Connect with us

Технологии

Всего одна капля кислоты делает алюминий прозрачным: пропускает более 70% видимого света

Published

on

Исследователи разработали новый метод преобразования алюминия в прозрачный оксид алюминия с использованием всего одной капли кислоты и низкого напряжения, что может стать прорывом в производстве прозрачных материалов.

Эта инновация пришла от команды из Института науки и технологий Нары в Японии и Университета Атенео де Манила на Филиппинах.

Исследователи из Университета Атенео де Манила и Института науки и технологий Нары создали прозрачный оксид алюминия (TAlOx), нанося микрокапли кислотного раствора на обычный алюминий и прикладывая контролируемый электрический ток
Фото: Institute of Science and Technology in Japan

В отличие от традиционных методов, которые требуют погружения алюминиевых листов в кислоты, новый подход подразумевает использование микрокапли серной кислоты, размещенной на алюминиевой поверхности. При подаче низкого напряжения (всего 2 вольта) в течение 10 минут алюминий под каплей превращается в прозрачное пятно, пропускающее более 70% видимого света и блокирующее часть ближнего инфракрасного света. Это делает материал полезным для электроники, солнечных панелей, оптических датчиков и энергоэффективных окон.

Изображения FESEM (сканирующая электронная микроскопия с полевой эмиссией) (a) металлического Al и анодированных образцов на 2, 6 и 10 мин (TAlOx). Также показаны (b) увеличенное 3D скан АСМ металлического Al и TAlOx. (c) Нанопористая поверхность TAlOx и (d) поперечные слои, выявленные с помощью FESEM
Фото: Institute of Science and Technology in Japan

Технология “анодирования в масштабе капли” позволяет получать более гладкие поверхности и высокоточные прозрачные пятна, которые можно адаптировать для других металлов, создавая различные прозрачные оксиды с минимальным воздействием на окружающую среду. Исследователи обнаружили, что алюминий становится прозрачным не сразу — процесс начинается с краев капли кислоты и постепенно распространяется внутрь, что позволяет контролировать размер и качество пятна путем изменения напряжения и времени обработки.

Этот новый метод также снижает химические отходы и позволяет создавать более однородные области, что улучшает конечный продукт. Он требует лишь простого оборудования, доступного в большинстве лабораторий, что делает его доступным и практичным.

Источник: Study Finds

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Технологии

Тайна Большого взрыва: новый телескоп NASA покажет Вселенную, какую мы еще не видели

Published

on

Запуск инфракрасного космического телескопа NASA под названием SPHEREx запланирован на 28 февраля.

Этот уникальный телескоп будет в течение двух лет сканировать весь видимый космос и создавать карту Вселенной в 102 цветах, что значительно превосходит любые существующие карты. Данные, собранные телескопом, помогут астрономам получить ответы на ключевые вопросы о происхождении галактик, быстром расширении Вселенной и создании молекул, необходимых для жизни.

SPHEREx будет исследовать свет сотен миллионов звезд и галактик, что позволит создать карту расположения более 450 миллионов объектов. Эта карта поможет проверить модели космической инфляции, процесс, который произошел сразу после Большого взрыва, когда Вселенная значительно увеличилась за короткий промежуток времени. Изучение закономерностей распределения материи может дать представление о механизмах, стоящих за этим расширением. Если распределение материи будет однородным, это подтвердит теории о гипотетических частицах и полях, участвующих в инфляции. В противном случае, это может указывать на присутствие других неизвестных факторов.

Космический телескоп SPHEREx впервые представит Вселенную в 102 цветах с помощью уникальной карты всего видимого космоса
Фото: NASA

Кроме того, телескоп SPHEREx стремится измерить весь свет, который галактики излучили за миллиарды лет, что даст возможность исследовать изменения в космосе на протяжении его истории. Также одной из задач обсерватории является изучение распределения воды и других важных химических элементов в нашей галактике Млечный Путь, что поможет определить места, где могут находиться планеты с потенциалом для возникновения жизни.

Новая обсерватория NASA поможет получить ответы на вопросы, которые касаются происхождения галактик, быстрого расширения Вселенной и создания необходимых для жизни молекул
Фото: NASA

Источник: ScienceAlert

Continue Reading

Технологии

В Долине Смерти ходят сами по себе 320-килограммовые камни: теперь мы знаем, как они это делают

Published

on

В Национальном парке Долина Смерти в Калифорнии обнаружены необычные “парящие камни”, которые могут весить до 320 кг и передвигаются по пляжу, оставляя за собой длинные следы.

Ученые пытались разгадать эту загадку с 1940-х годов, и недавно им удалось сделать значительные шаги в этом направлении.

Команда исследователей установила GPS-трекеры на некоторые из этих камней и использовала покадровую съемку, чтобы наблюдать за их движением. Результаты показали, что “парящие камни” передвигаются благодаря образованию тонкого слоя льда, который появляется на мелководном пруду в зимние месяцы. Когда температура падает, вода замерзает, создавая лед толщиной всего 3-6 миллиметров, что, однако, достаточно для того, чтобы камни могли двигаться.

Условия для передвижения камней включают наличие бассейна, который затопляет южную часть пляжа, при этом оставляя многие камни частично открытыми на поверхности. Кроме того, важны температурные условия, солнечный свет и легкие бризы, которые могут привести в движение плавающий лед. Исследования показали, что скорость передвижения камней составляет около 2-5 метров в минуту, и некоторые из них могут проходить расстояние до 224 метров.

Хотя ученые подозревали, что лед может быть связан с движением камней, открытием стало понимание, насколько тонким должен быть лед и какие легкие ветры могут быть достаточны для их передвижения. Однако движение камней в Долине Смерти может занимать годы и даже десятилетия из-за ограниченного количества осадков и снега, необходимых для формирования достаточно глубокого зимнего пруда.

Источник: IFLScience

Continue Reading

Технологии

Быстрее и дешевле на 99%: ученый нашел новый способ производства чипов 

Published

on

Профессор Ахмед А. Буснайна из Северо-Восточного университета представил инновационный принтер и новый процесс, которые могут значительно изменить подход к производству микросхем и электроники.

Он утверждает, что разработанная технология сможет сделать производство доступным и эффективным, что приведет к “демократизации” этой области.

Текущие методы изготовления микроэлектроники предполагают нанесение материала на пленку с последующим удалением излишков, что требует значительных затрат, времени и ресурсов. Профессор Буснайна отметил, что строительство и эксплуатация заводов для традиционного производства чипов обходится в миллиарды долларов, а время на создание чипа может занять от шести месяцев до года. Более того, такие заводы потребляют электроэнергию, эквивалентную потреблению 50 000 домов.

Студент работает с инновационным принтером
Фото: Северо-Восточный университет

В качестве альтернативы ученый разработал аддитивный процесс, который позволяет создавать кремниевые микропроцессоры и чипы памяти по принципу “снизу вверх”. Этот метод снижает стоимость производства электроники до 1% от текущих затрат. По словам профессора, новый подход позволяет размещать необходимые материалы без удаления лишнего, что ускоряет процесс и делает его более эффективным.

Принтер способен наносить материалы с высокой скоростью, используя мельчайшие частицы, что позволяет создавать объекты размером до 25 нанометров всего за одну минуту. Профессор Буснайна уверен, что такая технология может значительно ускорить инновации в области электроники, сделав процесс доступным для разработчиков. Он описал сценарий, при котором разработчик сможет предоставить свой дизайн чипа в 3D-печать и получить его в течение одного дня, что значительно упростит и ускорит процесс создания новых микросхем.

Источник: Tech Xplore

Continue Reading

В тренде