+22620.23
Рейтинг
61736.74
Сила
admin
Долгожданный рокеткам на «Союзе»
Ракеты-носители на базе королёвской «семерки» летают уже пятьдесят семь лет, но всё это время на них не ставили видеофиксаторы («рокеткамы»). Для телеметристов это было не особо нужно, а желание фанатов космоса посмотреть «как оно выглядит в полёте» не становилось достаточно заметным для того, чтобы только для этого потратить деньги и время и сделать модуль видеофиксации с передачей видео на Землю по космическим стандартам. На форуме «Новостей космонавтики» даже собирали подписи под открытым письмом к Роскосмосу с просьбой установить на «Союзы» рокеткамы. Не знаю, подействовало ли это письмо, или же это инициатива ЕКА, но на днях случилось радостное событие — на «Союз», стартовавший с Куру, установили рокеткам! И теперь мы можем посмотреть, как отделяются боковушки и вторая ступень, практически, от первого лица. Для меня это очень радостная новость, надеюсь и вам понравится:
Спасибо форуму «Новостей космонавтики», у нас есть анимация съемок с Земли и с борта:

Читать дальше →
Спасибо форуму «Новостей космонавтики», у нас есть анимация съемок с Земли и с борта:

Читать дальше →
Идентификация быстрых термических процессов
Недавно мне удалось завершить часть работы по очень интересному проекту в ФТИ им. Иоффе и получить достаточное количество экспериментальных данных, для того чтобы поделиться с Вами.
Физики из СПб ФТИ им. Иоффе занимаются выращиванием нитрид галлиевых полупроводниковых структур, которые обладают неплохими показателями скорости носителей заряда при переходе и большим коэффициентом теплопроводности. Процесс роста такой структуры проходит при температуре 1000 С (1273 К) и атмосферном давлении. Все происходит в специальной камере, находящейся в герметичной зоне. При выращивании структуры весь объем реактора и герметичной зоны заполняется азотом. В процессе роста структуры подложкодержатель вращается с частотой один раз в секунду. Такие операции относятся к быстрым термическим процессам, скорость изменения температуры в которых варьируется от нескольких единиц до сотен градусов в секунду.

Читать дальше →
Физики из СПб ФТИ им. Иоффе занимаются выращиванием нитрид галлиевых полупроводниковых структур, которые обладают неплохими показателями скорости носителей заряда при переходе и большим коэффициентом теплопроводности. Процесс роста такой структуры проходит при температуре 1000 С (1273 К) и атмосферном давлении. Все происходит в специальной камере, находящейся в герметичной зоне. При выращивании структуры весь объем реактора и герметичной зоны заполняется азотом. В процессе роста структуры подложкодержатель вращается с частотой один раз в секунду. Такие операции относятся к быстрым термическим процессам, скорость изменения температуры в которых варьируется от нескольких единиц до сотен градусов в секунду.

Читать дальше →
«Волшебная палочка» для покупок Amazon Dash
Котозаяц

Корейские учёные разработали революционную технологию производства графена
Хотя графен состоит из широко распространённого в природе углерода, он очень дорог, так как до сих пор не изобретены способы его получения в промышленных масштабах. Относительно просто можно получить лишь мельчайшие чешуйки графена. Большой однослойный лист монокристаллического графена, пригодный для дальнейшего использования в микроэлектронике — пока что недостижимая цель.
Тем не менее, похоже, что прорыв не за горами. Всего несколько месяцев назад в исследовательском центре IBM имени Томаса Уотсона научились получать 10-сантиметровые листы графена. А 3-го апреля этого года в журнале Science были опубликованы результаты совместного исследования учёных из института передовых технологий Самсунг и университета Сонгюнгван (Южная Корея), в которой описан ещё один метод получения больших листов графена с идеальной структурой, потенциально пригодный для массового производства.
Основная проблема выращивания графена — наличие областей с разной ориентацией кристаллической решётки, на стыках которых образуются дефекты. Этой проблемы можно было бы избежать, если выращивать большой лист графена из одного-единственного центра кристаллизации, но это очень трудно реализовать на практике. Корейские учёные нашли способ осуществлять кристаллизацию графена так, чтобы все области, в которых началась кристаллизация, были ориентированы одинаково и срастались в единое целое без дефектов. Ключевой элемент новой технологии — специально обработанная подложка.

Читать дальше →
Тем не менее, похоже, что прорыв не за горами. Всего несколько месяцев назад в исследовательском центре IBM имени Томаса Уотсона научились получать 10-сантиметровые листы графена. А 3-го апреля этого года в журнале Science были опубликованы результаты совместного исследования учёных из института передовых технологий Самсунг и университета Сонгюнгван (Южная Корея), в которой описан ещё один метод получения больших листов графена с идеальной структурой, потенциально пригодный для массового производства.
Основная проблема выращивания графена — наличие областей с разной ориентацией кристаллической решётки, на стыках которых образуются дефекты. Этой проблемы можно было бы избежать, если выращивать большой лист графена из одного-единственного центра кристаллизации, но это очень трудно реализовать на практике. Корейские учёные нашли способ осуществлять кристаллизацию графена так, чтобы все области, в которых началась кристаллизация, были ориентированы одинаково и срастались в единое целое без дефектов. Ключевой элемент новой технологии — специально обработанная подложка.

Читать дальше →
Простая Наука — дайджест обновленных опытов #27
Прошло полтора года с начала работы канала ПРОСТАЯ НАУКА. За спиной более 200 опытов. Мы решили отметить это событие, выпустив небольшой ролик:
Теперь представляем наши опыты в обновленном виде. Мы постарались сделать их еще более зрелищными и познавательными. И не без гордости представляем на суд зрителей четыре видео нового формата:

Читать дальше →
Теперь представляем наши опыты в обновленном виде. Мы постарались сделать их еще более зрелищными и познавательными. И не без гордости представляем на суд зрителей четыре видео нового формата:

Читать дальше →
«Неудавшийся эксперимент на съемках», или новый формат роликов
Недавно мы снимали опыты для совместного проекта каналов «ПРОСТАЯ НАУКА» и «НАУКА 2.0». Не буду пока раскрывать всех секретов, а покажу один из «неудачных» экспериментов. Хотя лично я неудачным бы его не назвал. Ведь без таких «неудач» не обойтись, они являются неотъемлемой и порой очень зрелищной частью любого эксперимента. Вот кусочек инсайда, который пока никуда не выходил в эфир.
Как вы видите, бочку разорвало ко всем чертям. Правда, ждать пришлось слишком долго. Но оно того стоило! ;)
Суть опыта в следующем:
Стали анализировать, почему же не выдержала бочка, и выяснилось, что она была из хрупкой пластмассы. А еще время ожидания можно сократить, добавив пакет с горячей водой в то место бочки, куда ставится бутылка с азотом. Это ускорит процесс газообразования в бутылке.
Мы купили бочку из более мягкой пластмассы и решили повторить эксперимент, но уже без шариков. И, знаете, бочка действительно выдержала! И время ожидания сократилось с 15 до 5 минут. Теперь мы готовы к полномасштабному эксперименту :). Вот этот момент:
АНОНС: сейчас готовим новую передачу совместно с Антоном Войцеховским и каналом «Наука 2.0». Мы уверены, что, соединив все лучшее, что есть у нас на «ПРОСТОЙ НАУКЕ» и все лучшее из «НАУКА 2.0», на выходе получится очень живая и познавательная картинка. И, кстати, эта передача будет в интернет-формате ;)
А еще хочу напомнить про наш проект по сбору средств на издание книги для детей с опытами. До издания второй книги не хватает всего ничего, и, если вы еще не успели присоединиться к нам, это можно сделать прямо сейчас ;)
Кстати, предзаказ на книгу по-прежнему открыт.
Источник: habrahabr.ru/company/gtv/blog/193616/
Как вы видите, бочку разорвало ко всем чертям. Правда, ждать пришлось слишком долго. Но оно того стоило! ;)
Суть опыта в следующем:
- наливаем жидкий азот в пластиковую бутылку;
- закручиваем крышку и помещаем бутылку в бочку;
- засыпаем всё шариками для пинг-понга;
- происходит взрыв бутылки;
- бочка подпрыгивает, и все шарики вылетают вверх, после чего падают на пол. Мы получаем оркестр падающих теннисных шариков.
Стали анализировать, почему же не выдержала бочка, и выяснилось, что она была из хрупкой пластмассы. А еще время ожидания можно сократить, добавив пакет с горячей водой в то место бочки, куда ставится бутылка с азотом. Это ускорит процесс газообразования в бутылке.
Мы купили бочку из более мягкой пластмассы и решили повторить эксперимент, но уже без шариков. И, знаете, бочка действительно выдержала! И время ожидания сократилось с 15 до 5 минут. Теперь мы готовы к полномасштабному эксперименту :). Вот этот момент:
АНОНС: сейчас готовим новую передачу совместно с Антоном Войцеховским и каналом «Наука 2.0». Мы уверены, что, соединив все лучшее, что есть у нас на «ПРОСТОЙ НАУКЕ» и все лучшее из «НАУКА 2.0», на выходе получится очень живая и познавательная картинка. И, кстати, эта передача будет в интернет-формате ;)
Книга ПРОСТАЯ НАУКА
А еще хочу напомнить про наш проект по сбору средств на издание книги для детей с опытами. До издания второй книги не хватает всего ничего, и, если вы еще не успели присоединиться к нам, это можно сделать прямо сейчас ;)
Кстати, предзаказ на книгу по-прежнему открыт.
Источник: habrahabr.ru/company/gtv/blog/193616/