
Российские исследователи разработали «ионную губку» — новый материал для аккумуляторов, который превосходит литиевые аналоги по эффективности, стоимости и безопасности. Эта технология открывает перспективы для энергетики и хранения энергии.tvspb
Физики из МФТИ совместно с коллегами из Париж-Сакле создали метод сканирующей вихревой микроскопии (SQVM), в 10 раз точнее существующих. Он обнаруживает и управляет квантовыми вихрями в сверхпроводниках с точностью до 20 нанометров.habr
Ученые Саратовского госуниверситета имени Чернышевского изобрели электронный нейрон, имитирующий живые нервные клетки. Устройство проще и дешевле аналогов, подходит для изучения мозга, нейропротезов и ИИ.news.rambler
Специалисты ИТМО создали метаповерхность, усиливающую поглощение и излучение света кремнием в 10 000 раз. Это позволит разработать быстрые оптические устройства для связи, медицины и микроскопии.
Ионная губка Российские исследователи разработали «ионную губку» — новый материал для аккумуляторов, который превосходит литиевые аналоги по эффективности, стоимости и безопасности. Эта технология открывает перспективы для энергетики и хранения энергии. Квантовая микроскопия Физики из МФТИ совместно с коллегами из Париж-Сакле создали метод сканирующей вихревой микроскопии (SQVM), в 10 раз точнее существующих. Он обнаруживает и управляет квантовыми вихрями в сверхпроводниках с точностью до 20 нанометров. Искусственный нейрон Ученые Саратовского госуниверситета имени Чернышевского изобрели электронный нейрон, имитирующий живые нервные клетки. Устройство проще и дешевле аналогов, подходит для изучения мозга, нейропротезов и ИИ. Наносветовой источник Специалисты ИТМО создали метаповерхность, усиливающую поглощение и излучение света кремнием в 10 000 раз. Это позволит разработать быстрые оптические устройства для связи, медицины и микроскопии.