Слайд 1«KNOW-HOW»
=
«НОУ-ХАУ»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный
технический университет имени Гагарина Ю.А.»
б1БИСТ-31
Дорогова К.С.
Слайд 2Нанотехнологии и меняющие цвет сенсоры
Когда ученые создавали струны из золотых
наночастиц, заметили, что струны меняют цвет в зависимости от силы
натяжения. Сильно натянутые струны приобретали синий цвет. Когда их чуть ослабляли, они становились фиолетовыми. Потом красными.
Это натолкнуло их на идею создать сенсоры, который меняет цвет в зависимости от силы давления. Сенсоры помогут во многом. Например, если их встроить в мягкую мебель, они с помощью цвета подскажут человеку, будет ли на ней удобно сидеть и лежать.
Чтобы создать сенсор, ученые нанесли на гибкую полимерную пленку золотые наночастицы.
Кроме этого, ученые обнаружили, что подобное умеют и серебряные наночастицы. Только при деформации они приобретают желтый цвет.
Слайд 3Нанотехнологии и батарея смартфона
У смартфонов одна беда: батарейка. Она быстро
садится по сравнению с батарейкой обычных мобильных телефонов, и долго
заряжается. Компания StoreDot создала прототип батарейки NanoDots. Ее особенность в том, что она без второго недостатка, потому что заряжается меньше чем за минуту.
Помогли им в этом ученые, которые изучали болезнь Альцгеймера. Они увидели у молекул пептидов большой объем, где накапливается и хранится электрический заряд (пептиды – это молекулы, которые вызывают болезнь Альцгеймера, потому что обрубают нейроны).
Компания StoreDot использовала молекулы пептидов для создания быстро заряжающейся батарейки. Молекулы служат тарой, в которой быстро накапливается энергия.
Прототип проверили на Samsung GALAXY S3. С этой батареей смартфон зарядился за 30 секунд.
Слайд 4Нанотехнологии и человеческий организм
Компания Immusoft создала нанокапсулу с генетической информацией.
Она поможет избавиться от болезни без лекарств. Суть в том,
что генетическая информации из нанокапсулы перестраивает клетки пациента, когда попадает в организм.
Благодаря этому организм сам вырабатывает лекарства, которые уничтожают болезнь. Пока этот способ проверили только на мышах. Если он станет эффективным и для человека, тогда лечение ускорится и удешевится.
Слайд 5Нанотехнологии и передача информации на расстоянии
С помощью электромагнитных волн люди
передают информацию на большие расстояния за секунды. Минус электромагнитных волн
в том, что они не могут передать информацию глубоко под землю. Поэтому ученые ищут способы связи под землей. Нанотехнологии помогли найти один: передавать информацию через молекулы.
На эту идею ученых натолкнули насекомые, которые общаются на расстоянии. Насекомые используют для связи феромоны, а ученые решили использовать молекулы алкогольных паров.
Они построили два устройства: первое кодирует сообщение и отправляет; второе принимает сообщение и раскодирует его.
Первое устройство превращает текст сообщения в единицы и нули и передает его с помощью электронного распылителя. Распылитель распыляет спирт: распыление обозначает единицу, отсутствие распыление – нуль.
Слайд 6Второе устройство состоит из химического сенсора и микроконтроллера.
Химический сенсор улавливает
молекулы спирта и сообщает микроконтроллеру об их концентрации в воздухе.
Большая концентрация означает распыление – то есть единицу; маленькая концентрация означает отсутствие распыления – то есть нуль.
Микроконтроллер собирает вместе единицы и нули и превращает их в текст.
Так ученым удалось передать текст «О, Канада» на несколько метров в открытом пространстве.
Слайд 7Нанотехнологии и хранение информации
Люди хотят, чтобы накопитель был как можно
меньше и вмещал как можно больше информации.
Над этой задачей работает
доктор Шарат Шримам с командой из мельбурнского университета. Решить задачу ему помогают нанотехнологии. Он создал нанопленку, которая в 10,000 раз тоньше человеческого волоса и хранит информацию, как человеческий мозг. Он считает, что пленка – задел для разработки новых накопителей, которые подобно мозгу будут маленькими, но вместительными.
Слайд 8Голландские ветряные колеса - футуризм и инновационные мировые технологии
В Нидерландах
возведут новую достопримечательность – жилое здание в виде двух громадных
колец, которое будет вырабатывать электричество за счет энергии ветра. Инновационный проект под названием Dutch Windwheel в городе Роттердам представляет собой футуристическую ветряную мельницу из высококачественной стали и стекла высотой 174 метра.
Слайд 9Сооружение на берегу моря будет состоять из двух стильных объемных
колец, хотя сами голландцы называют их колесами, вложенных друг в
друга. Во внешнем кольце постройки сделают аттракцион – по рельсам будут передвигаться 40 кабин что-то вроде громадного колеса обозрения. А вот внутреннее кольцо являет собой инновационный ветрогенератор, в котором на 30 тыс. кв. метров разместятся панорамный ресторан высшего класса, лобби, роскошный отель, жилые апартаменты и коммерческий квартал на нижнем этаже здания. Сооружение будет выступать из воды, тем самым создавая великолепный эффект, как-будто оно плывет по поверхности моря.
Слайд 10Конструкция здания дает возможность производить мощности благодаря электростатическому конвертеру энергии
ветра. Внутри ,строители установят металлические трубы с электродами. В итоге
получится конструкция, похожая на расположение струн теннисной ракетки. Электроэнергия будет вырабатываться в процессе продува потоками воздуха через эту систему заряженных распыленных частиц воды. Несмотря на то, что данная технологическая разработка в пять раз менее эффективна, чем традиционные ветряные генераторы с лопастями, она, что здесь очень важно, практически бесшумна, так как в системе отсутствуют движущиеся элементы.
Слайд 12https://go2.life/know-how/760-netherlands-dutch-windwheel.html
Слайд 13Ученым удалось создать искусственную кровь
В ходе медиа-исследований из стволовых клеток
человека была создана искусственная кровь, которая впервые в истории опробована
(в рамках сенсационных исследований) на живых пациентах.
Исследовательская группа доктора М. Тернера из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (перепрoграммированных в стволовые, зрелых клеток ткани, IPS), из которых сумели получить эритроциты. Учеными в ходе проводимого эксперимента, были выращены совместимые эритроциты, относящиеся к нулевой или первой группе крови.