Графен под давлением преобразовывается в двумерную алмазную плёнку

Сверхтвёрдая модификация углерода, как показывают новые результаты исследований, может быть преобразована в тонкую алмазную плёнку. В то время как графит, форму углерода, обычно встречающуюся нам в карандашах, можно преобразовать в

Ученые создали гибкий алмаз

Специалисты из Института Карнеги (Вашингтон, США) в ходе ряда экспериментов с “нобелевским” углеродом графеном создали новый, уникальный по своим свойствам материал, получивший рабочее название “сжатый стеклоуглерод”. Сжатый стеклоуглерод является своего

Ученые разработали “сито” для опреснения морской воды

Британским ученым удалось разработать новый способ для очищения морской воды. Технология подразумевает под собой использование инновационного материала – графена, созданного на основе углерода в 2004 году учеными Константином Новоселовым и

Ученые создали вечные фильтры для воды

Процесс очистки воды происходит при помощи нанотрубок из графена (двухмерной формы углерода). Сами трубки можно повторно использовать сколько угодно раз. Для этого достаточно поместить фильтр в микроволновку на пять минут.

Самолеты из графена начнут производить в ближайшие 10 лет

Президент авиакомпании Virgin Atlantic Сэр Ричард Бренсон заявил, что в ближайшие 10 лет самолеты начнут производить из чудо-материала – графена, который способен произвести революцию в авиационной отрасли и существенно снизить

Синтетическая кожа вернет тактильные ощущения людям без конечностей

«Электронной кожей» назвали свое изобретение инженеры из Глазго. Такой материал позволит людям с протезами конечностей вернуть чувство осязания. Создание искусственной кожи уже назвали прорывом в области разработки кибер-протезов. Роботизированная рука

Физики создали неметаллический магнит из углерода и графена

Открытие удалось сделать чешским ученым из университета Палацкого. Магнит из углерода и графена сохраняет свои свойства при комнатной температуре. Ранее достичь такого эффекта не удавалось ни одной группе ученых. В

Ученые нашли полупроводник толщиной всего в один атом

Микроскопические, но очень сложные электронные приборы, чрезвычайно малое потребление энергии и огромная мощность при самых миниатюрных габаритах – это лишь первые очевидные следствия применения нового материала, из которого можно делать