Ученые разгадали загадку гигантских кратеров в Западной Сибири
Ученые разгадали, как образуются гигантские кратеры, которые появляются в вечной мерзлоте Западной Сибири на полуостровах Гыдан и Ямал. Эти геологические структуры шириной до 30 метров и с глубиной порядка 164 метров с момента первого обнаружения в 2014 году оставались предметом научных дискуссий. Исследователи из Норвегии и РФ пришли к выводу, что они формируются не только из-за поверхностного таяния мерзлоты — но и в результате выбросов метана большой мощности из подземных пластов, залегающих на значительной глубине.
Уникальность этих образований заключается в их локализации исключительно в Западной Сибири, хотя процессы таяния вечной мерзлоты происходят по всей Арктике. Это противоречие заставило ученых рассмотреть альтернативные гипотезы их появления. Проведя физическое моделирование, исследователи установили, что неглубокие полости в мерзлоте не способны накапливать достаточное давление для создания таких масштабных кратеров. Решающую роль играют глубинные скопления метана, которые поднимаются по тектоническим разломам над крупными газовыми месторождениями.
Ключевым элементом механизма стало истончение вечной мерзлоты в местах пересечения разломов с водоемами, где образуются талики — участки незамерзающего грунта. Эти зоны становятся слабыми точками, через которые подземный газ прорывается на поверхность. Замерзший слой действует как гигантская пробка, которая внезапно проваливается при достижении критического давления, образуя характерную цилиндрическую шахту.
Ученые пересмотрели и роль климатических изменений в этом процессе. Глобальное потепление климата не является основной причиной взрывов, но способствует формированию озер и зон, где замерзший грунт оттаивает. В результате мерзлотный слой над газовыми карманами ослабляется. При этом основной энергетический вклад обеспечивает метан, поступающий из глубинных пластов. Каждый такой выброс усиливает парниковый эффект, создавая петлю обратной связи: высвобождение газа подстегивает потепление, которое провоцирует образование новых кратеров.
Это открытие меняет представление о динамике арктических экосистем. Исследователи указывают на то, что подобные процессы могут случаться и в других регионах с сочетанием газовых месторождений и сплошной вечной мерзлоты, однако для этого необходим ряд специфических геологических условий, которые пока обнаружены только в Западной Сибири.
Ученые разгадали, как образуются гигантские кратеры, которые появляются в вечной мерзлоте Западной Сибири на полуостровах Гыдан и Ямал. Эти геологические структуры шириной до 30 метров и с глубиной порядка 164 метров с момента первого обнаружения в 2014 году оставались предметом научных дискуссий. Исследователи из Норвегии и РФ пришли к выводу, что они формируются не только из-за поверхностного таяния мерзлоты — но и в результате выбросов метана большой мощности из подземных пластов, залегающих на значительной глубине.
Уникальность этих образований заключается в их локализации исключительно в Западной Сибири, хотя процессы таяния вечной мерзлоты происходят по всей Арктике. Это противоречие заставило ученых рассмотреть альтернативные гипотезы их появления. Проведя физическое моделирование, исследователи установили, что неглубокие полости в мерзлоте не способны накапливать достаточное давление для создания таких масштабных кратеров. Решающую роль играют глубинные скопления метана, которые поднимаются по тектоническим разломам над крупными газовыми месторождениями.
Ключевым элементом механизма стало истончение вечной мерзлоты в местах пересечения разломов с водоемами, где образуются талики — участки незамерзающего грунта. Эти зоны становятся слабыми точками, через которые подземный газ прорывается на поверхность. Замерзший слой действует как гигантская пробка, которая внезапно проваливается при достижении критического давления, образуя характерную цилиндрическую шахту.
Ученые пересмотрели и роль климатических изменений в этом процессе. Глобальное потепление климата не является основной причиной взрывов, но способствует формированию озер и зон, где замерзший грунт оттаивает. В результате мерзлотный слой над газовыми карманами ослабляется. При этом основной энергетический вклад обеспечивает метан, поступающий из глубинных пластов. Каждый такой выброс усиливает парниковый эффект, создавая петлю обратной связи: высвобождение газа подстегивает потепление, которое провоцирует образование новых кратеров.
Это открытие меняет представление о динамике арктических экосистем. Исследователи указывают на то, что подобные процессы могут случаться и в других регионах с сочетанием газовых месторождений и сплошной вечной мерзлоты, однако для этого необходим ряд специфических геологических условий, которые пока обнаружены только в Западной Сибири.
Ультразвуковой нож C-200 делает нарезку продуктов в два раза легче
Компания Seattle Ultrasonics представила ультразвуковой кухонный нож C-200 с функцией высокочастотной вибрации, которая существенно облегчает нарезание продуктов. Лезвие ножа вибрирует с частотой 40 000 раз в секунду, за счет чего снижается трение – это примерно на 50 % уменьшает усилие, которое нужно приложить при резке. Важно, что лезвие не нагревается, а человек не чувствует вибрации и ничего не слышит.
Как пояснили разработчики C-200, они заменили традиционный вибромотор на пьезоэлектрические керамические кристаллы PZT-8 для генерации ультразвуковых колебаний. Они немного расширяются под воздействием электрического тока, что приводит к резонансу на высоких частотах. Эта опция активируется кнопкой, но нож можно использовать и без нее.
Заряда встроенного аккумулятора хватит на 20 минут работы, подзарядка происходит через USB-C. Или беспроводным способом, при помощи зарядной станции с магнитным креплением. Она же служит элегантным местом хранения ножа, которое можно разместить в удобном месте – панель имеет свой аккумулятор, ее не нужно держать постоянно включенной в розетку.
Вес ножа составляет 330 граммов, его дизайн подходит и для правшей, и для левшей. Стоимость самого ножа составляет $399, зарядной панели — $149. Поставки начнутся со следующего года.
https://youtu.be/cXjbSVt9XNM
Компания Seattle Ultrasonics представила ультразвуковой кухонный нож C-200 с функцией высокочастотной вибрации, которая существенно облегчает нарезание продуктов. Лезвие ножа вибрирует с частотой 40 000 раз в секунду, за счет чего снижается трение – это примерно на 50 % уменьшает усилие, которое нужно приложить при резке. Важно, что лезвие не нагревается, а человек не чувствует вибрации и ничего не слышит.
Как пояснили разработчики C-200, они заменили традиционный вибромотор на пьезоэлектрические керамические кристаллы PZT-8 для генерации ультразвуковых колебаний. Они немного расширяются под воздействием электрического тока, что приводит к резонансу на высоких частотах. Эта опция активируется кнопкой, но нож можно использовать и без нее.
Заряда встроенного аккумулятора хватит на 20 минут работы, подзарядка происходит через USB-C. Или беспроводным способом, при помощи зарядной станции с магнитным креплением. Она же служит элегантным местом хранения ножа, которое можно разместить в удобном месте – панель имеет свой аккумулятор, ее не нужно держать постоянно включенной в розетку.
Вес ножа составляет 330 граммов, его дизайн подходит и для правшей, и для левшей. Стоимость самого ножа составляет $399, зарядной панели — $149. Поставки начнутся со следующего года.
https://youtu.be/cXjbSVt9XNM
YouTube
The World's First Ultrasonic Chef's Knife for Home Cooks: Seattle Ultrasonics C-200
What does an ultrasonic knife do? When it's on, it cuts with up to 50% less force, with less sticking, and easier cleanup. Nearly six years in the making, we're thrilled to announce the world's first ultrasonic chef's knife, designed specifically for home…
Череп дятла помог швейцарским инженерам создать дрон, который не боится ударов
Череп дятла имеет уникальное строение, которое позволяет ему выдерживать тысячи ударов клювом о стволы деревьев. Именно оно натолкнуло ученых на идею ударопрочного дрона с неподвижным крылом, способным выдерживать лобовые столкновения.
В отличие от мультикоптеров, на которые можно установить защитные каркасы, БПЛА с неподвижным крылом для этого не приспособлены. Однако инженеры Федеральной политехнической школы в Лозанне решили эту проблему, создав дрон SWIFT — и подсказкой им послужил именно череп дятла.
Он состоит из жесткого клюва, гибкой подъязычной кости, соединяющей клюв с основной костью черепа и расположенной вокруг нее. В состав черепа также входит губчатая кость, которая находится между подъязычной костью и основной частью черепа. Важная его особенность — наличие большого свободного пространства вокруг мозга, что позволяет перенаправлять энергию ударов в сторону от него.
«Подсказанная» дятлами технология основана на принципе тенсегрити (принцип построения конструкций из стержней и тросов, где стержни работают на сжатие, а тросы — на растяжение), который распространяется на крылья нового дрона.
В результате инженерам удалось создать самостабилизирующуюся конструкцию из жестких компонентов, удерживаемых на месте натянутыми тросами. В SWIFT жесткие стержни из углеродного волокна заменили клюв, изогнутые полосы из углеродного волокна — подъязычную кость, эластичные тросы — губчатую кость, а основной череп заменен пластинами из углеродного волокна, соединенными с углеродными трубками.
Место мозга заняли бортовая электроника, двигатель и пропеллер, подвешенные на резиновых тросах внутри «черепа», где благодаря свободному пространству они могут смещаться при ударе на целых 22 см.
https://youtu.be/kyvZJ6cJJGg
Череп дятла имеет уникальное строение, которое позволяет ему выдерживать тысячи ударов клювом о стволы деревьев. Именно оно натолкнуло ученых на идею ударопрочного дрона с неподвижным крылом, способным выдерживать лобовые столкновения.
В отличие от мультикоптеров, на которые можно установить защитные каркасы, БПЛА с неподвижным крылом для этого не приспособлены. Однако инженеры Федеральной политехнической школы в Лозанне решили эту проблему, создав дрон SWIFT — и подсказкой им послужил именно череп дятла.
Он состоит из жесткого клюва, гибкой подъязычной кости, соединяющей клюв с основной костью черепа и расположенной вокруг нее. В состав черепа также входит губчатая кость, которая находится между подъязычной костью и основной частью черепа. Важная его особенность — наличие большого свободного пространства вокруг мозга, что позволяет перенаправлять энергию ударов в сторону от него.
«Подсказанная» дятлами технология основана на принципе тенсегрити (принцип построения конструкций из стержней и тросов, где стержни работают на сжатие, а тросы — на растяжение), который распространяется на крылья нового дрона.
В результате инженерам удалось создать самостабилизирующуюся конструкцию из жестких компонентов, удерживаемых на месте натянутыми тросами. В SWIFT жесткие стержни из углеродного волокна заменили клюв, изогнутые полосы из углеродного волокна — подъязычную кость, эластичные тросы — губчатую кость, а основной череп заменен пластинами из углеродного волокна, соединенными с углеродными трубками.
Место мозга заняли бортовая электроника, двигатель и пропеллер, подвешенные на резиновых тросах внутри «черепа», где благодаря свободному пространству они могут смещаться при ударе на целых 22 см.
https://youtu.be/kyvZJ6cJJGg
Лед растворяет железо гораздо лучше обычной воды — и это большая проблема
Ученые из шведского Университета Умео наглядно продемонстрировали, что лед является не пассивной, а достаточно активной химической средой. В частности, в нем намного быстрее идет процесс высвобождения железа из грунта. Из-за этого в последние годы, когда ускорилось таяние вечной мерзлоты, в Арктике появились новые ручьи непривычного рыжего цвета – концентрация железа в них превышает все известные нормы для этого региона.
Низкие температуры сами по себе должны замедлять химические реакции, что хорошо известно — поэтому ученых так заинтересовал феномен «оранжевых рек». Исследование показало, что лед при температуре -10 °C высвобождает больше железа из минеральных отложений, чем жидкая вода при температуре +4 °C. И, почему-то, соленая морская вода замедляет этот процесс, тогда как пресная ускоряет.
Текущая гипотеза гласит, что при замерзании между кристаллами льда сохраняются карманы с жидкой водой. Они превращаются в своего рода миниатюрные химические реакторы, где в замкнутой среде происходят пока еще неизученные реакции. В результате образуется концентрат с высокой кислотностью, который может реагировать с железом даже при температуре -30 °C.
Ученые проводили эксперименты с гетитом, особым минералом, в котором оксиды железа густо перемешаны с почвой в присутствии органических кислот. И обнаружили, что каждый цикл замораживания и оттаивания ускоряет процесс высвобождения железа. Это крайне тревожная новость, поскольку перенасыщенная железом вода губительна для живой природы. И постоянное увеличение таких источников окажет негативное влияние на всю экосистему Арктики.
Ученые из шведского Университета Умео наглядно продемонстрировали, что лед является не пассивной, а достаточно активной химической средой. В частности, в нем намного быстрее идет процесс высвобождения железа из грунта. Из-за этого в последние годы, когда ускорилось таяние вечной мерзлоты, в Арктике появились новые ручьи непривычного рыжего цвета – концентрация железа в них превышает все известные нормы для этого региона.
Низкие температуры сами по себе должны замедлять химические реакции, что хорошо известно — поэтому ученых так заинтересовал феномен «оранжевых рек». Исследование показало, что лед при температуре -10 °C высвобождает больше железа из минеральных отложений, чем жидкая вода при температуре +4 °C. И, почему-то, соленая морская вода замедляет этот процесс, тогда как пресная ускоряет.
Текущая гипотеза гласит, что при замерзании между кристаллами льда сохраняются карманы с жидкой водой. Они превращаются в своего рода миниатюрные химические реакторы, где в замкнутой среде происходят пока еще неизученные реакции. В результате образуется концентрат с высокой кислотностью, который может реагировать с железом даже при температуре -30 °C.
Ученые проводили эксперименты с гетитом, особым минералом, в котором оксиды железа густо перемешаны с почвой в присутствии органических кислот. И обнаружили, что каждый цикл замораживания и оттаивания ускоряет процесс высвобождения железа. Это крайне тревожная новость, поскольку перенасыщенная железом вода губительна для живой природы. И постоянное увеличение таких источников окажет негативное влияние на всю экосистему Арктики.
Австралийский боевой лазер Apollo обещает расправиться с 200 дронами за считанные минуты
Благодаря новым технологиям, эффективность боевых лазеров постоянно растет — в том числе, и в качестве средства противодействия БПЛА. Недавно австралийский оборонный подрядчик Electro Optic Systems представил высокоэнергетическую лазерную систему Apollo (HELW) мощностью до 150 кВт, способную в автономном режиме уничтожить до 200 дронов.
Apollo помещается в стандартный шестиметровый транспортный контейнер, при этом два излучателя находятся на крыше. Полное физическое уничтожение дрона происходит на дальности до 3 км, а вывод из строя оптических датчиков — 15 км. Во время боевой работы лазер способен вращаться на 360 градусов.
Ему достаточно всего 700 мс, чтобы развернуться в сторону очередной цели в секторе до 60 градусов. При этом всего за минуту Apollo способен уничтожить до 20 небольших БПЛА. Одно из главных его достоинств — наличие автономного источника питания, мощности которого достаточно для уничтожения до 200 дронов.
Благодаря новым технологиям, эффективность боевых лазеров постоянно растет — в том числе, и в качестве средства противодействия БПЛА. Недавно австралийский оборонный подрядчик Electro Optic Systems представил высокоэнергетическую лазерную систему Apollo (HELW) мощностью до 150 кВт, способную в автономном режиме уничтожить до 200 дронов.
Apollo помещается в стандартный шестиметровый транспортный контейнер, при этом два излучателя находятся на крыше. Полное физическое уничтожение дрона происходит на дальности до 3 км, а вывод из строя оптических датчиков — 15 км. Во время боевой работы лазер способен вращаться на 360 градусов.
Ему достаточно всего 700 мс, чтобы развернуться в сторону очередной цели в секторе до 60 градусов. При этом всего за минуту Apollo способен уничтожить до 20 небольших БПЛА. Одно из главных его достоинств — наличие автономного источника питания, мощности которого достаточно для уничтожения до 200 дронов.
Энтузиаст построил ChatGPT в Minecraft из 439 миллионов блоков
Геймер и моддер под ником sammyuri представил свое новейшее достижение – полнофункциональную версию ChatGPT, построенную на технологиях игры Minecraft. Она не имеет практического применения, но является прекрасной демонстрацией возможностей движка — и человеческого разума. Свое детище он назвал CraftGPT.
Чтобы проверить новинку в деле, потребуется компьютер с минимум 32 Гб ОЗУ, но лучше 64 Гб или больше. Также потребуется высокопроизводительный сервер Minecraft Redstone, чтобы обеспечить увеличение тикрейта в 40 000 раз. В противном случае ответа от CraftGPT придется ждать примерно 10 лет вместо 2 часов, как сейчас.
CraftGPT – «небольшая» языковая модель, но все же она занимает 1020 x 260 x 1656 блоков (около 439 миллионов). Даже для простой демонстрации этой титанической конструкции требуется специальный мод Dirty Horizons. У нее 5 087 280 параметров, для обучения использовался набор данных TinyChat. При всем при этом она откровенно простенькая, часто ошибается, путается в грамматике, иной раз генерирует бред вместо ответов.
Желающие поэкспериментировать с CraftGPT могут скачать все необходимые файлы с GitHub.
https://youtu.be/VaeI9YgE1o8
Геймер и моддер под ником sammyuri представил свое новейшее достижение – полнофункциональную версию ChatGPT, построенную на технологиях игры Minecraft. Она не имеет практического применения, но является прекрасной демонстрацией возможностей движка — и человеческого разума. Свое детище он назвал CraftGPT.
Чтобы проверить новинку в деле, потребуется компьютер с минимум 32 Гб ОЗУ, но лучше 64 Гб или больше. Также потребуется высокопроизводительный сервер Minecraft Redstone, чтобы обеспечить увеличение тикрейта в 40 000 раз. В противном случае ответа от CraftGPT придется ждать примерно 10 лет вместо 2 часов, как сейчас.
CraftGPT – «небольшая» языковая модель, но все же она занимает 1020 x 260 x 1656 блоков (около 439 миллионов). Даже для простой демонстрации этой титанической конструкции требуется специальный мод Dirty Horizons. У нее 5 087 280 параметров, для обучения использовался набор данных TinyChat. При всем при этом она откровенно простенькая, часто ошибается, путается в грамматике, иной раз генерирует бред вместо ответов.
Желающие поэкспериментировать с CraftGPT могут скачать все необходимые файлы с GitHub.
https://youtu.be/VaeI9YgE1o8
Ваш роутер следит за вами: учёные из Технологического института Карлсруэ узнали, что Wi-Fi волны отражаются от людей и позволяют «видеть» их, как сонар Бэтмена из «Тёмного рыцаря».
Оказалось, что по этим сигналам можно узнать человека, его позу, положение и даже то, что он делает — почти со 100% точностью. Эксперимент прошёл с 197 участниками и подтвердил результаты.
Главное — для этого не нужно особое оборудование. Любой домашний роутер может использоваться, чтобы следить за людьми.
Оказалось, что по этим сигналам можно узнать человека, его позу, положение и даже то, что он делает — почти со 100% точностью. Эксперимент прошёл с 197 участниками и подтвердил результаты.
Главное — для этого не нужно особое оборудование. Любой домашний роутер может использоваться, чтобы следить за людьми.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
NVIDIA начинает «строить» дата-центры прямо в космосе — первый спутник запустят уже в ноябре.
По задумке, орбитальные серверы будут работать от огромной солнечной панели (шириной и длиной аж 4 км) и смогут охлаждаться в вакууме гораздо эффективнее, чем в любой точке планеты, что позволит экономить колоссальное количество воды.
Проектом занимаются вместе с американским стартапом Starcloud, а одним из первых клиентов стала Google — на космосерваке первым делом запустят их ИИ-модель Gemma.
По задумке, орбитальные серверы будут работать от огромной солнечной панели (шириной и длиной аж 4 км) и смогут охлаждаться в вакууме гораздо эффективнее, чем в любой точке планеты, что позволит экономить колоссальное количество воды.
Проектом занимаются вместе с американским стартапом Starcloud, а одним из первых клиентов стала Google — на космосерваке первым делом запустят их ИИ-модель Gemma.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Британский стартап Tokamak Energy опубликовал первые цветные кадры термоядерного синтеза, снятые в реакторе на высокоскоростную камеру с частотой 16 000 кадров в секунду.
На видео видно свечение на краю плазмы — ярко-розовое излучение видимого спектра. Само ядро слишком горячее, чтобы его можно было увидеть. Зато другие цветовые сигналы помогают понять, как взаимодействуют различные компоненты во время реакции.
🌐 youtu.be/0MW8nkIeCUI
На видео видно свечение на краю плазмы — ярко-розовое излучение видимого спектра. Само ядро слишком горячее, чтобы его можно было увидеть. Зато другие цветовые сигналы помогают понять, как взаимодействуют различные компоненты во время реакции.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В США завершаются испытания первой эффективной таблетки от облысения
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США наблюдает за окончанием третьей фазы клинических испытаний препарата от облысения, по итогам которых он с большой вероятностью будет одобрен к применению. И тем самым станет первой таблеткой от облысения без малого за последние 30 лет, которая является по-настоящему эффективной. Лекарство носит рабочее название VDPHL01, его разрабатывает биотехнологическая компания Veradermic из Коннектикута.
Основой VDPHL01 является вещество миноксидил, оно широко распространено именно как средство стимуляции роста волос. Однако у миноксидила есть масса неприятных побочных эффектов, поэтому долгие годы задачей медиков и ученых было создать такую форму лекарства, которая бы их нейтрализовала. В случае с VDPHL01 этим решением стал механизм замедленного высвобождения активного компонента из таблетки.
Плюс таблетки в том, что ее легко принимать и она гарантирует насыщение кровотока миноксидилом, в отличие от втирания препарата в кожу головы. Так как вещество высвобождается медленно, минимизируется риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта (побочных эффектов лекарства). Во время первой фазы клинических испытаний было отмечено увеличение количества волос в целевой зоне пациентов в 35,7 и 47,3 раза через два и четыре месяца, соответственно. Во второй фазе 95 % участников остались очень довольными новым состоянием своих волос.
Что немаловажно, во время исследований не было отмечено никаких негативных побочных эффектов. VDPHL01 универсальное средство, оно подходит и мужчинам, и женщинам. Создатели таблетки от облысения уверены, что она станет новым эталоном лечения данного заболевания.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США наблюдает за окончанием третьей фазы клинических испытаний препарата от облысения, по итогам которых он с большой вероятностью будет одобрен к применению. И тем самым станет первой таблеткой от облысения без малого за последние 30 лет, которая является по-настоящему эффективной. Лекарство носит рабочее название VDPHL01, его разрабатывает биотехнологическая компания Veradermic из Коннектикута.
Основой VDPHL01 является вещество миноксидил, оно широко распространено именно как средство стимуляции роста волос. Однако у миноксидила есть масса неприятных побочных эффектов, поэтому долгие годы задачей медиков и ученых было создать такую форму лекарства, которая бы их нейтрализовала. В случае с VDPHL01 этим решением стал механизм замедленного высвобождения активного компонента из таблетки.
Плюс таблетки в том, что ее легко принимать и она гарантирует насыщение кровотока миноксидилом, в отличие от втирания препарата в кожу головы. Так как вещество высвобождается медленно, минимизируется риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта (побочных эффектов лекарства). Во время первой фазы клинических испытаний было отмечено увеличение количества волос в целевой зоне пациентов в 35,7 и 47,3 раза через два и четыре месяца, соответственно. Во второй фазе 95 % участников остались очень довольными новым состоянием своих волос.
Что немаловажно, во время исследований не было отмечено никаких негативных побочных эффектов. VDPHL01 универсальное средство, оно подходит и мужчинам, и женщинам. Создатели таблетки от облысения уверены, что она станет новым эталоном лечения данного заболевания.
Veradermics
VDPHL01 | Non-Hormonal Oral Therapeutic for Hair Regrowth
Learn about VDPHL01, first non-hormonal oral therapeutic for hair regrowth in women and men.
Японские астронавты впервые попробуют сварить саке при лунной гравитации
Компании Mitsubishi и DASSAI совместно с Институтом промышленных технологий Айти реализуют проект DASSAI MOON по приготовлению саке на Луне. На начальной стадии планируется доставить на МКС экспериментальную установку для создания сусла. Она оправится туда на космическом грузовике JAXA HTV-X 21 октября и будет установлена в лаборатории японского модуля «Кибо».
Задача по приготовлению пищи на Луне является ключевым элементом ее колонизации. И потому, что колонистам нужно разнообразие в питании, и для всестороннего использования местных ресурсов. Первый и важнейший компонент уже есть – это вода из залежей лунного льда. Она будет использоваться в гидропонных системах, при готовке пищи и для питья.
Варка саке традиционно считается очень сложным процессом, где каждая порция напитка получается фактически уникальной. Технически это разновидность пива, производство которого основано на параллельной множественной ферментации. В процессе крахмалы превращаются в сахара, а те перерабатываются специальными грибками и дрожжами в спирт. Многое здесь зависит от динамики жидкости, а при лунной гравитации все усложнится еще больше.
Опытная установка состоит из центрифуги для имитации лунной гравитации и чана для ферментации. Система замкнутая и полностью автоматическая, она должна проработать около двух недель. На выходе будет получено 520 граммов сусла, которое заморозят и вернут на землю. Там часть его пойдет на приготовление единственной 100-мл бутылочки саке, которую продадут за 110 миллионов иен ($720 000) для финансирования новых космических программ. Остальное «лунное сусло» сохранят для науки.
Компании Mitsubishi и DASSAI совместно с Институтом промышленных технологий Айти реализуют проект DASSAI MOON по приготовлению саке на Луне. На начальной стадии планируется доставить на МКС экспериментальную установку для создания сусла. Она оправится туда на космическом грузовике JAXA HTV-X 21 октября и будет установлена в лаборатории японского модуля «Кибо».
Задача по приготовлению пищи на Луне является ключевым элементом ее колонизации. И потому, что колонистам нужно разнообразие в питании, и для всестороннего использования местных ресурсов. Первый и важнейший компонент уже есть – это вода из залежей лунного льда. Она будет использоваться в гидропонных системах, при готовке пищи и для питья.
Варка саке традиционно считается очень сложным процессом, где каждая порция напитка получается фактически уникальной. Технически это разновидность пива, производство которого основано на параллельной множественной ферментации. В процессе крахмалы превращаются в сахара, а те перерабатываются специальными грибками и дрожжами в спирт. Многое здесь зависит от динамики жидкости, а при лунной гравитации все усложнится еще больше.
Опытная установка состоит из центрифуги для имитации лунной гравитации и чана для ферментации. Система замкнутая и полностью автоматическая, она должна проработать около двух недель. На выходе будет получено 520 граммов сусла, которое заморозят и вернут на землю. Там часть его пойдет на приготовление единственной 100-мл бутылочки саке, которую продадут за 110 миллионов иен ($720 000) для финансирования новых космических программ. Остальное «лунное сусло» сохранят для науки.
На рынок выходит супердревесина, которая в 10 раз прочнее и в 6 раз легче стали
Американская компания InventWood представила новый материал с лаконичным названием Superwood («супердревесина»). Это результат многолетних работ профессора Мэрилендского университета Лянбина Ху. Он поставил своей целью изменить свойства древесной целлюлозы, чтобы увеличить водородные связи между молекулами и тем самым сделать материал легче и прочнее.
Супердревесину получают из обычной путем долгих и сложных процессов, включая кипячение в химикатах, удаление определенных веществ, горячее прессование и т.д. Из-за этого стоимость такого материал значительно выше, чем у обычной древесины, которая применяется в строительстве и отделке зданий. Но и эксплуатационные свойства ее намного выше – новый материал в 20 раз прочнее на разрыв и в 10 раз более устойчив к ударам.
По своим свойствам супердревесина превосходит и сталь — она легче ее в 6 раз, но при этом в 10 раз прочнее. По соотношению прочности и веса новинка обходит многие виды сплавов и конструкционных металлов, здания из нее будут значительно легче существующих. У супердревесины одни из лучших показателей огнестойкости среди всех существующих стройматериалов, она не боится насекомых и грибков, устойчива к гниению.
Главное преимущество такого материала – в удешевлении и упрощении строительства. Например, с ее помощью можно изрядно сэкономить на фундаменте, так как готовое здание будет намного легче обычного. Также, из нее можно изготавливать элементы крепежа, которые традиционно делаются из металла. Это поможет снизить количество выбросов в атмосферу в сравнении с использованием стали на 90 %.
Американская компания InventWood представила новый материал с лаконичным названием Superwood («супердревесина»). Это результат многолетних работ профессора Мэрилендского университета Лянбина Ху. Он поставил своей целью изменить свойства древесной целлюлозы, чтобы увеличить водородные связи между молекулами и тем самым сделать материал легче и прочнее.
Супердревесину получают из обычной путем долгих и сложных процессов, включая кипячение в химикатах, удаление определенных веществ, горячее прессование и т.д. Из-за этого стоимость такого материал значительно выше, чем у обычной древесины, которая применяется в строительстве и отделке зданий. Но и эксплуатационные свойства ее намного выше – новый материал в 20 раз прочнее на разрыв и в 10 раз более устойчив к ударам.
По своим свойствам супердревесина превосходит и сталь — она легче ее в 6 раз, но при этом в 10 раз прочнее. По соотношению прочности и веса новинка обходит многие виды сплавов и конструкционных металлов, здания из нее будут значительно легче существующих. У супердревесины одни из лучших показателей огнестойкости среди всех существующих стройматериалов, она не боится насекомых и грибков, устойчива к гниению.
Главное преимущество такого материала – в удешевлении и упрощении строительства. Например, с ее помощью можно изрядно сэкономить на фундаменте, так как готовое здание будет намного легче обычного. Также, из нее можно изготавливать элементы крепежа, которые традиционно делаются из металла. Это поможет снизить количество выбросов в атмосферу в сравнении с использованием стали на 90 %.
Ученые обнаружили лед, который образуется при комнатной температуре
Совместный проект ученых из Корейского научно-исследовательского института стандартов и науки, Европейского центра рентгеновских лазеров на свободных электронах и Немецкого исследовательского центра электронного синхротрона позволил получить новую форму льда. Она стала 21-ой по счету, наряду с такими экзотическими видами, как гексагональная, кубическая и суперионная формы. На Земле такие существуют только в пределах лабораторий, однако подобный лед не редкость в других мирах, включая газовые гиганты Солнечной системы.
Ключевая особенность XXI-ой формы льда в том, что у нее нет стабильного состояния, которое можно было бы зафиксировать, измерить и как-то описать. С другой стороны, такой лед может образовываться и исчезать постоянно при соответствующих условиях, поэтому де-факто он может существовать. Ученые прямо называют эту форму аномалией, изучение которой дает понимание сложных процессов, происходящих на других планетах.
Для получения новой формы льда использовалась алмазная наковальня и давление в 2 гигапаскаля, а также рентгеновский фотоэлектронный спектрометр для съемки процесса. Ученые подвергали воду давлению при комнатной температуре, а потом сбрасывали его, повторяя этот процесс сотни раз. Спектрометр фиксировал образование кристаллической структуры – жидкость при комнатной температуре превращалась в твердое вещество, становилась льдом.
Самым интригующим открытием стало то, что кристаллизация почти каждый раз происходила по-новому. Ученые выявили множество путей перехода H2O из жидкого состояния в твердое при одинаковых исходных условиях. Это намек на то, что ледяные луны могут быть устроены по-разному и содержать такие формы льда, о которых наука пока даже не догадывается.
Совместный проект ученых из Корейского научно-исследовательского института стандартов и науки, Европейского центра рентгеновских лазеров на свободных электронах и Немецкого исследовательского центра электронного синхротрона позволил получить новую форму льда. Она стала 21-ой по счету, наряду с такими экзотическими видами, как гексагональная, кубическая и суперионная формы. На Земле такие существуют только в пределах лабораторий, однако подобный лед не редкость в других мирах, включая газовые гиганты Солнечной системы.
Ключевая особенность XXI-ой формы льда в том, что у нее нет стабильного состояния, которое можно было бы зафиксировать, измерить и как-то описать. С другой стороны, такой лед может образовываться и исчезать постоянно при соответствующих условиях, поэтому де-факто он может существовать. Ученые прямо называют эту форму аномалией, изучение которой дает понимание сложных процессов, происходящих на других планетах.
Для получения новой формы льда использовалась алмазная наковальня и давление в 2 гигапаскаля, а также рентгеновский фотоэлектронный спектрометр для съемки процесса. Ученые подвергали воду давлению при комнатной температуре, а потом сбрасывали его, повторяя этот процесс сотни раз. Спектрометр фиксировал образование кристаллической структуры – жидкость при комнатной температуре превращалась в твердое вещество, становилась льдом.
Самым интригующим открытием стало то, что кристаллизация почти каждый раз происходила по-новому. Ученые выявили множество путей перехода H2O из жидкого состояния в твердое при одинаковых исходных условиях. Это намек на то, что ледяные луны могут быть устроены по-разному и содержать такие формы льда, о которых наука пока даже не догадывается.
Nature
Multiple freezing–melting pathways of high-density ice through ice XXI phase at room temperature
Nature Materials - Multiple freezing–melting pathways of ice VI are found at room temperature, occurring via the ice XXI and ice VII phases. Supercompressed water structurally evolves from...
Тандем роботов X1 из США умеет ходить, летать и ездить
Сотрудники технологического института Калифорнии продемонстрировали систему, в которой гуманоидный робот и летающий дрон совместно выполняют сложные задачи.
Современные роботы демонстрируют высокую эффективность в конкретных условиях — одни хорошо летают, другие передвигаются по земле. Однако уже сейчас важной задачей становится создание интегрированных комплексов, которые могли бы использовать преимущества разных способов передвижения, компенсируя недостатки каждого из них.
Для эксперимента команда использовала гуманоидного робота G1 от компании Unitree, разместив на его спине разработанный в институте дрон M4. Объединенная система получила название X1. Особенность дрона M4 заключается в способности не только летать, но и трансформироваться для наземного перемещения — при необходимости защитные кожухи роторов поворачиваются, превращаясь в колеса.
В демонстрационном сценарии робот G1 вышел на открытое пространство, наклонился, позволив дрону взлететь с его спины. После этого M4 приземлился, продолжил движение по земле до встречи с водной преградой, которую преодолел по воздуху. Хотя внешне маневры выглядят простыми, их реализация потребовала трех лет работы по решению многочисленных технических сложностей.
Исследователям пришлось модифицировать гуманоидного робота для автономной навигации вместо простого копирования человеческих движений. Особое внимание было уделено обеспечению устойчивости при переносе дрона на спине, что требовало учета изменений в балансе. Благодаря этому робот научился не только ходить по разным поверхностям и преодолевать лестницы, но и делать это с дополнительной нагрузкой.
https://youtu.be/eC3iuPzKQx8
Сотрудники технологического института Калифорнии продемонстрировали систему, в которой гуманоидный робот и летающий дрон совместно выполняют сложные задачи.
Современные роботы демонстрируют высокую эффективность в конкретных условиях — одни хорошо летают, другие передвигаются по земле. Однако уже сейчас важной задачей становится создание интегрированных комплексов, которые могли бы использовать преимущества разных способов передвижения, компенсируя недостатки каждого из них.
Для эксперимента команда использовала гуманоидного робота G1 от компании Unitree, разместив на его спине разработанный в институте дрон M4. Объединенная система получила название X1. Особенность дрона M4 заключается в способности не только летать, но и трансформироваться для наземного перемещения — при необходимости защитные кожухи роторов поворачиваются, превращаясь в колеса.
В демонстрационном сценарии робот G1 вышел на открытое пространство, наклонился, позволив дрону взлететь с его спины. После этого M4 приземлился, продолжил движение по земле до встречи с водной преградой, которую преодолел по воздуху. Хотя внешне маневры выглядят простыми, их реализация потребовала трех лет работы по решению многочисленных технических сложностей.
Исследователям пришлось модифицировать гуманоидного робота для автономной навигации вместо простого копирования человеческих движений. Особое внимание было уделено обеспечению устойчивости при переносе дрона на спине, что требовало учета изменений в балансе. Благодаря этому робот научился не только ходить по разным поверхностям и преодолевать лестницы, но и делать это с дополнительной нагрузкой.
https://youtu.be/eC3iuPzKQx8
YouTube
A Symphony of Robotic Motion - Collaboration Between Caltech & TII
Caltech's Center for Autonomous Systems and Technologies (CAST) and the Technology Innovation Institute in Abu Dhabi, UAE, have teamed up to push the limits of what is possible in robotics and autonomous systems. As part of a three-year collaboration, engineers…
Онлайн-пение доказало эффективность в терапии хронической одышки
Врачи из медицинской школы Университета Монаша доказали позитивное влияние группового пения на людей с хронической одышкой. Данный недуг является побочным симптомом таких заболеваний, как хроническая обструктивная болезнь легких и интерстициальная болезнь легких. Для него не существует универсального и эффективного лечения, но можно облегчить жизнь пациентов с этой проблемой.
Хроническая одышка не создает угрозы жизни напрямую, но сильно ухудшает качество жизни, поэтому терапия направлена в первую очередь на адаптацию людей к новым условиям. И пение — групповое в онлайн-формате — под руководством музыкального терапевта оказалось идеальным средством для этого. В исследовании приняли участие 101 человек, большинство с хроническими заболеваниями легких. Они проходили 90-минутные сеансы пения раз в неделю на протяжении 3 месяцев.
Занятия пением включают в себя дыхательную разминку, упражнения на контроль дыхания, разучивание и исполнение песен, а также общение между участниками. По итогам исследования участники проходили опросы о своем психическом здоровье и качестве жизни. У тех, кто занимался пением, оно в среднем улучшилось на 7,5 баллов в сравнении с контрольной группой.
Ученые не готовы утверждать, какой именно фактор является в данном случае решающим. Скорее всего, дело в комплексном подходе, когда упражнения для дыхания в сочетании с пением и общением помогают людям преодолевать их болезненное состояние. В любом случае, пение является чрезвычайно простым и доступным методом терапии.
Врачи из медицинской школы Университета Монаша доказали позитивное влияние группового пения на людей с хронической одышкой. Данный недуг является побочным симптомом таких заболеваний, как хроническая обструктивная болезнь легких и интерстициальная болезнь легких. Для него не существует универсального и эффективного лечения, но можно облегчить жизнь пациентов с этой проблемой.
Хроническая одышка не создает угрозы жизни напрямую, но сильно ухудшает качество жизни, поэтому терапия направлена в первую очередь на адаптацию людей к новым условиям. И пение — групповое в онлайн-формате — под руководством музыкального терапевта оказалось идеальным средством для этого. В исследовании приняли участие 101 человек, большинство с хроническими заболеваниями легких. Они проходили 90-минутные сеансы пения раз в неделю на протяжении 3 месяцев.
Занятия пением включают в себя дыхательную разминку, упражнения на контроль дыхания, разучивание и исполнение песен, а также общение между участниками. По итогам исследования участники проходили опросы о своем психическом здоровье и качестве жизни. У тех, кто занимался пением, оно в среднем улучшилось на 7,5 баллов в сравнении с контрольной группой.
Ученые не готовы утверждать, какой именно фактор является в данном случае решающим. Скорее всего, дело в комплексном подходе, когда упражнения для дыхания в сочетании с пением и общением помогают людям преодолевать их болезненное состояние. В любом случае, пение является чрезвычайно простым и доступным методом терапии.
Monash University
Singing programs can help those with lung disease
Singing songs by the likes of Elvis and The Beatles can improve the quality of life of people with lung disease and help reduce their symptoms, new research has found.
Ученые предложили комбинацию микробов для получения идеального шоколада
Дэвид Гополчан с коллегами из Ноттингемского университета составили «коллекцию» из микробов, которая должна обеспечить классический шоколад наиболее изысканными оттенками вкуса. Результаты их работы уже подтвердила дегустационная комиссия, отметив в предложенных образцах наличие редких и приятных ноток – фруктовых и цветочных. Ученые надеются, что их научный подход поможет стандартизировать процессы изготовления шоколада для сохранения его высокого качества.
Если исключить варианты с добавлением в шоколадную массу других компонентов, то вкус итогового продукта будет целиком зависеть от того, как проходила ферментация какао-бобов. Она осуществляется прямо на фермах, где их выращивают, по очень примитивной технологии. Собранные бобы выдерживают какое-то время в корзинах, пока микроорганизмы разлагают их оболочку. В процессе вырабатываются химические соединения, которые и обуславливают вкус шоколада.
Как заявляет Гополчан, фермеры не утруждают себя контролем ферментации — они не изучают микробный состав и не пытаются на него влиять. В отличие, например, от производителей сыра или пива, которые давно осознали важность правильного подбора микробов для обеспечения определенного вкуса продукта. Поэтому ученые взялись за сбор и изучение генетического материала с колумбийских ферм, чтобы понять, какие именно микробы и как влияют на ферментацию какао-бобов.
Итогом исследования стало выделение девяти ключевых микробов: пяти бактерий и четырех грибков. Ученые стерилизовали свежесобранные какао-бобы, чтобы исключить влияние на них других микробов, а затем подвергали их ферментации с участием этого «звездного состава». В результате они получили шоколад с гарантированными вкусовыми качествами, которые и были высоко оценены дегустаторами.
Дэвид Гополчан с коллегами из Ноттингемского университета составили «коллекцию» из микробов, которая должна обеспечить классический шоколад наиболее изысканными оттенками вкуса. Результаты их работы уже подтвердила дегустационная комиссия, отметив в предложенных образцах наличие редких и приятных ноток – фруктовых и цветочных. Ученые надеются, что их научный подход поможет стандартизировать процессы изготовления шоколада для сохранения его высокого качества.
Если исключить варианты с добавлением в шоколадную массу других компонентов, то вкус итогового продукта будет целиком зависеть от того, как проходила ферментация какао-бобов. Она осуществляется прямо на фермах, где их выращивают, по очень примитивной технологии. Собранные бобы выдерживают какое-то время в корзинах, пока микроорганизмы разлагают их оболочку. В процессе вырабатываются химические соединения, которые и обуславливают вкус шоколада.
Как заявляет Гополчан, фермеры не утруждают себя контролем ферментации — они не изучают микробный состав и не пытаются на него влиять. В отличие, например, от производителей сыра или пива, которые давно осознали важность правильного подбора микробов для обеспечения определенного вкуса продукта. Поэтому ученые взялись за сбор и изучение генетического материала с колумбийских ферм, чтобы понять, какие именно микробы и как влияют на ферментацию какао-бобов.
Итогом исследования стало выделение девяти ключевых микробов: пяти бактерий и четырех грибков. Ученые стерилизовали свежесобранные какао-бобы, чтобы исключить влияние на них других микробов, а затем подвергали их ферментации с участием этого «звездного состава». В результате они получили шоколад с гарантированными вкусовыми качествами, которые и были высоко оценены дегустаторами.
Китайская технологическая компания Safmax разработала новаторскую наномембранную ткань, способную выдерживать температуру до 1200 °C (2192 °F) без плавления, усадки и деформации. Ткань, представленная на выставке China Public Security Tech Expo, не только огнестойкая, но и водонепроницаемая, ветронепроницаемая и воздухопроницаемая, что значительно превосходит традиционные огнестойкие хлопковые или тяжёлые многослойные защитные костюмы. Несмотря на свою прочность, её можно наносить на волокна толщиной всего 1% от толщины человеческого волоса, что делает её одновременно прочной и лёгкой.
Эта инновация, разработанная для пожарных костюмов, аварийных одеял и защиты аккумуляторных батарей от возгорания, может переосмыслить стандарты безопасности для спасателей по всему миру. Safmax называет её защитой от пожаров нового поколения, расширяя границы возможностей защитных тканей.
Эта инновация, разработанная для пожарных костюмов, аварийных одеял и защиты аккумуляторных батарей от возгорания, может переосмыслить стандарты безопасности для спасателей по всему миру. Safmax называет её защитой от пожаров нового поколения, расширяя границы возможностей защитных тканей.
1 ноября Китайская академия наук объявила, что страна успешно осуществила первую в истории конверсию тория в урановое ядерное топливо на жидкотопливном ториевом реакторе мощностью 2 МВт, расположенном в уезде Миньцинь провинции Ганьсу. В настоящее время это единственный в мире действующий реактор на расплавленных солях, успешно внедривший ториевое топливо, что является первым доказательством технической осуществимости использования ториевых ресурсов в ядерных системах на расплавленных солях.
Этот прорыв рассматривается как «козырная карта» Китая в области ядерной энергетики четвертого поколения, свидетельствующая о его освоении ключевой технологии, которая позволяет Китаю сделать рывок вперед, освобождая его от зависимости от импортного урана и предлагая новое решение для энергетической безопасности страны.
Типичная атомная электростанция мощностью 1 гигаватт потребляет около 200 тонн оксида урана (U₃O₈) в год.
Этот прорыв рассматривается как «козырная карта» Китая в области ядерной энергетики четвертого поколения, свидетельствующая о его освоении ключевой технологии, которая позволяет Китаю сделать рывок вперед, освобождая его от зависимости от импортного урана и предлагая новое решение для энергетической безопасности страны.
Типичная атомная электростанция мощностью 1 гигаватт потребляет около 200 тонн оксида урана (U₃O₈) в год.
В Москве пройдет конференция для российского open-source сообщества
24 ноября в Москве стартует Yandex Open Source Jam — мероприятие для разработчиков, работающих с проектами с открытым исходным кодом. В этом году конференция пройдет при поддержке платформы для разработчиков опенсорс-проектов SourceCraft.
Программа включает доклады, посвященные безопасности открытого кода, развитию современных девплатформ и балансу между опенсорс-активностью, работой и личной жизнью. Также запланирована экспертная дискуссия с участием ученых из Яндекса, ИТМО и МФТИ о роли open-source в компьютерных науках — направлении, критически важном для развития российского IT.
Для гостей офлайн-формата будут работать стенды SourceCraft, где можно будет пообщаться с разработчиками. В рамках мероприятия также подведут итоги конкурса лучших опенсорс-проектов.
Регистрация и подробная программа доступны на лендинге.
24 ноября в Москве стартует Yandex Open Source Jam — мероприятие для разработчиков, работающих с проектами с открытым исходным кодом. В этом году конференция пройдет при поддержке платформы для разработчиков опенсорс-проектов SourceCraft.
Программа включает доклады, посвященные безопасности открытого кода, развитию современных девплатформ и балансу между опенсорс-активностью, работой и личной жизнью. Также запланирована экспертная дискуссия с участием ученых из Яндекса, ИТМО и МФТИ о роли open-source в компьютерных науках — направлении, критически важном для развития российского IT.
Для гостей офлайн-формата будут работать стенды SourceCraft, где можно будет пообщаться с разработчиками. В рамках мероприятия также подведут итоги конкурса лучших опенсорс-проектов.
Регистрация и подробная программа доступны на лендинге.
opensource.yandex
Yandex Open Source Jam
(Не)конференция Яндекса об опенсорсе и людях, которые его делают (feat. SourceCraft)
Новая кровельная краска отражает 97% солнечного света и собирает воду из воздуха
Исследователи из Сиднейского университета и коммерческого стартапа Dewpoint Innovations завершили полугодовые испытания новой кровельной краски. На крыше университета были установлены панели с разными версиями этого покрытия, с которых каждую минуту собирались данные о нагреве, отражении солнечного света и сборе воды. За все это время под палящим австралийским солнцем не было зафиксировано никаких повреждений покрытия.
Во время разработки покрытия ученые постарались уйти от использования материалов, поглощающих УФ-излучение или отражающих солнечный свет. Таковые используются во многих видах кровли, но они небезопасны для экологии, создают блики и деградируют на открытом воздухе. Поэтому была предложена концепция наноструктуры из крошечных ячеек со сложным рельефом поверхности. После попадания внутрь ячейки свет отражается во все стороны и тем самым рассеивается.
Покрытие делается на основе поливинилиденфторида-со-гексафторпропена. За время испытаний средний уровень отражения солнечного света составил 97 %. Благодаря этому возникает разница температур между покрытием и воздухом, из-за чего водяной пар начинает конденсироваться на поверхности. Это пассивный процесс, который позволяет превратить любую крышу в систему для сбора росы – бесплатный источник чистой воды.
Сбор воды новым покрытием очень сильно зависит от климатических и погодных условий — в среднем, оно эффективно не более 30 % в год. Показатели не самые высокие — до 4,7 л в день с крыши площадью 12 кв.м. Наилучшим образом эта способность проявляется в периоды отсутствия осадков, так как сбор дождевой воды все же эффективнее. Однако для засушливых регионов такая система может стать если не спасением, то большим подспорьем.
В отличие от многих аналогичных разработок, этой уже дан «зеленый свет» для коммерческого воплощения. Компания Dewpoint Innovations уже приступила к масштабированию новинки.
Исследователи из Сиднейского университета и коммерческого стартапа Dewpoint Innovations завершили полугодовые испытания новой кровельной краски. На крыше университета были установлены панели с разными версиями этого покрытия, с которых каждую минуту собирались данные о нагреве, отражении солнечного света и сборе воды. За все это время под палящим австралийским солнцем не было зафиксировано никаких повреждений покрытия.
Во время разработки покрытия ученые постарались уйти от использования материалов, поглощающих УФ-излучение или отражающих солнечный свет. Таковые используются во многих видах кровли, но они небезопасны для экологии, создают блики и деградируют на открытом воздухе. Поэтому была предложена концепция наноструктуры из крошечных ячеек со сложным рельефом поверхности. После попадания внутрь ячейки свет отражается во все стороны и тем самым рассеивается.
Покрытие делается на основе поливинилиденфторида-со-гексафторпропена. За время испытаний средний уровень отражения солнечного света составил 97 %. Благодаря этому возникает разница температур между покрытием и воздухом, из-за чего водяной пар начинает конденсироваться на поверхности. Это пассивный процесс, который позволяет превратить любую крышу в систему для сбора росы – бесплатный источник чистой воды.
Сбор воды новым покрытием очень сильно зависит от климатических и погодных условий — в среднем, оно эффективно не более 30 % в год. Показатели не самые высокие — до 4,7 л в день с крыши площадью 12 кв.м. Наилучшим образом эта способность проявляется в периоды отсутствия осадков, так как сбор дождевой воды все же эффективнее. Однако для засушливых регионов такая система может стать если не спасением, то большим подспорьем.
В отличие от многих аналогичных разработок, этой уже дан «зеленый свет» для коммерческого воплощения. Компания Dewpoint Innovations уже приступила к масштабированию новинки.