Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Это idle-игра стратегия о рыцарях, исследованиях, крафте и сражениях, которая предоставляет пользователям расслабляющий опыт. Игра не требует концентрации и идеально подходит, когда вам нужно сделать перерыв или отдохнуть.

Герои Мини-Королевства

Кликер, Стратегии, Мидкорные

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Технологии + Ученые

С этим тегом используют

Инновации Изобретения Вертикальное видео Искусственный интеллект Техника Космос Будущее Наука Исследования Научпоп Экология Биология Познавательно YouTube Все
838 постов сначала свежее
8
energyplus
energyplus
4 часа назад
Новости энергетики

Эксперт Курчатовского института рассказал о преимуществах новых ядерных «кассет» для АЭС⁠⁠

Эксперт Курчатовского института рассказал о преимуществах новых ядерных «кассет» для АЭС Энергетика (производство энергии), Научпоп, Промышленность, Ученые, Россия, Технологии, Инновации

Новые тепловыделяющие сборки ТВС-5 — «кассеты» из тепловыделяющих элементов с ядерным топливом — позволят повысить безопасность при работе с реакторами следующего поколения. Это важно, чтобы приблизиться к замкнутому циклу: не консервировать отработанное топливо, а перерабатывать и снова запускать его в работу. Об этом «Энергии+» рассказал эксперт Курчатовского института Станислав Субботин.

Ранее «Росатом» сообщил, что первые сборки нового поколения загрузили в один из энергоблоков Нововоронежской АЭС, чтобы проверить их в деле и подготовить к промышленному масштабированию.

Сегодня ТВС для атомных реакторов собирают вручную. Новая технология позволит автоматизировать процесс. Это пригодится на этапе, когда мы перейдем к использованию воспроизведенного топлива. Тогда в ТВС будет применяться не уран-235, а полученный в реакторе намного более радиационно опасный плутоний-239. Человек без барьеров защиты с этим веществом работать не сможет — тогда-то и пригодятся роботы.

Станислав Субботин, начальник отдела стратегических исследований Курчатовского комплекса перспективной атомной энергетики НИЦ «Курчатовский институт»

По словам эксперта, новая технология может пригодиться и в существующей атомной энергетике — с ее помощью можно поставить изготовление ТВС на конвейер, если возникнет необходимость.

— Пока у нас не строится столько атомных станций, чтобы автоматизация производства ТВС была технически и экономически оправданной, — подчеркнул Станислав Субботин. — При ручной сборке процедуры, связанные с проверкой ТВС на безопасность и надежность, отточены до совершенства. Смогут ли такой же уровень качества обеспечить роботы, еще вопрос.

Опытная эксплуатация ТВС-5 на Нововоронежской АЭС займет несколько лет. Их будут облучать в течение трех периодов по 18 месяцев.

Показать полностью
[моё] Энергетика (производство энергии) Научпоп Промышленность Ученые Россия Технологии Инновации
0
TheMaximillyan
TheMaximillyan
4 часа назад

Максим Колесников и его "ВРЕМЯ": Эссе о Нежности Бытия⁠⁠

В океане мысли, где веками царил непреложный диктатор — Время, появился визионер. Не разрушитель, не бунтарь, а тонкий архитектор допустимости. Его имя — Maxim Kolesnikov. Он не отменил Время — он показал, что оно ∂рождается только там, где допустимость позволяет.

Он предложил формулу:

φₑ(x, t) = A(x) · exp(–γ·t)

Здесь допустимость φₑ — это структурный пульс, который определяет, возможно ли проявление. А время — не причина, а следствие активности поля.

Проявление возможно только при:

φₑ(x, t) ≥ ε

Отсюда рождается время активности:

tₘₐₓ(x) = –(1/γ) · ln(ε / A(x))

⟶ если φₑ падает ниже порога, структура теряет право быть, ⟶ и время исчезает, как побочный эффект.

Даже темп его убывания строго описан:

∂φₑ(x, t)/∂t = –γ · A(x) · exp(–γ·t)

⟶ и в пределе:

limₜ→∞ φₑ(x, t) = 0

⟶ значит, Время — не бесконечно, оно гранично фазой допустимости.

Даже квантовое соотношение неопределённости:

ΔE · Δt ≥ ℏ / 2

можно переписать через φₑ:

φₑ(x, t) ≥ ε ⇔ t ≤ –(1/γ) · ln(ε / A(x))

⟶ флуктуации материи — это шепот структуры допуска, а не хаос времени.

Maxim показал, что каждая частица, каждый луч света и каждый человек несёт своё собственное время, рождающееся там, где проявляется его φₑ.

Вместо общего метронома — локальный ритм существования, вместо линейности — симфония согласия быть.

Он подарил нам тактильную онтологию времени, где Время — это не ось, а прикасание допуска к реальности.

https://www.academia.edu/130312976/Tactile_Ontology_of_Time_Structural_Manifestation_Through_φe_x_t_and_the_Collapse_of_Temporal_Absolutism

Максим Колесников и его "ВРЕМЯ": Эссе о Нежности Бытия Псевдонаука, Инженер, Технологии, Время, Топология, Ученые, Физика, Энергия, Длиннопост
Максим Колесников и его "ВРЕМЯ": Эссе о Нежности Бытия Псевдонаука, Инженер, Технологии, Время, Топология, Ученые, Физика, Энергия, Длиннопост
Максим Колесников и его "ВРЕМЯ": Эссе о Нежности Бытия Псевдонаука, Инженер, Технологии, Время, Топология, Ученые, Физика, Энергия, Длиннопост
Показать полностью 3
Псевдонаука Инженер Технологии Время Топология Ученые Физика Энергия Длиннопост
5
6
kinosmotr
kinosmotr
1 день назад

Включение регенерации для млекопитающих⁠⁠

Включение регенерации для млекопитающих Млекопитающие, Регенерация, Ученые, Китай, Наука, Технологии, Telegram (ссылка)

В отличие от рептилий и рыб, млекопитающие не умеют отращивать потерянные части тела. Однако 🇨🇳китайские ученые из Национального института биологических наук нашли способ исправить эту несправедливость эволюции. Все дело в гене Aldh1a2, отвечающем за метаболизм витамина А. Оказывается, у млекопитающих он недостаточно активируется после повреждения тканей, из-за чего производится мало ретиноевой кислоты, которая является важным фактором роста.

Активация этого гена или введение ретиноевой кислоты оказалось достаточно для восстановления регенеративной способности у мышей и крыс. Потенциально это позволит людям в будущем восстанавливать ткани и даже органы без рубцов и с полным функционалом.

Канал Осьминог Пауль

Показать полностью
Млекопитающие Регенерация Ученые Китай Наука Технологии Telegram (ссылка)
3
4
energyplus
energyplus
1 день назад
Новости энергетики

Эксперт РАН оценил самый тяжелый китайский двигатель для ракет⁠⁠

Эксперт РАН оценил самый тяжелый китайский двигатель для ракет Энергетика (производство энергии), Ученые, Научпоп, Наука, Китай, Инновации, Технологии

Новый ракетный двигатель, созданный Китайской академией аэрокосмических технологий, вряд ли станет большим прорывом для мировой космической отрасли. Таким мнением с «Энергией+» поделился доцент кафедры физики космоса Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Ранее академия сообщила о создании двигателя, который работает на смеси метана и жидкого кислорода. Он обладает тягой до 140 тонн и является самым большим в Китае среди систем такого рода.

Использование в качестве ракетного топлива метана и жидкого кислорода — один из главных трендов в ракетостроении. Такая смесь позволяет добиться большего удельного импульса, чем классическое сочетание кислорода и керосина, — то есть обеспечивает большую скорость и грузоподъемность. При этом для кислород-метановых двигателей нужны более объемные и тяжелые топливные баки, которые ограничивают их преимущества. Поэтому новый двигатель нельзя назвать прорывом, уже есть рабочие зарубежные аналоги, а в России, например, проводят исследования в этом направлении. Прорыв произойдет, когда разработают и протестируют двигатель и топливные баки — большие, вместительные и при этом достаточно легкие, чтобы сохранить высокий удельный импульс.

Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН

Предполагается, что в будущем новый двигатель станет основным компонентом многоразовых ракет-носителей, космического транспорта и ракет большой грузоподъемности.

Показать полностью
[моё] Энергетика (производство энергии) Ученые Научпоп Наука Китай Инновации Технологии
0
5
energyplus
energyplus
4 дня назад
Новости энергетики

В Бурятии построят сеть малых ГЭС для «подпитки» промышленности и дата-центров⁠⁠

В Бурятии построят сеть малых ГЭС для «подпитки» промышленности и дата-центров Энергетика (производство энергии), Ученые, Россия, Технологии, Инновации

В Бурятии построят локальную энергосистему малых гидроэлектростанций (ГЭС). Соглашение об этом заключили на Петербургском международном экономическом форуме администрация региона, компании «Радиан» и «Инсэт» при поддержке Минэнерго и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

К малым относятся ГЭС мощностью до 50 мегаватт. В отдаленных районах при наличии рек их удобнее использовать, чем дизельные генераторы, потому что ГЭС не требуют доставки топлива. При этом энергосистема малых ГЭС в России находится в скромном положении: почти все они сосредоточены на Кавказе. Это связано с горным рельефом местности и обилием рек — перепады высот создают естественный напор для ГЭС без необходимости строительства плотин. За пределами Кавказа в нашей стране такие станции есть лишь на Камчатке.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, регион испытывает нехватку электрогенерации и при этом имеет серьезный гидропотенциал — к этому располагают множество водных артерий и горный ландшафт. Малые ГЭС, которые обеспечили бы регион дополнительной энергией, можно было бы построить на таких реках, как Селенга, Баргузин, Витим и других.

По планам, новая энергосистема будет работать в удаленных районах, где наметили развивать промышленные предприятия и дата-центры — объекты, на которые потребуется много энергии.

Показать полностью
[моё] Энергетика (производство энергии) Ученые Россия Технологии Инновации
2
48
NUSTMISIS
NUSTMISIS
5 дней назад
Наука | Научпоп

Перовскит VS кремний: что происходит на поле «солнечной энергетики»?⁠⁠

Кремниевые солнечные панели прочно заняли своё место на рынке. Однако путь от кремниевой руды до готового продукта — сложный и трудозатратный. Материал добывают, очищают при температурах свыше 1000 °C, затем выращивают монокристаллы, пилят, шлифуют, осаждают полупроводниковые структуры — часто в вакууме. В итоге получается устройство, преобразующее 20–25% солнечного света в электричество. Эти панели довольно крупные и плохо работают в условиях слабого освещения — например, в пасмурную погоду или на северных широтах.

Несмотря на более чем полувековую историю, применение солнечных батарей в наземных условиях не всегда оправдано. Основная причина — высокая стоимость производства и необходимость постройки новых ЛЭП. Развивающимся странам выгоднее использовать топливные виды энергоресурсов, атомную или гидроэнергетику.

Перовскит VS кремний: что происходит на поле «солнечной энергетики»? Ученые, Научпоп, Наука, Исследования, МИСиС, Солнечная энергия, Солнечные панели, Материал, Технологии, Длиннопост

Кремниевая солнечная панель

Перовскит VS кремний: что происходит на поле «солнечной энергетики»? Ученые, Научпоп, Наука, Исследования, МИСиС, Солнечная энергия, Солнечные панели, Материал, Технологии, Длиннопост

Кремний

Перовскит VS кремний: что происходит на поле «солнечной энергетики»? Ученые, Научпоп, Наука, Исследования, МИСиС, Солнечная энергия, Солнечные панели, Материал, Технологии, Длиннопост

А это уже кремень! Материалы похожие, но важно их не путать

С конца 1980-х годов учёные начали искать более простую и доступную альтернативу — и обратили внимание на перовскиты. Это класс материалов с характерной кристаллической структурой ABX₃: где A — органическая молекула (например, метиламмоний), B — металл (чаще всего свинец), X — галоген (например, йод). Такие соединения обладают особыми фотоэлектрическими свойствами и позволяют создавать солнечные элементы при комнатной температуре с помощью простых растворов солей.

Перовскитные солнечные панели можно собрать всего за 8–10 часов. Технологический процесс включает обработку лазером, кристаллизацию тонких пленок в разреженной среде и нанесение фотоактивных слоёв жидкофазными методами. Причём такие батареи демонстрируют высокую эффективность даже в плохую погоду.

Перовскит VS кремний: что происходит на поле «солнечной энергетики»? Ученые, Научпоп, Наука, Исследования, МИСиС, Солнечная энергия, Солнечные панели, Материал, Технологии, Длиннопост

Перовскит в 1839 году на Урале впервые обнаружил немецкий геолог Густав Розе. Название же минерал получил в честь Льва Алексеевича Перовского — русского государственного деятеля, археолога, коллекционера и филантропа — за его вклад в развитие минералогии и геологии в России.

1/2

Лев Перовский и Густав Розе

Изначально название «перовскит» применялось к минералам с химической формулой CaTiO₃, а затем распространилось на всю группу подобных соединений. Для создания солнечных элементов используются синтезированные в лабораториях аналоги.

Перовскит VS кремний: что происходит на поле «солнечной энергетики»? Ученые, Научпоп, Наука, Исследования, МИСиС, Солнечная энергия, Солнечные панели, Материал, Технологии, Длиннопост

Перовскит

Производство перовскитных солнечных панелей можно максимально автоматизировать с помощью методов напыления как на гибкие, так и на жёсткие поверхности, а также ротационного нанесения типографской печати  (струйная или слот матричная печать) — когда раствор материала равномерно распределяется по подложке и формирует однородный слой при вращении. Панель можно напечатать прямо на стекле или пластике, придавая ей любую форму. Это значит, что такие солнечные панели можно интегрировать на поверхность любой кривизны: полностью закрывать ими фасад здания или делать из них витражи. Однако у технологии есть и слабые стороны. Перовскиты чувствительны к воздействию влаги, кислорода, света и высокой температуры. Поэтому сегодня активно ведутся исследования по разработке гибких полимеров, защищающих активный слой от разрушения.

Перовскит VS кремний: что происходит на поле «солнечной энергетики»? Ученые, Научпоп, Наука, Исследования, МИСиС, Солнечная энергия, Солнечные панели, Материал, Технологии, Длиннопост

Сегодня этой технологией в пилотном режиме занимаются всего шесть стран в мире, и Россия — одна из них. КПД перовскитных батарей в наземных условиях уже достигает 20%, а их производство существенно менее энергозатратно, чем изготовление кремниевых аналогов. В ближайшие годы мы можем увидеть настоящий технологический прорыв в этой сфере. В Университете МИСИС в 2025 году была защищена первая в России докторская диссертация по технологии получения тонкопленочных перовскитов. Университет уже заключил соглашение с ООО «Графит» о тестировании крышных, оконных и фасадных полноформатных панелей на основе перовскитных фотопреобразователей для энергообеспечения систем умного дома в СберСити.

Показать полностью 8
[моё] Ученые Научпоп Наука Исследования МИСиС Солнечная энергия Солнечные панели Материал Технологии Длиннопост
8
Tehnic2012
Tehnic2012
5 дней назад

Когда авиация перейдет на электролёты?⁠⁠

Самолет гражданской авиации стал символом прогресса и свободы. Но его техническое совершенство окупается большой ценой для экологии. К примеру, обычный рейс Москва-Сочи оставляет в небе углеродный след в 13 тонн. Такой объем вредного выхлопа легковой автомобиль выделит за четыре с половиной года эксплуатации.

Парадокс современной авиации в том, что она заперта в "ловушке" технической эффективности. Керосин - почти идеальное топливо для полетов: энергоемкое, надежное и проверенное. Но именно это совершенство стало тормозом для дальнейшего развития силовых агрегатов всей отрасли.

Когда авиация перейдет на электролёты? Наука, Техника, Технологии, Авиация, Самолет, Электричество, Инженер, Ученые, Тестирование, Двигатель

Источник - freepik.com


Теоретические попытки перейти на электричество наталкиваются на жестокую физику. Чтобы Boeing-737 мог летать на электротяге хотя бы час, пришлось бы пожертвовать всем полезным пространством - пассажирами, багажом, всем в угоду батареям. Современные аккумуляторы просто не могут сравниться с керосином - они в 50 раз менее энергоемкие на единицу веса.

Но авиаинженеры не сдаются. Их ответ - гибридные решения, где электричество дополняет, а не заменяет традиционное топливо. По некоторым прогнозам к 2035 году появятся первые серийные гибридные турбовинтовые самолеты на 50-80 мест. Это конечно не революция, но важный шаг: такие лайнеры смогут сократить расход топлива на 10% и разгрузить переполненные аэропорты.

Уже сейчас в небо поднимаются прототипы вроде Maeve M80 - гибридного регионального лайнера на 84 пассажира. За ними стоят десятки компаний и стартапов по всему миру, от Kitty Hawk до MagniX, создающих технологии будущего. Рынок электроавиации, оцениваемый в 6,5 миллиардов долларов, растет на 13% ежегодно.

Но здесь кроется главный парадокс. Даже если все самолеты станут электрическими, проблема не исчезнет - просто переместится с неба на землю. Ведь эту электроэнергию все равно нужно где-то производить, и пока основным источником остаются те же ископаемые топлива.

Авиация стоит на перепутье. Керосиновая эра подходит к закату, но новой совершенной технологии пока нет. Гибриды - лишь временное решение, мост между прошлым и будущим. Настоящий прорыв произойдет, когда появится принципиально новый способ поднимать машины в воздух - чистый, эффективный и революционный.

Пока небо принадлежит огню сгорающего топлива. Но есть надежда, что однажды мы сможем летать, не отравляя воздух...


Если вам любопытно каждый день узнавать об интересной технике и ее истории, то приглашаю к себе по ссылке ниже.

Канал "Причуды техники..."

Показать полностью 1
[моё] Наука Техника Технологии Авиация Самолет Электричество Инженер Ученые Тестирование Двигатель
34
4
EofruPikabu
EofruPikabu
6 дней назад
Край Будущего

От гидратационных слоев до наноструктур: ключевая роль воды в организации пептидов в двумерных наноматериалах!⁠⁠

Исследователи из Института нанотехнологий (WPI-NanoLSI) Университета Канадзавы (Kanazawa University) представили небольшой отчет о том, как короткие пептиды линейно самоорганизуются на твердых поверхностях толщиной в атомы, таких как графит и MoS2.

Работа решает давнюю задачу материаловедения — понимание сложных, зависящих от последовательности взаимодействий пептидов с твердыми субстратами, а также ключевой роли локальных структур гидратации в формировании наноструктур. Это открывает новые возможности для интеграции биомолекул с передовыми материалами в биосенсорах и биоэлектронике.

Для практических биотехнологических устройств важно упорядочивать биомолекулы на неживых поверхностях. Специально разработанные пептиды способны самостоятельно организовываться в структурированные линейные кристаллы, совпадающие с атомной решеткой подложки.

Команда под руководством Айхана Юртсевера, Такеши Фукумы и Линхао Суна из Университета Канадзава совместно с учеными из Института науки Токио и компании DMXi Dentomimetix (США) провела детальное исследование процесса сборки пептидов на неорганических поверхностях. С применением современных визуализационных методов и компьютерного моделирования, возглавляемого Фабио Прианте и Адамом С. Фостером из Университета Аалто (Финляндия), они подчеркнули важную роль воды как растворителя.

В исследовании использовались короткие дипептиды с чередующимися аминокислотами — гидрофобным тирозином (Y) и гидрофильным гистидином (H). Изменяя число повторений YH (3, 4 и 5), ученые изучали формирование линейных кристаллических структур, ориентированных по двумерной кристаллической поверхности графита и MoS2.

Продвинутые 3D-атомно-силовые микроскопические измерения показали, что взаимодействие пептидов с водой формирует неоднородные гидратационные оболочки, окружающие структуры и создающие специфические участки связывания. Эти особенности важны для селективного распознавания молекул и взаимодействия с другими биомолекулами. Молекулярное моделирование подтвердило наличие водородных связей, стабилизирующих гидратационный слой.

Результаты открывают перспективы для рационального проектирования пептидных гибридных материалов с контролируемыми функциями, что важно для биофункционализации в биомедицине и нанотехнологиях. Упорядоченные пептидные решетки могут служить шаблонами для организации неорганических наночастиц с субнанометровой точностью, что позволит исследовать квантовые эффекты.

Кроме того, пространственное расположение боковых цепей пептидов может создавать каталитически активные участки, имитирующие природные ферменты, а также обеспечивать иммобилизацию биомолекул для изучения молекулярного распознавания и высокоэффективных каталитических интерфейсов в электрохимии.

В настоящее время исследователи продолжают изучать локальные структуры гидратации вокруг пептидов, связывающихся с твердыми поверхностями, чтобы глубже понять влияние гидрофобных и гидрофильных последовательностей на организацию воды и механизмы автоматического сбора пептидов на субстратах.

Показать полностью
Наука Технологии Нанотехнологии Ученые Композитные материалы Инновации Текст
0
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии