Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Веселая аркада с Печенькой для новогоднего настроения. Объезжайте препятствия, а подарки, варежки, конфеты и прочие приятности не объезжайте: они помогут набрать очки и установить новый рекорд.

Сноуборд

Спорт, Аркады, На ловкость

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
0
Zorema
Zorema
6 дней назад

Скорее для себя сохраняю, может ещё кому пригодится⁠⁠

Графен обладает свойствами, которые позволяют ему защищать от различных болезней, особенно в сферах борьбы с инфекциями, диагностики и лечения заболеваний. Вот как это работает:

1.Антибактериальные свойства

- Графен может физически уничтожать бактерии. Например, острые края графеновых пластин действуют как микроскопические лезвия, разрезающие клеточные стенки бактерий. Это особенно эффективно против супербактерий, устойчивых к антибиотикам. Такое покрытие можно наносить на медицинские имплантаты, катетеры и инструменты, снижая риск инфекций .

Исследования показали, что графеновые поверхности уничтожают до 99,99% бактерий .

2. Антивирусные свойства

- Графен также эффективен против вирусов. Например, во время пандемии COVID-19 были разработаны графеновые покрытия для масок, которые разрушают белковую оболочку вирусов, включая SARS-CoV-2 и штаммы гриппа. Такие маски могут самоочищаться и используются многократно .

Испытания показали, что графеновые покрытия уничтожают до 90% вирусных частиц.

🧠 3. Применение в медицине и диагностике

Биосенсоры: Графен используется для создания высокочувствительных сенсоров, способных обнаруживать биомаркеры заболеваний (например, рака, болезни Паркинсона) или вирусы всего за минуту .

Нейродевайсы: Графеновые имплантаты помогают лечить нейродегенеративные заболевания (например, болезнь Паркинства) за счёт высокой проводимости и биосовместимости. Они стимулируют мозговую активность без побочных эффектов, характерных для металлических электродов .

Лечение рака: Графен может избирательно накапливаться в раковых опухолях. При облучении лазером он нагревается и уничтожает раковые клетки, не повреждая здоровые ткани. Эксперименты на мышах показали полное уничтожение опухолей без рецидивов .

4. Биосовместимость и безопасность

- Высококачественный графен, произведённый методом химического осаждения из газовой фазы (CVD), биосовместим и нетоксичен. Он не вызывает иммунных реакций и может использоваться в имплантатах и медицинских устройствах .

⚠️ Однако некоторые формы графена (например, мелкие частицы) могут проникать в клетки и потенциально причинять вред. Поэтому важно использовать графен в контролируемых условиях

Перспективные направления

- Графен применяется в фильтрах для воды и воздуха, благодаря способности. вредные вещества и патогены .

- Он также используется в тканевой инженерии для ускорения регенерации клеток и лечения повреждённых тканей .

Графен действительно защищает от болезней через свои уникальные физические, химические и биологические свойства. Его применение варьируется от антимикробных покрытий до инновационных методов лечения и диагностики. Однако некоторые технологии ещё находятся в стадии разработки и требуют дальнейших исследований для широкого внедрения в медицину.

Скорее для себя сохраняю, может ещё кому пригодится Химия, Ученые, Исследования, Графен
Показать полностью 1
Химия Ученые Исследования Графен
1
0
Halaipeab
Halaipeab
2 месяца назад
Авторские истории

Я слышу ваши мысли⁠⁠

У Мануила от жены голова болела.
Она очень громко разговаривала, до боли в ушах, - хотя видимо не прикладывала к этому никаких усилий.
Скоро у него начались слуховые галлюцинации, в которых она поражала его своими речами в оба уха сразу.
Он носил беруши, и, страдая редким заболеванием - раздражительностью на зеленый цвет, - очки с фиолетовыми стеклами.
Это сыграло с ним роковую шутку: на светофоре цвета, сложившись, показали ему, что можно идти, он не услышал сигнал банковской машины, которая как раз улепетывала от грабителей в масках, и… сделав два шага по мостовой, Мануил был убит инкассатором из пистолета, который принял его за преградившего им дорогу подельника налетчиков.
- А деньги он… деньги перед смертью не сказал, куда спрятал? - допытывалась жена у сотрудника морга.
Но тот продолжал что-то записывать, не говоря ни слова в ответ.
Впрочем, банк в компенсацию прислал ей графеновый мешок с прорезью для глаз, чтобы в случае обстрела защитить себя от смертельной угрозы.

[моё] Графен Беруши Борьба за выживание Текст
2
5
user10333525
user10333525
6 месяцев назад

Графен: материал из будущего, который мы случайно открыли⁠⁠

Если бы был рейтинг самых крутых материалов на планете, графен занял бы первое место и ещё долго стоял бы там, делая вид, что ему не скучно среди смертных. Этот материал легче пуха, прочнее стали и такой тонкий, что если бы он был парнем, его называли бы «сухой, но харизматичный».

Как его открыли? Абсолютно случайно

В 2004 году два физика, Андрей Гейм и Константин Новосёлов, решили поэкспериментировать с графитом. Они взяли обычный карандашный грифель, наклеили на него скотч и начали отклеивать слои. В итоге, после нескольких итераций, они получили самый тонкий слой углерода – толщиной в один атом. Да, официальное открытие будущего века произошло с помощью скотча и, вероятно, большого количества свободного времени.

За это, кстати, в 2010 году они получили Нобелевскую премию, что делает эту историю ещё более эпичной. Просто представьте лицо их коллег: кто-то всю жизнь строит ускорители частиц, а кто-то ковыряется с липкой лентой и уходит с Нобелем.

Чем графен крут?

  1. В 200 раз прочнее стали, но в 6 раз легче – если бы графен был супергероем, он бы избивал сталь и не напрягался.

  2. Гибкий, как настроение кота – можно сгибать и растягивать, а он всё равно остаётся крепким.

  3. Прозрачный, но проводит электричество – идеальный кандидат для будущих сенсорных экранов и ультратонкой электроники.

  4. Лучшая теплопроводность среди известных материалов – тепло проходит через него, как пятничное пиво через организм.

  5. Может фильтровать воду на молекулярном уровне – а значит, графеновые фильтры могут решить проблему пресной воды во всём мире.

Где его уже используют (и где мечтают использовать)?

  • Электроника – гибкие дисплеи, суперконденсаторы, батареи, которые заряжаются за секунды и работают неделями (мечта, а не телефон).

  • Медицина – искусственные органы, ультрачувствительные датчики и даже нейроинтерфейсы.

  • Строительство – графеновый бетон прочнее, легче и долговечнее, а это значит, что мосты перестанут рассыпаться, как мои планы на утреннюю пробежку.

  • Авиация и космос – лёгкие и прочные материалы для самолётов, спутников и будущих марсианских станций.

Почему мы ещё не живём в графеновом будущем?

Проблема в производстве – пока графен дорог, капризен и не всегда ведёт себя так, как обещает теория. Учёные ищут способы удешевить процесс, и когда это произойдёт, графен ворвётся в нашу жизнь так же быстро, как мемы в интернет.

В общем, если в ближайшие годы вам предложат телефон с графеновой батареей, которая держит заряд месяц – берите, не раздумывая. А пока остаётся только восхищаться тем, как человечество снова умудрилось случайно открыть нечто гениальное.

Вы бы хотели жить в мире, где графен используется повсюду? Или скотч с карандашом – всё, что нам нужно?

Графен: материал из будущего, который мы случайно открыли Будущее, Графен
Показать полностью 1
Будущее Графен
9
11
SecretWanderer
SecretWanderer
11 месяцев назад
Альтрум

Микроволновки — прошлый век. Xiaomi выпустили графеновую доску (!) для нагрева еды⁠⁠

Xiaomi Mijia Foldable Food Warming Board состоит из трёх частей, каждая из которых нагревается отдельно — до температуры от 40° до 130°.

Старт продаж мечты в конце месяца, всего за 49 долларов (~4 700 рублей).

1/4
Показать полностью 4
Xiaomi Микроволновка Графен Длиннопост
15
2
W2E.RU
W2E.RU
1 год назад

Ученые добились быстрой переработки микропластика в графен⁠⁠

Исследователи Университета Эймса Кука добились значительного прорыва, который позволяет им превращать микропластик в очень ценный материал. Исследование опубликовано в журнале Small Science.

Ученые добились быстрой переработки микропластика в графен Ученые, Наука, Исследования, Экология, Энергия, Графен, Яндекс Дзен (ссылка)

Профессор JCU Мохан Джейкоб говорит, что некоторые пластиковые отходы разлагаются на мелкие фрагменты, часто достигающие микронных размеров.

«Эти микропластики известны своей неразлагаемостью и нерастворимостью в воде и представляют собой растущую угрозу для рыб, животных и людей», - сказал профессор Джейкоб.

Доктор Адиль Зафар из JCU говорит, что свойства микропластика позволяют ему поглощать органические загрязняющие вещества.

«Попадая в воду, они в конечном итоге включаются в морские и человеческие пищевые цепи. К сожалению, микропластик нарушает морскую жизнь и размножение кораллов», - говорит доктор Зафар.

По его словам, переработка микропластика сталкивается со значительными трудностями из-за трудоемких процессов разделения и высокой стоимости, что приводит к очень низкому уровню восстановления ресурсов во всем мире.

«Переработка, которая предполагает превращение пластиковых отходов в более ценные материалы, а не просто их разрушение, пользуется большим спросом», - сказал доктор Зафар.

Ученые добились быстрой переработки микропластика в графен Ученые, Наука, Исследования, Экология, Энергия, Графен, Яндекс Дзен (ссылка)

Команда исследователей измельчила пластиковые бутылки до микропластика, а затем с помощью новой технологии синтеза в микроволновой плазме при атмосферном давлении превратила отходы в графен - углеродный материал толщиной в один атом, который тверже алмаза, в 200 раз прочнее стали и в пять раз легче алюминия, и который находит широкое применение в нескольких отраслях промышленности.

«Примерно из 30 мг микропластика за 1 минуту образовалось около 5 мг графена. Эта скорость производства значительно выше, чем достигалась ранее, и представляет собой более простую и экологичную альтернативу существующим методам», - говорит доктор Зафар.

По его словам, это исследование является важной вехой в данной области. Полученный графен может быть использован в различных областях, включая производство различных датчиков и очистку воды, в том числе для поглощения PFAS.

«Это исследование не только открывает новый подход к синтезу графена, но и способствует достижению более широкой цели - смягчению негативного воздействия загрязнения микропластиком на наши экосистемы», - сказал профессор Джейкоб.

Показать полностью 1
Ученые Наука Исследования Экология Энергия Графен Яндекс Дзен (ссылка)
6
535
UzhasVUbo4ke
UzhasVUbo4ke
1 год назад
Комиксы
Серия Tom Gauld

Не стоит беспокоить владыку⁠⁠

Не стоит беспокоить владыку Юмор, Перевод, Комиксы, Ктулху, Графен, Ученые, Tom gauld
Показать полностью 1
Юмор Перевод Комиксы Ктулху Графен Ученые Tom gauld
13
8
energyplus
energyplus
1 год назад
Новости энергетики

Ученые из Пакистана разработали нанокатализатор для получения водорода из воды⁠⁠

Ученые из Пакистана разработали нанокатализатор для получения водорода из воды Изобретения, Энергетика (производство энергии), Наука, Научпоп, Инженер, Графен, Водород, Суперконденсатор, Пакистан

Фото iStock

Ученые пакистанского Государственного аспирантского колледжа в Таунса-Шарифе разработали экономичный катализатор для выделения водорода из воды. По эффективности он не уступает классическим, при этом не требует применения дорогих и редких благородных металлов.

Специалисты создали композитный катализатор из наночастиц. В качестве носителя (подложки) они использовали восстановленный оксид графена. Он хорошо проводит электрический ток и обладает большой полезной площадью для размещения активного вещества, что позволяет вовлечь в реакцию максимально возможный объем материала.

Восстановленный оксид графена получается из водной суспензии оксида графена под воздействием электрического тока или при обработке реагентами. Он имеет высокую электропроводность и поэтому активно используется, в том числе при создании суперконденсаторов и биосенсоров.

В качестве основного активного соединения выбрали церат стронция (SrCeO3). Он дешев, прост в изготовлении и позволяет регулировать электрическую структуру так, что можно ее тонко «настраивать» в зависимости от желаемых результатов. В итоге получился перспективный и эффективный нанокомпозит.

Авторы продолжают работать над совершенствованием полученного материала.

Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью
Изобретения Энергетика (производство энергии) Наука Научпоп Инженер Графен Водород Суперконденсатор Пакистан
5
1
energyplus
energyplus
1 год назад
Новости энергетики

Петербургские ученые продлили жизнь солнечных батарей с помощью квантовых точек⁠⁠

Петербургские ученые продлили жизнь солнечных батарей с помощью квантовых точек Ученые, Наука, Энергетика (производство энергии), Научпоп, Изобретения, Квантовые точки, Графен

Коллектив ученых Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», Физико-технического института имени Иоффе РАН и Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова усовершенствовали конструкцию солнечных батарей на основе титаната кальция. В природе это химическое соединение встречается в виде минерала перовскита.

Чтобы создать более долговечные перовскитные солнечные батареи, ученые синтезировали наночастицы углеродных квантовых точек и внедрили их в поверхность панелей, сообщает ТАСС. Наночастицы представляют из себя несколько связанных между собой слоев графена, которые соединяются с перовскитом методом микроволнового воздействия в водной среде и дальнейшей выдержки в вакууме.

Применение нанотехнологий позволило решить проблему деградации свойств перовскита по накоплению энергии. По словам разработчиков, внедрение квантовых точек увеличило срок службы перовскитных солнечных панелей.

В дальнейшем разработчики планируют масштабировать технологию для производства пленочных покрытий на основе перовскитов.

Больше новостей об энергетике читайте на сайте журнала Энергия+: https://e-plus.media/news/

Показать полностью
Ученые Наука Энергетика (производство энергии) Научпоп Изобретения Квантовые точки Графен
1
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии