Похоже, австралийцам удалось вплотную подойти к решению этой задачи. Для перемещения
роботов они предложили конструкцию ультразвукового пьезомотора, диаметром 250 мкм, способного вращать похожий на жгутик
бактерии винт со скоростью 1300 оборотов в минуту, развивая мощность четыре микроватта. Это примерно в пять раз меньше,
чем необходимо для движения против тока крови, но экспериментаторы уверены, что их конструкция обладает большим
потенциалом.

Собственно пьезомоторы были разработаны еще в восьмидесятые годы
прошлого столетия и сегодня широко применяются, например, для перемещения линз фотообъективов. Но такой маленький
моторчик еще никто не использовал. Австралийский агрегат состоит из цилиндрического статора со спиральной канавкой и
прижатого к его торцу пьезокристалла; с другого торца статор упирается в ротор. На пьезокристалл подается переменное
напряжение частотой 660 кГц, заставляющее кристалл колебаться и периодически толкать статор. Тот начинает двигаться
взад-вперед и одновременно слегка поворачиваться туда-обратно из-за наличия спирального разреза. Причем собственные
частоты колебаний статора подобраны так, чтобы его конец, вращаясь в одном направлении, прижимался к ротору, а при
обратном ходе от него отходил. Таким образом, благодаря трению, статор приводит во вращение ротор, соединенный со
жгутиковым винтом.
Ученые надеются, что им удастся значительно увеличить мощность и эффективность своего мотора, а
использующие его миниатюрные роботы, возможно, будут лечить больных уже через десяток лет. ГА
Графан
Графенович
Физикам из Университета Манчестера, при поддержке коллег из Голландии и России, удалось впервые
синтезировать новый удивительный материал графан - лист графена, к каждому атому углерода которого присоединен один атом
водорода. Свойства графана делают весьма заманчивым его использование в электронике и водородной энергетике.
Графен - надежда наноэлектроники - был открыт той же манчестерской командой в 2004-м и с тех пор не сходит со
страниц научных журналов. А стабильность графана была предсказана теоретиками из Пенсильванского университета на основе
компьютерного моделирования пару лет назад. С тех пор этот материал не раз пытались синтезировать, но без особого
успеха. Дело в том, что для присоединения водорода к графену необходимо сначала разбить его молекулу на атомы.
А для этого обычно требуется высокая температура, которая разрушает даже прочную
гексагональную структуру графена.
В Манчестере нашли способ обойти эту проблему, применив для разрушения молекул
водорода электрический разряд.
Исследование электрических и структурных свойств графана показало, что в нем, в
согласии с предсказаниями теоретиков, к каждому атому углерода присоединен один атом водорода.
При этом
гексагональная структура графена не нарушается, но атомы углерода немного разворачиваются и сближаются друг с другом,
вылезая по разные стороны от плоскости графена.
Эти изменения превращают графан в хороший диэлектрик. При нагреве
графана водород улетучивается, и первоначальная структура графена полностью восстанавливается.
Благодаря своим свойствам и малой массе, графан поможет решить проблему хранения водорода. А
это, как известно, главное препятствие, стоящее на пути зарождающейся водородной энергетики. Но самым интересным
представляется его использование в графеновой электронике. Теперь ясно, что если присоединить водород в нужных местах
графенового листа, то удастся превратить его в диэлектрик. То есть с помощью водорода на графене можно рисовать
электронные схемы. Плохо, однако, что это придется делать сразу с двух сторон полотна.
Но пока главное - принцип:
вместо примесей, которые добавляют в кремний, чтобы изменить его электронные свойства, в графеновой электронике, по всей
видимости, к листу углерода будут присоединять подходящие атомы. И, возможно, если водород заменить каким-то другим
элементом, то достаточно будет нанести его только с одной стороны листа.
Уже первые эксперименты с графаном дали
повод для оптимизма. Но предстоит еще много работы, прежде чем удастся сделать хотя бы обоснованные прогнозы о будущем
этого материала. ГА