Новый тип энергонезависимой памяти - гибкие мемристоры на основе графена.

Гибкие мемристорыСогласно информации, опубликованной в онлайн-издании Nano Letters, южнокорейские ученые из научно-исследовательского института электроники и телекоммуникаций в Тэджоне, создали новый вид энергонезависимой памяти на основе мемристоров, при этом процесс изготовления и структура элементов таких мемристоров позволяю наносить их на гибкую подложку. Только, в отличие от предыдущих подобных образцов гибкой памяти на основе мемристоров, мемристоры новой памяти изготовлены не из оксида титана, а из пленки оксида графена. Использование мемристоров в качестве ячеек хранения информации позволит разработать новые устройства хранения информации, с большей плотностью записи, более дешевые и потребляющее незначительное количество энергии, а гибкость новых устройств позволит использовать их в составе электронных устройств, являющихся частью бытовых предметов или одежды.
 | Опубликовано Electronic | Подробнее | Комментарии: 1

Мобильный телефон, питаемый энергией звука от разговора?

Разговор по мобильному телефонуРазговорчивые подростки и другие любители "потрещать" по мобильнику имеют неплохой шанс стать новым источником возобновляемой, экологически чистой энергии -)) Корейские ученые разработали электрические элементы, которые могут служить для зарядки аккумуляторных батарей мобильных телефонов и устройств, используя энергию звука разговора или от других источников шума.
 | Опубликовано Energetic | Подробнее | Комментарии: 3

Наножидкость - новое высокоэффективное средство для охлаждения горячих серверных процессоров.

Стойка с серверами в одном из датацентровВ большинстве современных датацентров и помещений, где установлены многопроцессорные суперкомпьютеры, используются централизованные системы охлаждения, отводящие тепло от горячих электронных устройств. Большинство из таких систем в качестве теплоносителя использует обычную, хоть и специально подготовленную воду, немного реже используются специальные жидкости, имеющие более высокую, чем вода теплоемкость. Ученые из шведского Технологического института (Sweden's Institute of Technology) разработали на основе нанотехнологий новое решение, наножидкость, которая по своим теплотехническим характеристикам значительно превосходит воду и другие охлаждающие составы.
 | Опубликовано NanoMan | Подробнее | Комментарии: 1

Сердцебиение и дыхание - источник электроэнергии для питания медицинских имплантов.

Электрогенератор на нанопроводахСогласно исследованиям, проведенным учеными из Технологического института Джорджии, электроэнергию прямо внутри живого организма можно получить, используя в качестве генератора пьезоэлектрические нанопровода, которые превращают в электричество механические колебания, вызванные дыханием или сердцебиением. Такой электрический наногенератор может обеспечить энергией медицинские датчики и импланты, которые изготовлены на основе нанотехнологий и для работы не требуют большого количества энергии.
 | Опубликовано NanoMan | Подробнее | Комментарии: 0

Новый материал, разработанный японскими учеными, позволит в тысячи раз увеличить емкость оптических дисков.

Оптические дискиМатериал, меняющий свои свойства от металлического материала черного цвета до полупроводникового материала коричневого цвета под воздействием лазерного излучения, разработанный учеными из Токийского университета, является одним из самых подходящих кандидатов на использование в будущих оптических носителях информации. Этот материал, специальная форма кристаллической окиси титана, под воздействием света различных длин волн, может переходить из одного вышеуказанного состояния в другое при комнатной температуре. "Благодаря уникальным свойствам наш материал является материалом для изготовления оптических устройств данных следующего поколения" - рассказал Шин-иши Охкоши (Shin-ichi Ohkoshi), профессор химии из Токийского университета.
 | Опубликовано Informatic | Подробнее | Комментарии: 2

Новый метод создания миниатюрных механизмов - крошечные оригами из окиси титана.

Миниатюрные конструкции из титанового "оригами"Технологии объемной трехмерной печати, позволяющие печатать небольшие объекты из различных материалов, органы человеческого организма и даже здания, совершенно не подходят для изготовления крошечных изделий. И дело даже не в точности позиционирования печатающего устройства и точности дозировки материала, это все обеспечивается на нынешнем технологическом уровне без проблем, дело заключается в том, что при послойной печати верхние слои, за счет своего веса, искажают и разрушают нижние слои создаваемого изделия. Для решения проблемы создания простой технологии изготовления микроскопических и миниатюрных механизмов и их деталей исследователи Университета Иллинойса разработали принципиально новую методику, в которой сначала методом трехмерной печати создается тонкий плоский профиль из окиси титана, который затем сворачивается в стиле оригами, приобретая необходимую форму. Таким образом беспрепятственно можно будет изготавливать любое количество микроскопических механических устройств для медицинского или другого использования.
 | Опубликовано Informatic | Подробнее | Комментарии: 2

Пьезоэлектрические наногенераторы снабдят электроэнергией малогабаритную электронику за счет использования механической энергии.

Опытный образец пьезоэлектрического наногенератораУченые из Технологического института Джорджии (Georgia Institute of Technology) разработали ряд миниатюрных датчиков, приводимых в действие пьезоэлектрическими наногенераторами. Эти наногенераторы состоят из тысяч нанопроводов, которые генерируют электроэнергию каждый раз, когда они подвергаются механической деформации. Использование таких источников электроэнергии позволяет приводить в действие различные малогабаритные электронные устройства и датчики без необходимости использования батареи или аккумулятора.
 | Опубликовано Energetic | Подробнее | Комментарии: 1