дем от 16.01.2023 13:40:20
Цитата: Старый от 26.10.2022 21:25:05А зачем на второй ступени аэроспайк? 
Ну как минимум - сильно короче чем движок с вакуумным соплом.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Старый от 16.01.2023 13:42:48
Цитата: Дем от 16.01.2023 13:40:20
Цитата: Старый от 26.10.2022 21:25:05А зачем на второй ступени аэроспайк? 
Ну как минимум - сильно короче чем движок с вакуумным соплом.
Это большое достоинство? Он чего, по длине в вакуум не пролазил?  ??? ::) :-[ :-\
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Разъём от 16.01.2023 19:23:57
Вопрос знатокам. Что можно было бы почитать про конструкционные материалы в высокотемпературных окислительных трактах? Может быть что-то из истории РД-170?
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дем от 17.01.2023 10:08:37
Цитата: Старый от 16.01.2023 13:42:48Это большое достоинство? Он чего, по длине в вакуум не пролазил?
Это требует промежутка между ступенями соотвествующей длины, который приходится заполнять весьма массивным цилиндром.
Т.е. аэроспайк не то чтобы там необходим, но проанализировать идею вполне достаточный повод.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Старый от 17.01.2023 10:14:30
Цитата: Дем от 17.01.2023 10:08:37Это требует промежутка между ступенями соотвествующей длины, который приходится заполнять весьма массивным цилиндром.
Т.е. аэроспайк не то чтобы там необходим, но проанализировать идею вполне достаточный повод.
Опыт показывает что люди предпочитают ставить длинный пустой переходник нежели чем сопло аэроспайк. Переходник оказывается не таким уж массивным и уходит с предыдущей ступенью, а сопло летит до орбиты. 
 Так что вопрос "зачем на верхних ступенях аэроспайк?" остаётся. 
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Водитель от 17.01.2023 14:26:35
Почитал сейчас эти отчёты 67 года по тем амерским РД с аэроспайком для Сатурна. Так толком обоснования необходимости и не нашел. Просто как исследовательскую работу на техническую реализуемость провели видимо.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дем от 17.01.2023 16:07:42
Цитата: Старый от 17.01.2023 10:14:30Опыт показывает что люди предпочитают ставить длинный пустой переходник нежели чем сопло аэроспайк.
А разве есть реальный живой аэроспайк который можно поставить на ракету?
Вот во времена Сатурна-5 задумались - и решили что его сделать сложнее чем обычный движок.
Маск если и думал -так для него сделать вакуумное сопло к имеющемуся движку оказалось проще и дешевле.
Так что всё ещё ждём энтузиаста который рискнёт и покажет что так можно.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Старый от 17.01.2023 16:11:25
Цитата: Дем от 17.01.2023 16:07:42А разве есть реальный живой аэроспайк который можно поставить на ракету?
Так никто и не пытается делать и задачи такой не ставится. 
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Старый от 17.01.2023 16:12:35
Цитата: Дем от 17.01.2023 16:07:42Так что всё ещё ждём энтузиаста который рискнёт и покажет что так можно.
И так всем известно что можно. Вопрос в том что не нужно. Мало людей, особенно с деньгами, которые делают так как не нужно. 
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Юрий Темников от 17.01.2023 16:28:40
Цитата: Дем от 17.01.2023 16:07:42А разве есть реальный живой аэроспайк который можно поставить на ракету?
Вот во времена Сатурна-5 задумались - и решили что его сделать сложнее чем обычный движок.
Маск если и думал -так для него сделать вакуумное сопло к имеющемуся движку оказалось проще и дешевле.
Так что всё ещё ждём энтузиаста который рискнёт и покажет что так можно.
Если поискать,то найдётся ,многократно испытанный.Но заброшенный,в  связи  с усекновением .вместо развития,программы САТУРН-5 АПОЛЛОН.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дем от 17.01.2023 16:59:32
Цитата: Юрий Темников от 17.01.2023 16:28:40Если поискать,то найдётся ,многократно испытанный.Но заброшенный,в  связи  с усекновением .вместо развития,программы САТУРН-5 АПОЛЛОН.
да, J-2T. Но заброшен он был не поэтому, а потому что оказался дороже и тяжелее.
Вообще, для верхних ступеней, где "аэро" уже малоактуально, вполне можно вывернуть его наизнанку, чтобы газ шёл от центра к краям (это конечно уже иначе называется)

И оба варианта интересны для многоразовой ступени, тормозящейся нижним концом.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Верный Союзник с Окинавы от 17.01.2023 17:10:48
Цитата: Водитель от 17.01.2023 14:26:35Почитал сейчас эти отчёты 67 года по тем амерским РД с аэроспайком для Сатурна. Так толком обоснования необходимости и не нашел. Просто как исследовательскую работу на техническую реализуемость провели видимо.

Больший УИ на малых высотах при малом давлении в КС. Модификацию J-2 - J-2T предполагалось использовать на Space Shuttle, где этот движок давал хороший УИ и в атмосфере, и в вакууме, но по итогу RS-27 оказался лучше.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Дмитрий В. от 17.01.2023 17:15:15
Цитата: Верный Союзник с Окинавы от 17.01.2023 17:10:48
Цитата: Водитель от 17.01.2023 14:26:35Почитал сейчас эти отчёты 67 года по тем амерским РД с аэроспайком для Сатурна. Так толком обоснования необходимости и не нашел. Просто как исследовательскую работу на техническую реализуемость провели видимо.

..., но по итогу RS-27 оказался лучше.
Поэтому он пошёл на Дельту-2, а на шаттл - RS-25 ;)
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Юрий Темников от 17.01.2023 17:46:21
И ещё один.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Верный Союзник с Окинавы от 18.01.2023 13:18:08
Цитата: Дмитрий В. от 17.01.2023 17:15:15
Цитата: Верный Союзник с Окинавы от 17.01.2023 17:10:48
Цитата: Водитель от 17.01.2023 14:26:35Почитал сейчас эти отчёты 67 года по тем амерским РД с аэроспайком для Сатурна. Так толком обоснования необходимости и не нашел. Просто как исследовательскую работу на техническую реализуемость провели видимо.

..., но по итогу RS-27 оказался лучше.
Поэтому он пошёл на Дельту-2, а на шаттл - RS-25 ;)

Упс, оговорился...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Верный Союзник с Окинавы от 18.01.2023 17:29:07
Но суть такова:

J-2 простой двигатель с малым давлением в сопле. Чтобы иметь приемлемый УИ на малой высоте ему нужна малая степень расширения. Но малая степень расширения даст малый УИ в вакууме. Но т.к. J-2 работает на второй и третьей ступени ракеты-носителя, ему не нужна эффективность в атмосфере, он заточен под работу в вакууме. 

Когда разрабатывали Шаттл, была попытка сделать Аэроспайк на базе J-2, чтобы УИ был на всех высотах хороший.

В то же время, УИ на уровне моря можно повысить за счёт повышения давления в КС, даже при малой степени расширения. При этом можно получить и высокий УИ в вакууме, даже при малой степени расширения. Поэтому РД-170 имея большой УИ на уровне моря РАВЕН вакуумному Мерлину в вакууме (sic!).

Для Space Shuttle было критично иметь производительность и на уровне моря, и в вакууме. И аэроспайк был одним из способов её обеспечения. Но в итоге, RS-25 оказался лучшим вариантом, потому что камеры сгорания "классической" формы гораздо проще охлаждать.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: azvoz от 19.01.2023 09:03:12
337 с УИ земного БХГ в вакууме далеко не равны 347 с УИ вакуумного Мерлина.

Без высотного сопла наверху не обойтись, по уму.
Поэтому ущербны вторые ступени Р-7 и Ангары.
А что касается рс-25, то у него тяга очень сильно проседает у земли и его вклад в стартовую тягу Шаттла незначителен - он оптимизирован для вакуума, а у земли его задача просто завестись.


Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Верный Союзник с Окинавы от 19.01.2023 09:27:48
Цитата: azvoz от 19.01.2023 09:03:12337 с УИ земного БХГ в вакууме далеко не равны 347 с УИ вакуумного Мерлина.

Без высотного сопла наверху не обойтись, по уму.
Поэтому ущербны вторые ступени Ангары и Р-7.
А что касается рс-25, то у него тяга очень сильно проседает у земли и его вклад в стартовую тягу Шаттла незначителен - он оптимизирован для вакуума, а у земли его задача просто завестись.

Я видел цифры 337 вакуумного УИ у РД-170 и 340 секунду УИ у вакуумного Мерлина.

В любом случае, у меня есть ещё пример в виде SSME и RL-10, имеющих одинаковый УИ в вакууме.
Тяга у SSME на уровне земли хорошая - 181 тонна против 222 в вакууме. Для сравнения, XRS-2200 (аэроспайк для одноступенчатого шаттла X-30) имел 120,6 тонн в вакууме и 92 тонны на уровне моря. Итого, земная тяга для XRS-2200 составляла 76% от вакуумной, а для SSME 81% от вакуумной.

Так что ничего SSME не проседает, на фоне аэроспайков. Другое дело, что Space Shuttle была тяжёлой системой, а для стартовых ускорителей у США были возможности пр-ва ТТУ, они их и применили.

Выше я уже озвучил мнение - аэроспайк, в теории, позволяет сохранить низкое давление в КС и возможность иметь относительно равномерный УИ по высоте. Но при этом у аэроспайков возникают проблемы с охлаждением, что и практически сводило на нет их применение.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Просто Василий от 25.01.2023 18:50:05
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 08.02.2023 18:47:22
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=588588&lang=RU
ЦитироватьИспользуемый на МКС 3D-принтер получит скорректированные настройки - космонавт Артемьев
       Томск. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Космонавт Олег Артемьев встретится в Томске с создателями 3D-принтера, который работает на Международной космической станции (МКС), для корректировки настроек установки.
       "Я думаю, что в ближайшее время настройки поменяют и детали будут более качественными. Самое главное - принтер работает и не ломается. Я как раз приехал в Томск, чтобы пообщаться с разработчиками, будет встреча с протоколом и это свою роль сыграет", - сказал Артемьев журналистам в ходе визита в Томский госуниверситет (ТГУ).
       Он напомнил, что на МКС изготовили с помощью принтера 19 образов, среди которых лопатка, бюст Гагарина, логотипы ТГУ, Томской области и Центра подготовки космонавтов, шахматы и калибровочные кубики.
       "Некоторые приходилось несколько раз делать, так как они получались не такими, как планировалось. Но мы настраивали принтер, и затем все получалось", - добавил Артемьев.
       Специалисты Томского госуниверситета (ТГУ), Томского политеха (ТПУ) по заказу ПАО "РКК "Энергия" создали аппарат, который позволяет оперативно и непосредственно на станции создавать нужные космонавтам небольшие детали, чтобы их не пришлось доставлять с Земли. В мае 2022 года два летных образца были переданы РКК "Энергия" для испытаний.
       Разработка принтера со всеми необходимыми этапами заняла чуть больше трех лет.
       Сам принтер - это аппарат размером с небольшой аналоговый телевизор. Вся конструкция 3D-принтера блочно-модульная, все компоненты принтера расположены в едином корпусе.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 09.03.2023 19:37:52
https://www.iss-reshetnev.ru/media/news/news-090323
Цитировать...
Авторский коллектив сотрудников компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» стал лауреатом молодёжной премии в области науки и техники «Надежда России – 2022».
Высокая награда присуждена начальнику технологического бюро Антону Гришину, инженерам Роману Садриеву и Роману Пряничникову за разработку, наземную экспериментальную отработку и внедрение в промышленное производство новых кольцевых токосъёмных устройств космических аппаратов повышенной мощности со сроком активного существования 15 и более лет.
Специалисты АО «РЕШЕТНЁВ» предложили заменить стандартное однослойное токосъёмное устройство с металлическими элементами на многослойное, в основе которого – гибкие токопередающие контактные кольца. Это стало прорывным научно-техническим решением и позволило значительно повысить передаваемую электрическую мощность и увеличить количество каналов токопрохождения, при этом уменьшив массогабаритные параметры конструкции на 40 процентов.
Данное токосъёмное устройство внедрено в производство и успешно применено в составе космических аппаратов «Экспресс», «Глонасс-К2», Angosat-2. Решетнёвцы подчёркивают, что такой результат был достигнут благодаря коллективному труду многих подразделений и специалистов предприятия.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 27.03.2023 21:45:27
https://russianspacesystems.ru/2023/03/23/razrabotka-rks-obespechit-avariynuyu-zaschitu/
ЦитироватьРазработка РКС обеспечит аварийную защиту ракетных двигателей
Специалисты АО «Научно-производственное объединение измерительной техники» (НПО ИТ, входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос») разработали датчиковую аппаратуру для аварийной защиты ракетных двигателей. Изобретение будет представлено на XXVI Московском международном салоне «Архимед-2023», который пройдет 28-30 марта 2023 года.

Устройство для измерения температуры газовых потоков предназначено для определения температуры быстропротекающих процессов в газово-плазменных средах при повышенных вибрационных и динамических нагрузках. Работа датчика основана на контроле аварийного угасания кислородно-водородного пламени в факеле и служебных каналах двигателя. Аппаратура может быть использована при разработке средств аварийной защиты кислородно-водородных жидкостных ракетных двигателей.

Генеральный директор НПО ИТ Владимир АРТЕМЬЕВ: «Предложенная специалистами нашей компании научно-техническая идея обеспечивает надежное решение актуальной отраслевой задачи безаварийной работы ракетных двигателей во время испытаний и эксплуатации. К разработке уже проявлен интерес со стороны ряда ведущих отраслевых предприятий-разработчиков и производителей ЖРД и их агрегатов».
...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: zandr от 30.05.2023 23:06:50
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=595243&lang=RU
Цитировать"Ростех" разработал лазерные дальномеры повышенной точности для космоса и навигации
       Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Сотрудники НИИ "Полюс" имени Стельмаха холдинга "Швабе" разработали и запатентовали техническое решение, которое повышает точность работы импульсных дальномеров и исключает риск ложных срабатываний этих устройств, сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех" во вторник
       "Инженеры "Ростеха" вывели новую формулу расчёта показаний лазерного излучения в дальномере. В результате снизилась погрешность при вычислениях и повышена точность показаний устройства", - сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, слова которого приводятся в сообщении, размещённом на сайте госкорпорации.
       Евтушенко отметил, что "дальномеры применяются во многих сферах - от авиации и аппаратуры орбитальных спутников до навигации и строительства, поэтому разработка имеет огромную практическую ценность".
       По информации пресс-службы, запатентованный учёными метод снижает в 18 раз вероятность ошибок при вычислениях. В судоходстве новый метод позволит с предельной точностью установить расстояние до приближающегося препятствия даже в неблагоприятных погодных условиях, а при ликвидации лесных пожаров - проложить оптимальный маршрут к очагу возгорания.
       Лазеры НИИ "Полюс" имени М.Ф.Стельмаха применялись в 1972 году во время советской лунной экспедиции для локации луноходов. С 2016 года на базе института создан технопарк. Сейчас в НИИ "Полюс" разрабатываются и производятся лазерные технологические установки, полупроводниковые и твердотельные лазеры, лазерные дальномеры и гироскопы различного типа и назначения, а также навигационные блоки на их основе, сказано в сообщении.
       Генеральный директор НИИ "Полюс" Евгений Кузнецов отмечает, что учёные института "на протяжении многих лет проводят исследования в области лазерной оптики и предлагают варианты решения самых нетривиальных задач". "Благодаря их работам, защищённым патентами, российская оптическая отрасль получает новые разработки для широкого применения", - сказал Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.
       Лазерные дальномеры - это оптико-электронные приборы для измерения расстояния. Принцип их работы основан на излучении лазера, отражённого от препятствия и возвращенного обратно в устройство, где его улавливает высокочувствительный сенсор. Дальность до объекта вычисляется за доли секунды исходя из времени прохождения лазерного луча до препятствия и обратно.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Inti от 09.06.2023 09:05:47
Разработка и применение новых алюминиевых сплавов для технологии селективного лазерного сплавления

https://www.youtube.com/watch?v=oNCTQEjTboI&t=0s
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: sychbird от 12.07.2023 10:55:49
Практика тотального включения в  амеровские санкционные списки предприятий и менеджмента, производящего  высокотехнологичные IT компоненты, имеющие как гражданское, так и оборонное применения, а это практически все ЭРИ, привела к тому, что вектор информационной политики предприятий изменился.

В инете уже не будут публиковать,  кто что производит по этой части. Имеющиеся производства пока маломасштабные и вся продукция расписана по госпрограммам. 
Изменения произойдут не раньше, чем через много лет, когда производство достигнет существенных масштабов и когда появиться возможность конкуренции на этих рынках. 
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alexandr_A от 27.07.2023 08:36:16
https://ru.wikipedia.org/wiki/LK-99
https://www.youtube.com/watch?v=EtVjGWpbE7k
https://sciencecast.org/casts/suc384jly50n
Синтезирован сверхпроводник существующий при комнатной температуре и нормальном давлении.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: algol5720 от 27.07.2023 13:56:22
Цитата: Alexandr_A от 27.07.2023 08:36:16Синтезирован сверхпроводник существующий при комнатной температуре и нормальном давлении.
:D Существующий,но не работающий... Физический тест для тупых...
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Dulevo от 29.07.2023 20:29:34
>>>>(Китайский) Физический институт успешно изготовил образец сверхпроводника LK99 и воспроизвел его намагничивающие свойства. Однако эффект Мейснера, ключевую характеристику сверхпроводников, еще предстоит наблюдать. Проблема, похоже, заключается в чистоте сверхпроводящего материала, которая в настоящее время составляет всего несколько процентов.

кажется - "Пациент скорее жив, чем мертв"
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: SONY от 31.08.2023 00:25:16
Цитата: Alexandr_A от 27.07.2023 08:36:16Синтезирован сверхпроводник существующий при комнатной температуре и нормальном давлении.
То, что показано на видео, легко воспроизводится с обычным куском меди или алюминия.
Будь вещество на видео сверхпроводником, магнит можно было бы подносить очень-очень медленно, и пластинка при этом всё сильнее отклонялась бы от вертикали. Необходимость же быстро дёргать магнит туда-сюда прямо указывает на наличие далеко не нулевого электрического сопротивления.

Цитата: Dulevo от 29.07.2023 20:29:34Однако эффект Мейснера, ключевую характеристику сверхпроводников, еще предстоит наблюдать.
Если мы поместим кусок свинца в магнитное поле, затем охладим жидким гелием, то магнитное поле будет полностью вытеснено из объёма свинца (полный эффект Мейснера).
Если мы поместим кусок YBCO в магнитное поле, затем охладим жидким азотом, то магнитное поле сконцентрируется в каких-то участках объёма этого сверхпроводника, а в других будет отсутствовать (частичный эффект Мейснера).
Однако если мы сначала охладим кусок YBCO жидким азотом и лишь затем помести его в магнитное поле, то поля в объёме уже не будет совсем: это никакой не эффект Мейснера, а просто электромагнитная индукция! Если вы пытаетесь изменить магнитное поле (было нуль, пытаетесь сделать не нуль), проходящее через любой проводник, то в проводнике возникает электрический ток, который пытается сохранить поле внутри проводника прежним (нулевым). В случае обычных металлов этот ток быстро затухает из-за сопротивления, так что поле быстро проникает внутрь проводника, но в случае сверхпроводника ток не затухает никогда, а потому поле внутрь проникнуть не может.

Ключевая характеристика сверхпроводников - это, конечно же, вовсе не эффект Мейснера, а нулевое электрическое сопротивление. Если нам заявляют, что это - сверхпроводник, то пусть даже эффект Мейснера они не наблюдают (для комнатно-температурного сверхпроводника он ожидается ОЧЕНЬ частичным, так что наблюдать его и в правду должно быть тяжело), нулевое сопротивление быть должно обязательно. Иначе никакой это не сверхпроводник! А значит будьте добры показать, что медленно нарастающее магнитное поле пройти сквозь ваш материал не может. Это очень просто: сделайте всё как на видео, только магнит приближайте медленно, и пусть ваш сверхпроводник всё сильнее отклоняется от вертикали.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Alexandr_A от 31.08.2023 01:29:51
Цитата: SONY от 31.08.2023 00:25:16То, что показано на видео, легко воспроизводится с обычным куском меди или алюминия.
Да, я в курсе. На видео запечатлено, как корейские ученые претендуют на переименование "почетного" звания всех околонаучных клоунов, "Британский ученый" в "Корейский ученый".

з.ы. если медь охладить в жидком азоте эффект усилится на порядки. 
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Inti от 31.08.2023 02:24:01
Вот вам ещё один клоун на эту же тему, но на этот раз он кажется дело говорит

https://www.youtube.com/watch?v=l0MPSkuLiNg
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Антикосмит от 03.09.2023 09:26:44
Цитата: SONY от 31.08.2023 00:25:16
Цитата: Alexandr_A от 27.07.2023 08:36:16Синтезирован сверхпроводник существующий при комнатной температуре и нормальном давлении.
То, что показано на видео, легко воспроизводится с обычным куском меди или алюминия.
Будь вещество на видео сверхпроводником, магнит можно было бы подносить очень-очень медленно, и пластинка при этом всё сильнее отклонялась бы от вертикали. Необходимость же быстро дёргать магнит туда-сюда прямо указывает на наличие далеко не нулевого электрического сопротивления.
По виду это кусок металла. Сверхпроводники высокотемпературные обычно другого вида. А уж о электропроводности фосфатов говорить... Я вообще не представляю как это может быть. Конечно, ключевые открытия и изобретения и должны быть неожиданны/непонятны большинству. Почему бы действительно не синтезировать длинную извилистую дорожку на плате и продемонстрировать её нулевое сопротивление? А с магнитом игры это не показатель. Я скорее поверю с сильные диамагнитные свойства.

Кстати, можно ли сделать модельный сверхпроводник из тороидальной вакуумной камерой с положительным электретным покрытием внутри и пучком электронов, летящих по каналу? Делают же волноводы для транспортировки элементарных частиц из капилляров.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: Dulevo от 03.09.2023 11:43:22
Сверхпроводники бывают разные. Известны два типа сверхпроводников и есть теории предсказывающие еще 3-ий тип.

Описанная корейцами технология получения - приводит к созданию смеси разных материалов. В этой куче есть изоляторы и полупроводники - и возможно - тонкая пленка сверхпроводящего материала. В одном случае из 10 по их признанию.
В количестве просто недостаточным для эффектной демонстрации.

Либо корейцы скрыли некоторые шаги - либо технология неотработана (либо врут).
Пока ждем обещанной в сентябре новой статьи с пир ревью другими учеными.
Название: Технологические новинки, могущие иметь применение в космосе.
Отправлено: SONY от 04.09.2023 00:44:11
Цитата: Антикосмит от 03.09.2023 09:26:44Сверхпроводники высокотемпературные обычно другого вида.
Если сверхпроводник куском керамики - да, безусловно, другие на вид. Если же это изделие с реальным применением, то выглядят вполне металлическими, т.к. имеют снаружи слои меди и/или серебра в качестве защиты от потери сверхпроводимости и просто неблагоприятных факторов внешней среды.

Цитата: Антикосмит от 03.09.2023 09:26:44А с магнитом игры это не показатель. Я скорее поверю с сильные диамагнитные свойства.
С магнитом тоже показатель. Просто нужно как медленно поднести магнит, показав отталкивание, так и нагреть выше критической температуры, поднести магнит, а затем охладить до сверхпроводящего состояния: тогда будет уже не отталкивание, а фиксация сверхпроводника относительно магнита. Т.е. при ещё большем приближении магнита сверхпроводник начнёт отталкиваться, а вот при отдалении магнита - притягиваться.
Вот здесь нужный эксперимент показан для сверхпроводника с высоким критическим током, достаточным чтобы создавать значительные магнитные силы:
https://www.youtube.com/watch?v=ZwIA3JjUkSA
Но аналогичный эксперимент можно поставить и для вертикально подвешенной пластинки, где максимальные возможные силы будут на пару порядков ниже её веса (если у нас сверхпроводник имеет очень низкий критический ток).
Цитата: Антикосмит от 03.09.2023 09:26:44Кстати, можно ли сделать модельный сверхпроводник из тороидальной вакуумной камерой с положительным электретным покрытием внутри и пучком электронов, летящих по каналу?
Нет, так сделать не получится.
Электроны имеют отрицательный заряд и поэтому друг от друга отталкиваются. Создать электрическое поле, которое будет толкать все электроны к центру, можно только поместив положительный заряд в этот самый центр. Размещение отрицательного заряда вокруг (на стенках камеры) приведёт к созданию поля вне камеры, но не внутри неё. Внутри поле одних частей стенок будет гасить поле от других частей. Так что электроны разлетятся во все стороны.
Для удержания электронов нужно использовать магнитные поля. Но идеального удержания добиться в любом случае невозможно.
А ещё электроны, движущиеся по кольцу, излучают электромагнитные волны, теряя энергию. Т.е. в любом случае не сверхпроводимость, есть потери.
Цитата: Dulevo от 03.09.2023 11:43:22В количестве просто недостаточным для эффектной демонстрации.
Поэтому они решили сделать просто-напросто лживое видео, и типа норм?..