Китайские учёные совместно со своими германскими коллегами разработали новый способ получения фотокатализаторов на основе нанокомпозитов оксида цинка и благородных металлов.
Создан эффективный катализатор для окисления CO, выживающий при высоких температурах. Платиновые частицы, стабилизированные оболочкой мезопористого оксида кремния, показывают отличную каталитическую активность, сохраняющуюся при температурах выше 300 градусов Цельсия.
Китайские ученые разработали простой метод синтеза платиново-углеродных катализаторов, которые могут найти применение во многих областях, особенно в тепловыделяющих элементах. Разработанный метод имеет ряд преимуществ: во-первых, он прост в исполнении (синтез из растворов), а, во-вторых, позволяет получать линейные наноструктуры из платины, выгодно отличающиеся от обычных платиновых наночастиц. Эффективность полученного катализатора превосходит характеристики похожих современных катализаторов.
В статье, опубликованной в журнале Nanotechnology, описан способ синтеза пентагональных золотых нанотрубок с узким распределением по размерам и воспроизводимой формой. Полученные образцы показали высокую каталитическую активность в реакции разложения муравьиного альдегида в щелочной среде.
Рассмотрены наночастицы Ru@Pt ("ядро-оболочка") как перспективные катализаторы селективного окисления СО в смеси с водородом; теоретически и экспериментально показана эффективность катализа с использованием таких наночастиц.
Несколько дней назад в Редколлегии Международного научного журнала "Альтернативная энергетика и экология" состоялось Рабочее Совещание «О необходимости поддержки аспирантов".
Ученым, похоже, удалось разрешить одну из долгоживущих загадок катализа – почему каталитическая активность золота резко возрастает при уменьшении размеров частиц ниже 5 нм, в то время как у платины всё наоборот.
Учёные из IBM разработали процесс печати детализированных растровых изображений, использующий чернила с наночастицами. Этот процесс позволяет сохранить каталитические и оптические свойства наночастиц.
Nissan Motor Co., Ltd. разработала новый катализатор для автомобилей с бензиновыми двигателями, который требует в два раза меньше благородных металлов, чем самые современные аналоги. Новый катализатор будет использоваться в продукции компании начиная с 2008 финансового года.
Исследователям из Австрии удалось отработать методику получения квазиодномерных рядов никеля и показать, что они необычайно интенсивно реагируют с кислородом.
Исследователи из Китая (Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences) совсем недавно применили углеродные нанотрубки, внутри которых были добавлены наночастицы родия (Rh), как реактор для превращения газовой смеси монооксида углерода и водорода в этанол.
По сообщению сайта Science Daily, инженеры из Вашингтонского университета (Сент-Луис; Washington University in St. Louis) разработали уникальный фотокаталитический элемент, расщепляющий воду на водород и кислород с использованием солнечного света и наноструктурного катализатора.
Исследователи из Georgia Tech (США) и Xiamen University (Китай) получили платиновые наночастицы с превосходными каталитическими свойствами. Секрет успеха заключается в оригинальной форме частиц – 24-гранники демонстрируют в четыре раза лучшую каталитическую активность, чем обычные частицы.
В последние годы производители каталитических материалов стали использовать палладий для частичной более дорогой платины. Для ещё большего сокращения количества необходимой платины и цены катализатора, Nanostellar, производитель катализаторов, инициировал использование золота, которое примерно в два раза дешевле платины.
Японские ученые разработали новый наноматериал, который очень эффективно удаляет летучие органические соединения а также оксиды серы и азота из воздуха при комнатной температуре. Cистема включает в себя пористый оксид марганца с наночастицами золота.
Материалы к защитам выпускных квалификационных работ бакалавров ФНМ МГУ 2022
Коллектив авторов Материалы к защитам выпускных квалификационных работ бакалавров ФНМ МГУ 2022 содержат следующую информацию:
• Подготовка бакалавров на факультете наук о материалах МГУ
• Состав Государственной Экзаменационной Комиссии
• Расписание защит выпускных квалификационных работ бакалавров
• Аннотации квалификационных работ бакалавров
В эпоху коронавируса и борьбы с ним в существенной степени меняется парадигма выполнения творческих работ и ведения бизнеса, в той или иной мере касаясь привлечения новых типов дистанционного взаимодействия, использования виртуальной реальности и элементов искусственного интеллекта, продвинутого сетевого маркетинга, использования современных информационных технологий и инновационных подходов. В этих условиях важным является, насколько само общество готово к использованию этих новых технологий и как оно их воспринимает. Данной проблеме и посвящен этот небольшой опрос, мы будет рады, если Вы уделите ему пару минут и ответите на наши вопросы.
Небольшой опрос о том, как изменились подходы современного предпринимательства в контексте новых и возникающих форм ведения бизнеса, онлайн образования, дистанционных форм взаимодействия и коворкинга в эпоху пандемии COVID - 19.
Технопредпринимательство - идея, которая принесет свои плоды при бережном культивировании и взращивании. И наша наноолимпиада, и Наноград от Школьной Лиги РОСНАНО, и проект Стемфорд, и другие замечательные инициативы - важные шаги на пути реализации этой и других идей, связанных с развитием новых высоких технологий в нашей стране и привлечением молодых талантов в эту вполне стратегическую область. Ниже приведен небольшой опрос, который позволит и нам, и вам понять, а что все же значит этот модный термин, и какова его суть.
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся
в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.