МГУ создал новые материалы для детекторов рентгеновского излучения

МГУ создал новые материалы для детекторов рентгеновского излучения В пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова сообщили, что ученые вуза представили инновационные материалы для упрощения производства детекторов, включая устройства для визуализации рентгеновского излучения.

В пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова сообщили, что ученые вуза представили инновационные материалы для упрощения производства детекторов, включая устройства для визуализации рентгеновского излучения.

Сотрудники факультета наук о материалах МГУ разработали новые соединения на основе гибридных галогенидов меди. Эти материалы могут использоваться для создания эффективных люминофоров и детекторов ионизирующих излучений, отметили в пресс-службе.

Ключевое преимущество новых соединений — их способность плавиться при необычно низких температурах, от 31 до 100 градусов Цельсия. Это значительно упрощает процесс изготовления устройств на их основе. Работа была поддержана грантом Российского научного фонда и опубликована в Journal of Materials Chemistry C Королевского химического общества, добавили в пресс-службе.

McDonald's допускал продажу своих ресторанов в России франчайзи ещё до 24 февраля 2022 года

McDonald's допускал продажу своих ресторанов в России франчайзи ещё до 24 февраля 2022 года А уже после до последнего надеялся, что не уйдёт из страны.

А уже после до последнего надеялся, что не уйдёт из страны.

«Росэлектроника» представила новые инфракрасные фильтры для тепловизоров

«Росэлектроника» представила новые инфракрасные фильтры для тепловизоров Холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию Ростех, поставил первую партию оптических инфракрасных фильтров для тепловизоров, систем видеонаблюдения и контроля уровня кислорода. Эти фильтры, разработанные НИИ «Гириконд», способны заменить зарубежные аналоги шведских, американских и английских производителей.

Холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию Ростех, поставил первую партию оптических инфракрасных фильтров для тепловизоров, систем видеонаблюдения и контроля уровня кислорода. Эти фильтры, разработанные НИИ «Гириконд», способны заменить зарубежные аналоги шведских, американских и английских производителей.

Интерференционные инфракрасные фильтры «Аметист-ИК» включают коротковолновые и длинноволновые блокирующие, а также узкополосные и полосовые фильтры. Они сохраняют рабочие свойства в температурном диапазоне от −60 до +70 градусов Цельсия и при высокой влажности до 98%, обеспечивая надежное функционирование в сумерках, темноте, тумане и задымлении.

Фильтры обеспечивают четкое изображение в спектральном диапазоне от 2 до 20 мкм и легко монтируются на любые объективы. По словам Александры Кряжевой, заместителя генерального директора НИИ «Гириконд», новые изделия обладают характеристиками, сопоставимыми с ведущими зарубежными аналогами и могут стать основными в оптоэлектронном приборостроении.

НИИ «Гириконд»

Оплату распознаванием лица в терминалах «Сбербанка» ни разу не взломали

Оплату распознаванием лица в терминалах «Сбербанка» ни разу не взломали Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на сессии «Кибермошенничество — новая пандемия?» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) 2024 года сообщил, что за время использования биометрии на терминалах банка не было зарегистрировано ни одного случая успешного мошенничества

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на сессии «Кибермошенничество — новая пандемия?» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) 2024 года сообщил, что за время использования биометрии на терминалах банка не было зарегистрировано ни одного случая успешного мошенничества

Кузнецов подчеркнул, что биометрическая технология в России достигла мирового уровня, обеспечивая высокую точность и безопасность благодаря использованию искусственного интеллекта. По его словам, все заявления о возможности использования биометрии для слежки являются непрофессиональными и не обоснованными.

На данный момент в России установлено около 750 тысяч биометрических терминалов, и до конца года их количество достигнет миллиона. Пользователи уже могут оплачивать покупки с помощью биометрии, такой как улыбка, что занимает всего 2−3 секунды, добавил Кузнецов.

Эксперт рассказал, что такое ядерная батарея и как она работает

Эксперт рассказал, что такое ядерная батарея и как она работает Аппарат Perseverance на Марсе работает при помощи радиоизотопного термоэлектрического генератора (РИТЭГ). Он использует 5 кг диоксида плутония для создания энергии. Называется такой процесс эффектом Зеебека.

Аппарат Perseverance на Марсе работает при помощи радиоизотопного термоэлектрического генератора (РИТЭГ). Он использует 5 кг диоксида плутония для создания энергии. Называется такой процесс эффектом Зеебека.

Сначала на борту марсохода Perseverance РИТЭГ вырабатывал около 110 Вт электроэнергии. Однако с каждым годом эта мощность снижалась из-за распада плутония.

Радиоизотопные термоэлектрические генераторы — это отличный способ обеспечить энергией далёкие космические зонды. При этом плутоний-238 очень токсичен. К счастью, батареи, которые недавно были разработаны Betavolt, для производства энергии используют другой процесс. Некоторые радиоактивные изотопы в них распадаются из-за бета-излучения. Это значит, что они испускают электроны.

Alamy

Если мы поместим тонкие слои такого изотопа между слоями полупроводника, то сможем поймать электроны и превратить их в полезное электричество.

В новых батареях Betavolt используется изотоп никель-63 между слоями алмазного полупроводника. Их выходная мощность очень мала: 100 микроватт по сравнению с 2,4 ватт у обычной батарейки АА. Однако последняя разрядится уже через час работы на такой мощности, а батарея Betavolt может давать полезное напряжение в течение 50 лет. Связано это с тем, что никель-63 распадается довольно медленно. Период его полураспада — 101 год.

Батареи Betavolt довольно безопасны. Чтобы от них был какой-то вред, вам нужно будет их разбить и проглотить. К тому же радиоактивный никель в конечном итоге распадается на нерадиоактивную медь.

Владивосток внедрит ИИ для мониторинга городской инфраструктуры

Владивосток внедрит ИИ для мониторинга городской инфраструктуры Администрация Владивостока и Сбербанк заключили соглашение в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) для внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в мониторинг городской инфраструктуры. В рамках соглашения планируется автоматизация зданий и повышение энергоэффективности с использованием передовых технологий.

Администрация Владивостока и Сбербанк заключили соглашение в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) для внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в мониторинг городской инфраструктуры. В рамках соглашения планируется автоматизация зданий и повышение энергоэффективности с использованием передовых технологий.

Соглашение было подписано между мэром Владивостока Константином Шестаковым и заместителем председателя правления Сбербанка Станиславом Кузнецовым. Основное внимание уделено применению искусственного интеллекта для прогнозирования параметров работы инженерных систем и снижения потребления энергоресурсов. Что может помочь минимизировать углеродный след и повысить экологичность городской инфраструктуры.

Также, в рамках соглашения, планируется интеграция диспетчерских служб муниципальных районов Владивостока в единые системы мониторинга для эффективного управления разными авариями и инцидентами в ЖКХ.

В России создали камеру для изучения истории Земли 10 миллионов лет назад

В России создали камеру для изучения истории Земли 10 миллионов лет назад Ученые из Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали камеру для ускорительного масс-спектрометра, которая позволит заглянуть в геологию и историю Земли на 10 миллионов лет назад. Устройство предназначено для анализа редких атомов в различных материалах, таких как минералы и археологические находки.

Ученые из Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали камеру для ускорительного масс-спектрометра, которая позволит заглянуть в геологию и историю Земли на 10 миллионов лет назад. Устройство предназначено для анализа редких атомов в различных материалах, таких как минералы и археологические находки.

Новая камера способна эффективно сортировать изотопы с близкими массами, что раньше было сложной задачей. Благодаря этой технологии ученые могут определять содержание изотопов углерода и бериллия, что помогает в радиоуглеродном датировании объектов возрастом до 75 тысяч лет и расширяет временной интервал до 10 миллионов лет.

Разработка уже прошла успешные тесты и станет основой для создания первого в России ускорительного масс-спектрометра, способного проводить точные химические анализы.

В Волгограде разработали новое покрытие для экстремальных температур

В Волгограде разработали новое покрытие для экстремальных температур Специалисты Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) разработали новое огнетеплозащитное покрытие, которое позволяет конструкциям выдерживать критические температуры на 25% дольше по сравнению с существующими аналогами. Результаты работы опубликованы в журнале Polymers.

Специалисты Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) разработали новое огнетеплозащитное покрытие, которое позволяет конструкциям выдерживать критические температуры на 25% дольше по сравнению с существующими аналогами. Результаты работы опубликованы в журнале Polymers.

С развитием технологий возрастает потребность в огнетеплозащитных материалах, которые защищают оборудование от экстремальных температур. Новый материал, созданный учеными ВолгГТУ и Волжского политехнического института, изготовлен на основе каучука с добавлением органических веществ, содержащих фосфор, бор и азот. Эти компоненты усиливают процесс коксообразования, что позволяет покрытию выдерживать более высокие температуры.

При температурном воздействии фосфор-борсодержащие соединения образуют защитную пленку, которая препятствует доступу кислорода и тем самым замедляет процесс горения. По словам доцента Владимир Кочеткова, применение новаторской комбинации микросфер, микроволокна и модификаторов увеличивает время прогрева защищаемой поверхности до 2500 °C на 20−25% по сравнению с существующими материалами.

Разработанное покрытие может быть использовано в авиации, ракетостроении, нефтегазовом секторе и металлургии, а также для защиты камер сгорания и сопел ракетных двигателей.

Раскрыто, почему яркий свет вызывает у нас чихание

Раскрыто, почему яркий свет вызывает у нас чихание Мы чихаем по разным причинам. Среди них — яркий свет. Но что в этот момент происходит в нашем мозге?

Мы чихаем по разным причинам. Среди них — яркий свет. Но что в этот момент происходит в нашем мозге?

Известно, что чихательный рефлекс из-за яркого света встречается у ¼ населения Земли. Проявляется он уже во младенческие годы. Шведские учёные выяснили, что он также передаётся по наследству.

По мнению учёных, наиболее вероятно существование следующего механизма, который запускает чихание при ярком свете. Зрительный нерв находится близко к тройничному, который отвечает за чувствительность лица, включая слизистую носа. В результате при сильной стимуляции зрительного нерва этот импульс отчасти переходит на тройничный нерв и создаёт иллюзию раздражения в полости носа.

Nicolas Langer, Gian Beeli, Lutz Jäncke; Plosone; DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0009208 CC-BY 4.0

В ходе исследований, проведённых в Цюрихском университете, был обнаружен ещё один аспект. Эксперты выяснили, что у чихающих из-за яркого света людей видна повышенная возбудимость зрительной коры мозга. Это значит, что чихательный рефлекс в этом случае может быть связан и с общей сильной чувствительностью к свету.

Самарский университет разработал радиопередатчик для космоса

Самарский университет разработал радиопередатчик для космоса Передовая инженерная аэрокосмическая школа (ПИАШ) Самарского университета имени Королева разработала сверхлегкий и компактный радиопередатчик, который улучшит связь между космосом и Землей. По планам, предсерийные образцы устройства будут изготовлены до лета 2025 года.

Передовая инженерная аэрокосмическая школа (ПИАШ) Самарского университета имени Королева разработала сверхлегкий и компактный радиопередатчик, который улучшит связь между космосом и Землей. По планам, предсерийные образцы устройства будут изготовлены до лета 2025 года.

Радиопередатчик, весом всего 15 граммов и размером 4 кв. см, предназначен для установки на сверхмалые спутники формата TinySat и PocketQube, а также на стратосферные зонды и квадрокоптеры. Он обладает высокой скоростью передачи данных до 1,2 Мбит/с, что в несколько раз превосходит возможности существующих аналогов.

Передатчик использует технологию Ranging Engine для точного определения местоположения и будет работать в S-диапазоне. Он также поддерживает удаленное обновление программного обеспечения с Земли. Проект, получивший грант в размере 1 млн рублей, планируется интегрировать в будущую спутниковую платформу одной из частных космических компаний.