2022-07-28

Исследователи графена сделали первые снимки атомов, плавающих в жидкости

Исследователи графена из Манчестерского университета создали новую «наночашку Петри», используя двумерные (2D) материалы, чтобы создать новый метод наблюдения за движением атомов в жидкости. В публикации в журнале Nature группа исследователей из Национального института графена (NGI) использовала стопки двумерных материалов, таких как графен, для улавливания жидкости, чтобы лучше понять, как присутствие жидкости меняет поведение твердого тела. Команде впервые удалось получить изображения отдельных атомов, «плавающих» в жидкости. Выводы могут оказать широкое влияние на будущее развитие «зеленых» технологий, таких как производство водорода.

2022-07-27

Новый метод подробно исследует границу раздела газ-жидкость

Граница между газами и жидкостями встречается во всей природе. Это также важно для многих промышленных процессов. Чтобы улучшить понимание границы раздела газ-жидкость, исследователи разработали аппарат для изучения реакций между молекулами газа и легколетучими жидкостями с новым уровнем детализации.

2022-06-22

Универсальный оптический метод для раскрытия теплофизических свойств сложных жидкостей

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Light Science and Applications, исследователи из Чанчуньского института оптики, точной механики и физики (CIOMP) Китайской академии наук предложили универсальный оптический метод, основанный на интерферометрии с возбуждением и зондированием накачки для характеристики теплофизических свойств обоих наножидкости и биологической бесконтактным способом и, таким образом, решить проблемы термокапиллярной деформации, которые ограничивают ее применение.

2022-06-06

Исследователи разгадывают тайну стабильности океанских колец

Океан — это динамичная загадка. Люди стремились понять его поведение с тех пор, как первое океанское судно столкнулось с его сложными водами. Один феномен, который годами ставил в тупик исследователей, заключается в том, как вихри круговых течений шириной в несколько километров, известные как океанские кольца или водовороты, остаются нетронутыми. Океанические кольца имеют решающее значение для переноса тепла и питательных веществ по всему океану и могут существовать от нескольких месяцев до нескольких лет.

2022-06-03

Попадание света на созданную жидкость полностью меняет ее диэлектрическую проницаемость

Трое исследователей RIKEN создали жидкость, реакцию которой на электрическое поле можно настроить в самом широком диапазоне среди всех известных материалов. Жидкость может найти применение в различных приложениях, включая носимую электронику.

2022-05-02

Звуковые волны в моделировании систем вращательной динамики инерционной кластеризации многих частиц

Группа исследователей, работающих в Чикагском университете, нашла способ использовать звуковые волны для моделирования системы вращательной динамики инерционной кластеризации многих частиц. В своей статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters, группа описывает созданную ими модель и возможные варианты ее использования. Из-за сложности изучения удаленных тел, таких как экзопланеты и черные дыры , астрофизики вместо этого пытаются создавать модели для изучения. В этой новой работе исследователи создали физическую модель для изучения динамики вращения объектов, состоящих из множества более мелких объектов, когда они вращаются с разной скоростью.

2022-05-02

Падающие пласты песка имеют тот же механизм дестабилизации, что и плавящийся желатин

Исследователи из Токийского столичного университета выявили ключевые сходства между поведением гранулированных материалов и плавящихся гелей. Они обнаружили, что падающие пласты песка имеют тот же механизм дестабилизации, что и плавящийся желатин, поскольку он нагревается снизу, особенно то, как ключевые параметры масштабируются в зависимости от толщины псевдоожиженной области. Их выводы, опубликованные в Scientific Reports, проливают свет на наше понимание дестабилизации под действием гравитации, проявляющейся в лавинах, оползнях и промышленных транспортных процессах.

2022-04-27

Тепловой поток более эффективен при колебаниях температуры, чем при статике

Группа исследователей из Института научных приборов, работающая с коллегой из Карлова университета в Чешской Республике, показала, что тепло течет более эффективно, когда температура материала, через который оно проходит, колеблется, а не остается постоянной. В своей статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters, группа описывает эксперименты, которые они провели с нагреванием и охлаждением гелия в контейнере, и его связь с теорией, предложенной всего два года назад.

2022-04-22

Новый эксперимент дает представление о хаотичном поведении потоков на планетах

Течения на планетах, подобных Земле, характеризуются многими особенностями, такими как вращение и разница температур между горячим ядром и холодной поверхностью. Эти течения имеют очень большие размеры и их очень трудно исследовать. Для их изучения к.т.н. студент Маттео Мадония поставил уникальный эксперимент под названием TROCONVEX, вращающийся цилиндр с разницей температур между дном и верхом и максимальной высотой 4 метра. TROCONVEX позволяет исследователям исследовать новые модели поведения, которые могут помочь нам понять планетарные потоки. Мадония успешно защитил диссертацию 13 апреля 2022 года.

2022-04-22

Разработан метод бесконтактной оптической характеристики для точного определения отрицательного давления

Исследователи из Уханьского университета в Китае под руководством профессора Кан Лю разработали метод бесконтактной оптической характеристики для точного определения значения отрицательного давления в растянутой воде, особенно в микрожидкостных системах. Этот метод предотвращает прямой контакт с растянутой водой и снижает потребность в сложных измерительных компонентах.


PhysReal • Физическая реальность

Администрация не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Материалы, опубликованные в блогах, отражают позиции их авторов, которые могут не совпадать с мнением редакции. Использование публикаций сайта разрешается при наличии прямой ссылки на PhysReal.
Контактный E-mail:

Telegram: https://t.me/physreal
ВКонтакте: https://vk.com/physreal
RSS (XML): Новости физики

Copyright © 2025 Development by Programilla.com