home.social

#химия — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #химия, aggregated by home.social.

  1. Лечение переломов: 3D-печать гидрогелевого импланта

    Перелом кости является одной из самых распространенных травм, которые чаще всего довольно легко лечатся без необходимости в хирургическом вмешательстве или использовании специальных металлических, костных или керамических имплантов. Однако в особо тяжких случаях без этого не обойтись. Как и любое другое инвазивное вмешательство, подобное лечение сопряжено с рядом рисков как в процессе вмешательства, так и во время восстановительного периода. Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработали гидрогелевые имплант, состоящий на 97% из воды и изготавливаемый с помощью лазера, которые может стать крайне эффективной заменой классических имплантов для лечения сложных переломов. Как изготавливался этот имплант, как именно он работает, и насколько он эффективен? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #кости #переломы #заживление_переломов #нанотехнологии #гидрогель #3dпечать #неинвазивные_технологии #биология #химия #медицина

  2. Химия цветного принтера для печати

    В этой статье рассмотрим следующую задачу с МХТ 2023: Цветные принтеры для печати используют минимум 4 разных красителя— циан,маджента,жёлтый,чёрный(CMYK).Любой из них может закончиться в самый неподходящий момент,и бежать в поисках нового картриджа— то ещё приключение. Можно ли заменить четыре контейнера в принтере на один с веществом или смесью веществ,способных менять цвет при определённых внешних воздействиях (температура, электрическое/магнитное поля и др.)? В зависимости от выбранного воздействия на бумаге должна появляться точка одного из четырёх цветов CMYK.При необходимости можно добавить второй контейнер с дополнительным реагентом, который будет расходоваться в пренебрежимо малых количествах по сравнению с основным “красителем”. Мной было предложено следующее решение: Во-первых определим, что такое тонер.То́нер — обладающий особыми свойствами чёрный или цветной порошок, который переносится с помощью электрографического принципа на заранее специальным образом заряженный фотобарабан и формирует на нём видимое изображение, которое затем переносится на бумагу. Цвета CMYK показаны на следующем фото:

    habr.com/ru/articles/1004702/

    #химия #аллотропы #фосфор #натрий #вольфрам #принтер #принтеры #тонер #cmyk

  3. Волокна будущего: электролюминесценция, самовосстановление и магнитная актуация

    Появление новых технологий часто сопряжено с необходимостью в новых источниках питания или новых материалах, нужных для ее совершенствования и раскрытия полного потенциала. Умный текстиль и мягкие роботы являются технологиями, корыте не только звучат футуристично, но и требуют нестандартного подхода к процессу их реализации. Материалы, которые применимы к жестким роботам, к примеру, по очевидным причинам не подойдут для мягких, а потому необходима альтернатива. Ученые из Национального университета Сингапура разработали новый вид волокон, обладающих гибкостью, самовостановлением, светоизлучением и возможностью их манипулирования посредством магнитного поля. Из чего сделаны эти супер-волокна, как именно они работают, и где их можно применить? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #мягкие_роботы #самовосстановление #волокна #электролюминесценция #робототехника #физика #химия #гидрогель

  4. Будущее текстиля: светодиодное волокно и перовскитные квантовые провода

    Одним из основных компонентов текстильной электроники являются волоконные светодиоды (Fi-LED), но реализация данной технологии сопряжена с рядом сложностей, начиная от изготовления тканеподобной подложки и заканчивая инкапсуляцией светоизлучающих компонентов. Тем не менее ученые из Гонконгского университета науки и технологии (Китай) разработали новый тип светодиодного волокна, используя при этом перовскитные квантовые провода. Из чего именно сделано устройство, как оно работает, и насколько оно эффективно? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #светодиоды #текстиль #волокна #квантовые_технологии #RGB #носимая_электроника #дисплеи #свет #излучение #химия

  5. Контроль популяции: генетика в борьбе с насекомыми-вредителями

    Большинство живых организмов на планете в той или иной степени взаимосвязаны и участвуют в формировании пищевой цепи. Удаление какого-либо вида из этой цепи может привести к дисбалансу экосистемы с ее последующем увяданием. При этом существуют организмы, польза от которых весьма сомнительна. Речь, конечно же, о паразитах, многие из которых оказывают негативное влияние на определенные сферы деятельности человека. В попытках избавится от вредителей, мы используем разного рода химические вещества, которые могут нести потенциальный вред не только сельхоз культурам, но и здоровью человека. Ученые из университета Джонса Хопкинса (США) нашли более безопасный метод в борьбе с паразитическими насекомыми, основанный на контроле их популяции. Как именно ученым удалось получить контроль над рождаемостью насекомых, и насколько эффективен их метод? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

    habr.com/ru/companies/ua-hosti

    #паразиты #насекомые #дрозофила #плодовая_мушка #вредители #генетика #ферменты #йод #щитовидная_железа #контроль_рождаемости #фертильность #биология #химия #экология #медицина

  6. Искусственный химический элемент Технеций и его польза

    Технеций находится в 7 группе 5-го периода таблицы Менделеева, в окружении давно известных и хорошо изученных элементов. Но его ячейка под номером 43 долгое время оставалась вакантной. В 1937 году новый элемент был наконец получен на циклотроне и выделен – в следовых количествах, которые нельзя ни взвесить, ни увидеть глазом. Дело в том, что 43-й элемент не имеет стабильных изотопов, а из тех, что есть, самый долгий период полураспада – 2,6·10 6 лет – имеет изотоп Тс-97. Чтобы в земной коре оставалось хоть какие-нибудь количества занесенного при сжатии протооблака радиоактивного элемента, его период полураспада должен быть не менее 150 млн. лет. Таким образом, никакого первозданного 43 элемента на Земле остаться не могло. В атомных реакторах происходит накопление технеция уже в макроскопических количествах – примерно 1 кг в год - за кампанию на тонну облученного топлива. Физика ядерных процессов такова, что в реакторах накапливается преимущественно изотоп 99 Тс, обладающий периодом полураспада чуть более 200 тысяч лет. Этот элемент обладает богатой химией и насчитывает девять целочисленных степеней окисления от -1 до +7. Несмотря на, казалось бы, не очень значительное количество технеция в отработавшем топливе (0.1%), поливалентность этого элемента сказывается на процессах разделения урана и плутония. Значительное количество неожиданных окислительно-восстановительных и каталитических реакций с участием технеция приводило к непредсказуемым результатам при переработке ядерного топлива. Именно это инициировало изучение химии и технологии технеция как отдельного элемента. Лучшее понимание поведения технеция позволило решить многие проблемы, связанные с переработкой отработанного ядерного топлива, и в основном нейтрализовать вредоносные побочные процессы. О том, какие возможности сулит применение изотопов технеция, рассказывает научный сотрудник лаборатории химии технеция ИФХЭ РАН, кандидат химических наук Михаил Александрович Волков.

    habr.com/ru/articles/803587/

    #технеций #изотопы #химия #физическая_химия #химия_технеция #рений #радиофармакология #ядерная_энергия #позитронноэмиссионная_томография #пэт

  7. Искусственный химический элемент Технеций и его польза

    Технеций находится в 7 группе 5-го периода таблицы Менделеева, в окружении давно известных и хорошо изученных элементов. Но его ячейка под номером 43 долгое время оставалась вакантной. В 1937 году новый элемент был наконец получен на циклотроне и выделен – в следовых количествах, которые нельзя ни взвесить, ни увидеть глазом. Дело в том, что 43-й элемент не имеет стабильных изотопов, а из тех, что есть, самый долгий период полураспада – 2,6·10 6 лет – имеет изотоп Тс-97. Чтобы в земной коре оставалось хоть какие-нибудь количества занесенного при сжатии протооблака радиоактивного элемента, его период полураспада должен быть не менее 150 млн. лет. Таким образом, никакого первозданного 43 элемента на Земле остаться не могло. В атомных реакторах происходит накопление технеция уже в макроскопических количествах – примерно 1 кг в год - за кампанию на тонну облученного топлива. Физика ядерных процессов такова, что в реакторах накапливается преимущественно изотоп 99 Тс, обладающий периодом полураспада чуть более 200 тысяч лет. Этот элемент обладает богатой химией и насчитывает девять целочисленных степеней окисления от -1 до +7. Несмотря на, казалось бы, не очень значительное количество технеция в отработавшем топливе (0.1%), поливалентность этого элемента сказывается на процессах разделения урана и плутония. Значительное количество неожиданных окислительно-восстановительных и каталитических реакций с участием технеция приводило к непредсказуемым результатам при переработке ядерного топлива. Именно это инициировало изучение химии и технологии технеция как отдельного элемента. Лучшее понимание поведения технеция позволило решить многие проблемы, связанные с переработкой отработанного ядерного топлива, и в основном нейтрализовать вредоносные побочные процессы. О том, какие возможности сулит применение изотопов технеция, рассказывает научный сотрудник лаборатории химии технеция ИФХЭ РАН, кандидат химических наук Михаил Александрович Волков.

    habr.com/ru/articles/803587/

    #технеций #изотопы #химия #физическая_химия #химия_технеция #рений #радиофармакология #ядерная_энергия #позитронноэмиссионная_томография #пэт