"Зеленая" химия - это новый подход к проведению химических реакций и производству веществ, направленный на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. Он включает в себя использование возобновляемого сырья, энергоэффективность, сокращение токсичных отходов и разработку биоразлагаемых материалов. Примерами "зеленых" инноваций могут служить биопластики из растительных полимеров, биотопливо из водорослей, экологичные методы синтеза лекарств и косметики. "Зеленая" химия - ключ к созданию устойчивой и безопасной химической промышленности.
Нептун — самый ветреный мир нашей Солнечной системы. Там, в верхних слоях атмосферы, ветры гоняют облака, состоящие преимущественно из частиц замороженного метана, со скоростью более 2000 километров в час (более 555 метров в секунду). Для сравнения, скорость порывов самых сильных ветров на Земле не превышает 410 километров в час.
⠀
На изображении продемонстрированы огромные протяженные облака метанового льда, парящие в атмосфере ледяного гиганта. Снимок был получен 25 августа 1989 года космическим аппаратом NASA "Вояджер-2", который по сей день остается единственным рукотворным объектом, посетившим систему Нептуна.
⠀
На изображении продемонстрированы огромные протяженные облака метанового льда, парящие в атмосфере ледяного гиганта. Снимок был получен 25 августа 1989 года космическим аппаратом NASA "Вояджер-2", который по сей день остается единственным рукотворным объектом, посетившим систему Нептуна.
Аэрогели - самые легкие и пористые твердые материалы, на 99,8% состоящие из воздуха. Они в 1 000 раз менее плотные, чем стекло, но при этом очень прочные, упругие и термоизолирующие. Аэрогели получают из гелей (коллоидных растворов), заменяя жидкость в их порах на газ, например, сверхкритической сушкой. Структура аэрогеля напоминает губку с нанометровыми порами и волокнами.
⠀
Эти удивительные материалы используются в космических аппаратах, как теплоизоляция в скафандрах и марсоходах. Они также перспективны для создания легких и энергоэффективных зданий, фильтрации воды и нефти, поглощения звука и вредных веществ.
⠀
Эти удивительные материалы используются в космических аппаратах, как теплоизоляция в скафандрах и марсоходах. Они также перспективны для создания легких и энергоэффективных зданий, фильтрации воды и нефти, поглощения звука и вредных веществ.
Изображение галактики Андромеды до обработки — это как необработанный алмаз. Оно содержит в себе огромное количество информации, но еще не раскрывает всю свою красоту. Астрофотографам часто приходится прибегать к помощи различных фоторедакторов, чтобы избавиться от недостатков необработанного снимка, таких как следы от самолетов и спутников, битые пиксели и даже воздействие космических лучей на матрицу камеры во время длительной экспозиции.
⠀
Современные фоторедакторы и специальное программное обеспечение для астрофотографии позволяют избавиться от дефектов, но при этом не затронуть сам объект съемки. В результате мы получаем яркие и четкие изображения галактик и туманностей, которые позволяют нам лучше понять красоту и величие Вселенной.
⠀
Современные фоторедакторы и специальное программное обеспечение для астрофотографии позволяют избавиться от дефектов, но при этом не затронуть сам объект съемки. В результате мы получаем яркие и четкие изображения галактик и туманностей, которые позволяют нам лучше понять красоту и величие Вселенной.
Графен - первый полученный человеком двумерный материал, состоящий из единственного слоя атомов углерода. Несмотря на толщину всего в один атом, графен обладает уникальными свойствами: он прочнее стали, проводит электричество лучше меди и поглощает всего 2% света.
⠀
Графен открыли в 2004 году, просто отделив слой графита скотчем - за эту работу присудили Нобелевскую премию по физике 2010 года. С тех пор разрабатываются многочисленные применения графена: гибкие экраны и солнечные батареи, суперконденсаторы и аккумуляторы, сенсоры и фильтры, антиобледенительные покрытия и даже искусственные мышцы. Графен называют материалом будущего, способным произвести технологическую революцию.
⠀
Графен открыли в 2004 году, просто отделив слой графита скотчем - за эту работу присудили Нобелевскую премию по физике 2010 года. С тех пор разрабатываются многочисленные применения графена: гибкие экраны и солнечные батареи, суперконденсаторы и аккумуляторы, сенсоры и фильтры, антиобледенительные покрытия и даже искусственные мышцы. Графен называют материалом будущего, способным произвести технологическую революцию.
CRISPR-Cas9 — революционная технология редактирования генома, работающая как "молекулярные ножницы". Она позволяет точно вырезать, вставлять и изменять участки ДНК в живых клетках. CRISPR в 100 раз точнее и в 10 раз дешевле предыдущих методов генной инженерии.
⠀
Эта технология открывает огромные возможности в медицине, сельском хозяйстве и биотехнологиях. С помощью CRISPR уже лечат генетические заболевания, создают устойчивые к вредителям растения и разрабатывают новые антибиотики. В будущем она может помочь победить рак, продлить человеческую жизнь и даже возродить вымершие виды.
⠀
Эта технология открывает огромные возможности в медицине, сельском хозяйстве и биотехнологиях. С помощью CRISPR уже лечат генетические заболевания, создают устойчивые к вредителям растения и разрабатывают новые антибиотики. В будущем она может помочь победить рак, продлить человеческую жизнь и даже возродить вымершие виды.
Биоинспирированные материалы — новый класс материалов, созданных по образу и подобию природных структур. Миллионы лет эволюции привели к появлению в природе уникальных материалов с выдающимися свойствами, которые ученые пытаются воспроизвести.
⠀
Примеры включают сверхпрочные волокна на основе паутины, самоочищающиеся поверхности, имитирующие листья лотоса, и адгезивы, вдохновленные лапками гекконов. Эти материалы находят применение в медицине, строительстве и аэрокосмической отрасли. Биоинспирированный подход открывает путь к созданию устойчивых и экологически чистых технологий будущего.
⠀
Примеры включают сверхпрочные волокна на основе паутины, самоочищающиеся поверхности, имитирующие листья лотоса, и адгезивы, вдохновленные лапками гекконов. Эти материалы находят применение в медицине, строительстве и аэрокосмической отрасли. Биоинспирированный подход открывает путь к созданию устойчивых и экологически чистых технологий будущего.
Термоядерный синтез — процесс слияния атомных ядер с выделением огромного количества энергии, который питает звезды. Ученые десятилетиями пытаются воспроизвести этот процесс на Земле, создавая "искусственное Солнце" для получения чистой и практически неисчерпаемой энергии.
⠀
Основные подходы включают магнитное удержание плазмы в токамаках и инерциальный синтез с использованием мощных лазеров. Недавние прорывы, такие как достижение положительного энергетического выхода на установке NIF, приближают нас к коммерческому термоядерному реактору. Успех может решить глобальные энергетические и экологические проблемы.
⠀
Основные подходы включают магнитное удержание плазмы в токамаках и инерциальный синтез с использованием мощных лазеров. Недавние прорывы, такие как достижение положительного энергетического выхода на установке NIF, приближают нас к коммерческому термоядерному реактору. Успех может решить глобальные энергетические и экологические проблемы.
Оптогенетика — революционный метод в нейробиологии, позволяющий контролировать активность нейронов с помощью света. Гены светочувствительных белков внедряются в определенные нейроны, делая их восприимчивыми к активации или подавлению светом определенной длины волны.
⠀
Эта технология позволяет изучать функции отдельных нейронных цепей с беспрецедентной точностью. С помощью оптогенетики уже удалось восстановить зрение у слепых мышей и контролировать поведение животных. В будущем она может привести к прорывам в лечении эпилепсии, болезни Паркинсона и других неврологических расстройств.
⠀
Эта технология позволяет изучать функции отдельных нейронных цепей с беспрецедентной точностью. С помощью оптогенетики уже удалось восстановить зрение у слепых мышей и контролировать поведение животных. В будущем она может привести к прорывам в лечении эпилепсии, болезни Паркинсона и других неврологических расстройств.
Вашему вниманию представляется одна из самых ярких галактик ночного неба — спиральная галактика Боде (M 81, также известная как NGC 3031), удаленная примерно на 12 миллионов световых лет от Земли.
⠀
Эта захватывающая спиральная структура включает более 200 миллиардов звезд, а в галактическом "сердце" скрывается сверхмассивная черная дыра, масса которой превышает массу нашего Солнца примерно в 70 миллионов раз. Для сравнения: сверхмассивная черная дыра Стрелец A*, расположенная в центре Млечного Пути, "всего" в 4,3 миллиона раз массивнее нашего Солнца.
⠀
Именно сверхмассивная черная дыра в центре M 81 обуславливает высокую яркость галактики, а не сотни миллиардов звезд, как может показаться. Этот "гравитационный монстр" активно поглощает окружающее вещество, разгоняя его до околосветовых скоростей и разогревая до миллионов градусов Цельсия.
⠀
Эта захватывающая спиральная структура включает более 200 миллиардов звезд, а в галактическом "сердце" скрывается сверхмассивная черная дыра, масса которой превышает массу нашего Солнца примерно в 70 миллионов раз. Для сравнения: сверхмассивная черная дыра Стрелец A*, расположенная в центре Млечного Пути, "всего" в 4,3 миллиона раз массивнее нашего Солнца.
⠀
Именно сверхмассивная черная дыра в центре M 81 обуславливает высокую яркость галактики, а не сотни миллиардов звезд, как может показаться. Этот "гравитационный монстр" активно поглощает окружающее вещество, разгоняя его до околосветовых скоростей и разогревая до миллионов градусов Цельсия.
На этом снимке поверхности Каллисто, спутника Юпитера, сделанном космическим аппаратом NASA "Галилео" 25 июня 1997 года, видна цепочка кратеров Гомул Катена (лат. Gomul Catena). Эта ударная структура, протянувшаяся на 350 километров, появилась в результате падения кометы, которая незадолго до столкновения с поверхностью рассыпалась на несколько менее крупных фрагментов. Средний диаметр кратеров составляет 25 километров.
⠀
Диаметр Каллисто составляет 4 820,6 километра, что лишь на 58,8 километра меньше диаметра Меркурия. Однако весит Каллисто примерно втрое меньше Меркурия, а значит юпитерианский спутник состоит преимущественно из смеси силикатных пород и водяного льда в почти равных долях по массе.
⠀
Диаметр Каллисто составляет 4 820,6 километра, что лишь на 58,8 километра меньше диаметра Меркурия. Однако весит Каллисто примерно втрое меньше Меркурия, а значит юпитерианский спутник состоит преимущественно из смеси силикатных пород и водяного льда в почти равных долях по массе.