Новостные
таблоиды по всему миру пестрят заметками о российской или грузинской агрессии, призывами остановить тех или других, а
также разумными предложениями остановиться всем.
В блогах и форумах ведутся ожесточенные баталии. Как всегда,
авторы, стремящиеся быть объективными и последовательными, находят меньше поддержки и понимания, нежели словоблуды.
Здесь же встречаются агитаторы, предлагающие примкнуть к распределенному штурму интернет-цитаделей врага, и инструкции о
том, как именно это сделать. Под шумок подтянулись и любители половить рыбку в мутной воде: то тут, то там предлагается
перевести сколько не жалко в фонд пострадавшим на Кавказе, а под сурдинку публикуются ссылки на кишащие вирусами
порноресурсы…
После прочтения десятков сообщений на форумах и новостей разных агентств возникает ощущение, что
войну в Осетии многие воспринимают как виртуальную миссию, в которой главная задача - одержать победу над противником.
Хотя совершенно очевидно, что все мы уже в очередной раз проиграли. АБ
Тянем-потянем
Физикам из Токийского университета удалось найти способ равномерного распределения однослойных
углеродных нанотрубок в резиноподобном полимере. В результате получаются гибкие и легко растягиваемые проводники,
открывающие новые горизонты для электроники.
Ученые давно пытаются изготавливать различные полимеры из
прекрасно проводящих углеродных нанотрубок. Проблема в том, что сильные межмолекулярные силы притяжения стремятся
собрать нанотрубки в комки, мешая их равномерному распределению в полимерной матрице. В результате получается
неоднородный, посредственно проводящий и очень непрочный материал.
Чтобы обойти эту проблему, ученые подобрали
специальную ионную жидкость. Ее смешали с нанотрубками для получения геля, который затем добавляли в жидкий
резиноподобный полимер. Ионы мешали нанотрубкам слипаться и заставляли их равномерно распределяться в объеме. Чтобы
получить гибкий проводящий слой, смесь просто размазывали по стеклянной подложке, покрывали силиконовой резиной и
оставляли сохнуть.
Технология оказалась на редкость удачной. Так удалось вводить в полимер до двадцати весовых
процентов нанотрубок, не ухудшая его гибкость и мягкость. Проводящая резина не ухудшала своих свойств при растяжении,
достигающем 134%.
Дабы продемонстрировать возможности резиновых проводников, ученые интегрировали их с
органическими транзисторами, напечатав квадратную матрицу со стороной 20 см. Такую матрицу можно растягивать вдоль,
поперек и сразу по двум направлениям на 70% без каких-либо механических повреждений и серьезных изменений электрической
проводимости. Подобные электронные схемы можно натянуть на любую искривленную поверхность, изготовив, например,
напичканную датчиками кожу для робота.
Сейчас ученые добиваются улучшения электрических и механических свойств
созданных эластичных проводников. Кроме того, идет работа над снижением стоимости технологии и доведением процесса
печати до уровня, когда тонкие и гибкие проводники смогут занять место в интегральных схемах. ГА
Не
хватайтесь за чужие талии
Криминалистика не стоит на месте, но и старая добрая дактилоскопия, более ста лет
помогающая ловить преступников, еще имеет скрытые резервы. Недавно британцы разработали эффективный метод выявления
давно стертых отпечатков по следам вызванной ими коррозии (см. "КТ" #741). А теперь новую технологию анализа отпечатков
пальцев с помощью портативного масс-спектрометра разработали физики из Университета Пэдью (Purdue University). Прибор
позволяет не только установить принадлежность папиллярного узора конкретному лицу даже на захватанном многими людьми
предмете, но и определить, какие наркотики, взрывчатые вещества или другие опасные химические соединения злодей держал в
руках незадолго до этого.
Авторы статьи исходили из того, что не только рисунок, но и химический состав
выделений кожи человека индивидуален. Кроме того, на ней еще долго остаются микроскопические количества веществ, которых
человек касался накануне. В принципе, их можно обнаружить с помощью обычного масс-спектрометра.