воскресенье, 11 мая 2014 г.

http://www.pravda.ru/science/technolgies/19-02-2013/1142104-cryptochiton_stelleri-0/

Наука и техника » Технологии

Моллюск рассказал людям о нанотехнологиях

19.02.2013
 
Страницы: 12

Некоторые живые существа умеют работать с наночастицами не хуже людей. И недавно американский биолог Дэвид Кисаилус в этом убедился — он выяснил, что моллюски из группы хитонов пользуются нанотехнологиями при создании новых зубов. И для этого им вовсе не нужны какие-то особые условия, а также много энергии. А вот мы пока так, увы, не можем.
Следует заметить, что люди, хоть и мнят себя царями природы, на самом деле скорее являются обыкновенными плагиаторами, поскольку заимствуют у природы самые разные технологии, не платя ей при этом авторские отчисления. Создается впечатление, что Homo sapiens вообще не может создать ничего, что нельзя бы было увидеть в окружающем его мире. По сути и колесо, и локаторы, и интернет, да и многое другое — все это имеет свои аналоги в природе, то есть в действительности люди не изобретатели, а лишь талантливые подражатели, которые могут приспособить любое явление для своих нужд.
Впрочем, считается, что некоторые вещи человек все же создал сам. Например, нанотехнологии (я имею в виду использование мельчайших частиц одного вещества для изменения свойств материалов). Хотя на самом деле и здесь роду людскому есть чему поучиться у матушки природы. Дело в том, что некоторые живые существа тоже умеют работать с наночастицами, причем не хуже людей. И недавно биолог Дэвид Кисаилус из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) в этом убедился.
Ученый исследовал моллюсков из группы панцирных или хитонов (Polyplacophora), которые обитают на камнях в приливной зоне морей, а также на рифах. Эти существа не обладают цельной раковиной — их спину прикрывают восемь пластин, подвижно сочлененных друг с другом. Мускулистая нога позволяет хитонам надежно прикрепляться к поверхности — так, что даже штормовые волны не способны оторвать его от камней и унести в океан.
Большую часть жизни эти моллюски проводят следующим образом — они неторопливо ползают по камням, соскребая с них обрастания, которые поедают. Для этого они используют интересный орган, который биологи называют радулой или теркой. Радула расположена в особом кармане глотки моллюсков и представляет собой длинную ленту, покрытую правильными рядами хитиновых зубов. Этот интересный орган действует по принципу землечерпательной машины, снабженной ковшами — первые несколько рядов размалывают верхний слой камня, чтобы следующие могли добраться до водорослей и отскрести их от породы.
Само собой, при такой работе зубы все время стираются, однако в радулярном кармане происходит постоянное наращивание рядов. Поэтом хитон может не беспокоится о том, что останется совсем без зубов. И именно при этом, как выяснил профессор Кисаилус, и происходит использование нанотехнологий.

пятница, 9 мая 2014 г.

https://www.facebook.com/photo.php?v=10153739345495063&set=vb.305995220062&type=2&theater

Сейчас вы увидите чудо!
Доброе Утро!

Хотите увидеть чудо?

Немецкий оператор Даниэль Ксобот снял видео о главном чуде природы.

Смотрим
Нравится · · Поделиться
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152105886887773&set=a.114768337772.99163.574147772&type=1&theater

 Тима спасибо за такое Фото,наглядно уже не на схеме ,как движется энергия.... Раньше видела объяснение на схеме и поражалась ее круговороту и следовательно бесконечности.... Как здорово и умно устроен свет и как хочется,чтоб и люди побыстрее научились не устраивать бомбежки и выпадать их общего захватывающего энергетического потока к вечному свету,и тем более не тормозили это чудо.... Спасибо Тима!!!!Вчера муж видел на видео ,как грачи огромной стаей выписывали именно такие окунания и круговорот ,видимо они купались во все нарастающем круговороте счастья - энергии.... Какая чудесная и безгранично счастливая жизнь и как человек безнадежно отстает от умения вписаться в нее....,не то что не умеет жить по законам природы,а еще и все время пытается все это испортить и уничтожить.... Конечно ,ему(человеку)это не под силу,но и вселенского счастья он не получает... а жаль.... сила колосальная и бесконечно самопроцветающая...... ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ЗА ФОТО....




суббота, 3 мая 2014 г.

http://www.pravda.ru/science/technolgies/21-09-2013/1174974-terminator-0/


Фоторепортажи

Материал для терминатора создан

21.09.2013
 

Ты главное его не трогай — и он соберется сам. Ученые создали полимер, способный к самосборке после полного разрушения структуры. При этом никаких особых внешних условий или катализаторов для запуска регенерации материала не требуется. Новому материалу исследователи дали громкое, многозначительное и явно коммерческое название — "терминатор".
Знаменитые кадры собирающегося из жидкого металла Терминатора во второй части знаменитого сериала стали намного ближе к реальности, хотя специалистам давно известны эффекты самосборки материалов и возможности некоторых из них уже используются в разных областях человеческой деятельности.
Эффект памяти материалов исследуется с 30-х годов прошлого века. Свойства нитинола изучались советскими металлургами Курдюмовым и Хандорсоном в 1940 годах, хотя названием этому сплаву титана и никеля дали американцы в 60-х. Прокаленный сплав этих металлов после остывания можно деформировать, но после нагревания выше  40 градусов Цельсия изделие "вспомнит" свою первоначальную форму и вернёт её. Эффект (названный именем Курдюмова) вызван тем, что при закалке взаимное расположение атомов в этом сплаве строго упорядочивается.
Также довольно давно специалистам известны самовосстанавливающиеся полимерные материалы. Длинные полимерные молекулы способны возобновлять связи при определённых условиях. Например, в 2012 году был предложен полимер, способный самостоятельно склеиваться. В созданном учёными гидрогеле, похожем на желе, молекулы полимера связываются с молекулами воды, причём полимеры "оснащены" гидрофобными и гидрофильными фрагментами.
При помещении в водный раствор кусочки материала склеивались благодаря работе молекулярных отростков. Но происходило этой в кислой среде, а в щелочной материал распадался. В общем, материал нуждается не просто в воде для восстановления, но  еще и в строгом pH. Ранее ученые из университета Иллинойса представили пластик, содержащий множество микрокапсул с застывающим материалом, который может выступить в роли своеобразной "заплатки" в случае повреждения.

Но в этом подходе много слабых мест. Даже если разместить микрокапсулы равномерно, повторное повреждение в одном и том же месте не поддаётся лечению. Химики, по аналогии с кровотечением и кровеносной системой живых организмов, делают микрокапсулы сообщающимися сосудами, что теоретически повысит регенерационные ресурсы материалов.
В русле этой концепции и идея биобетона, который придумали в Европе еще лет двадцать назад. В бетоне можно поселить микроорганизмы, для которых эта среда обитания будет естественной и продукты жизнедеятельности или активность которых будет химическим образом заделывать возникающие со временем трещины в материале.
После многолетних опытов наиболее подходящими признаны микроорганизмы рода Bacillus, которым требуется еще и заложить в материал склады специфической пищи. В биобетон замешиваются споры этих организмов и помещаются гранулы лактата кальция при переработке которого бактериями образуется кальцит, заполняющий трещины. При этом споры микроорганизмов активизируются во влажных условиях, что возможно при появлении вблизи микротрещины. До этого момента они могут годами пребывать в спящем состоянии.
И все же главное условие к умным самовосстанавливающимся материалам — способность многократно "залечивать" себя без участия человека, создания особых условий для регенерации и в заметных объёмах. Создать материал в наибольшей степени удовлетворяющий этим требованиям удалось испанским химикам. Сначала они экспериментировали с кремнийорганическими высокоэластичными полимерами с наночастицами серебра. Однако для срастания материала требовалось внешнее давление.
К тому же для массового внедрения самовосстанавливающихся материалов важно создавать их на основе дешёвых и доступных пластиков. Баски из Центра электрохимических технологий продолжили испытания с обычными полимерами типа полимочевин и полиуретанов. И добились невероятного успеха.
В эластомерах реакция обмена запускалась сразу после разрезания у включённых в состав полимеров ароматических дисульфидов при комнатной температуре. Сшивку между разрушенными структурами молекул полиуретана обеспечил бис(4-аминофенил)дисульфид. В результате  полимер начинает воссоединяется по линии пореза или разлома без создания дополнительных условий. Достаточно просто соединить куски и оставить их в покое.
Для полного восстановления потребовалось около 2 часов. За это время материал восстановил 97процентов разорванных связей. При этом в месте разрушения сохраняются все изначальные свойства пластика, эластичен, крепок и выдерживает сильные нагрузки при деформации.
Широчайшие коммерческие перспективы полученного материала сомнений не вызывают. Такие полимеры крайне востребованы в автомобилестроении, строительстве, медицине и многих других отраслях.
Читайте самое интересное в рубрике "Наука и техника"

Виталий Сальник

Будьте на связи с "Правдой.Ру" в социальных сетях: во "ВКонтакте", "Одноклассниках", Facebook, Twitter, "Мой мир", Instagram. Мы рады новым друзьям:)


пятница, 2 мая 2014 г.


https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8102841128498538630#editor

Вот и свобода нового уровня! Это реальное начало новой эпохи.
https://www.youtube.com/watch?v=1IOmqoODdyY
НА САЙТЕ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО В ТОМ_ЖЕ ДУХЕ
+  https://www.youtube.com/watch?v=20e-UYXvDJc    сайт еще много подобного интересного.