TOP12 Descubrimientos científicos interdisciplinarios 2019

Spoiler! En el artículo, quizás el más interesante del mundo de la ciencia para 2019. Pero esto no es exacto.

Brevemente sobre nosotros: somos exploradores científicos bielorrusos cuya juventud se está rompiendo en el granito de la realidad. Llevamos a cabo aquellos eventos científicos que consideramos necesarios y porque podemos. Nos llamamos CIENCIAS .
Y hemos implementado el nuevo proyecto TOP12, donde presentamos 12 de los descubrimientos científicos interdisciplinarios más interesantes, en nuestra opinión, durante el año pasado.

Inicialmente, planeamos dar una conferencia abierta sobre investigación, pero algunos de los autores de los trabajos nos dieron su consentimiento preliminar para hablar con la audiencia a través de una video conferencia. Por lo tanto, complementaremos nuestra sala de conferencias con historias de personas en los orígenes :) Puede hacer preguntas sobre cómo surgió la idea o qué se planea en el futuro. Para seleccionar temas de interés en nuestro grupo en VK y en el post, organizamos una votación.

Y ahora, de hecho, la parte superior en sí. ¡Esperamos que el material resulte atractivo tanto para los geeks como para los mastodontes aprendidos!

1. ¿Cómo obtener visión infrarroja?
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Un equipo de investigación dirigido por Tian Xue de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China y Gang Khan de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts cambió la visión de los ratones para que puedan ver la luz infrarroja cercana (NIR) mientras mantienen su capacidad natural de ver la luz normal. Esto se logró inyectando nanopartículas especiales en sus ojos. El efecto duró aproximadamente 10 semanas sin efectos secundarios graves.

DOI: 10.1016 / j.cell.2019.01.038

2. Células solares y nanotecnología.
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Actualmente, el valor más alto de la eficiencia de las células solares y los módulos basados ​​en silicio es del 25%. Los científicos de la Universidad de Rice (EE. UU.), Debido a la orientación de los nanotubos, pudieron convertir el calor en luz, lo que permitirá un aumento del 80% en la eficiencia. Los investigadores del Real Instituto de Tecnología KTH (Suecia), a su vez, también encontraron una forma de usar nanomateriales que convierten la luz infrarroja en energía.

DOI: 10.1039 / C9NR03105G
DOI: 10.1021 / acsphotonics.9b00452

3. Ver la reacción
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Las reacciones químicas son procesos muy fugaces. Investigadores de la Universidad de Harvard (EE. UU.) Pudieron crear condiciones cercanas al cero absoluto y colisionar los átomos de dos metales. Como resultado, los científicos pudieron observar todas las etapas del proceso. Un poco antes, los científicos de la Universidad de Tokio (Japón) propusieron un método para estudiar el curso de las reacciones químicas al fijar la molécula estudiada al final del nanotubo, lo que también permitió seguir el progreso de la reacción química.

DOI: 10.1126 / science.aay9531
DOI: 10.1038 / s41467-019-11564-4

4. Quimera del caldo y vida en un charco.

2019 se ha convertido en un año rico para la investigación en el campo del origen de la vida. Los científicos del Instituto de Tecnología de Tokio (Japón) y la Universidad de Malasia concluyeron que había una gran cantidad de moléculas diversas antes de que apareciera la vida en la Tierra. Se propuso un esquema de síntesis quimérica a partir de caldo primario, se encontró ribosa en un asteroide y se sugirió que la vida se originó en pequeños estanques y depósitos, y no en el océano, como se pensaba anteriormente.

DOI: 10.1073 / pnas.1902336116
DOI: 10.1038 / s41557-019-0322-x
DOI: 10.1029 / 2018GC008082
DOI: 10.1073 / pnas.1907169116

5. Aceleración de reacciones por 3-4 órdenes
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Un equipo de científicos de la Universidad de Minnesota (EE. UU.) Y la Universidad de Massachusetts (EE. UU.) Ha descubierto una nueva tecnología que puede acelerar las reacciones químicas hasta 10.000 veces más rápido. Esto se hizo posible debido a la resonancia obtenida en el proceso del catalizador oscilante debido a la resonancia en la coincidencia de la frecuencia de onda y la frecuencia de reacción natural. En este caso, un aumento en la tasa de síntesis química puede conducir a una disminución en el costo de los procesos químicos utilizados en la producción de plásticos, fertilizantes, combustibles, etc.

DOI: 10.1021 / acscatal.9b01606

6. Repostar autos con botellas de plástico
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Según las Naciones Unidas, la humanidad produce más de 300 millones de toneladas de desechos plásticos por año. Muchos laboratorios diferentes están buscando un enfoque racional para resolver este problema. Sin embargo, los investigadores de la Universidad de Purdue tienen un enfoque muy inusual para el procesamiento de plásticos, lo convierten en combustible. Para lograr esto, introdujeron un nuevo proceso de conversión química que puede convertir más del 90 por ciento de los desechos de poliolefina en gasolina o diesel de alta calidad.

DOI: 10.1021 / acssuschemeng.8b03841

7. Clima invertido
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Los ingenieros del Instituto de Tecnología de Massachusetts (EE. UU.) Han desarrollado un dispositivo que puede absorber CO2 a un contenido de 400 ppm. A su vez, los científicos del Instituto Real Australiano de Tecnología han aprendido a restaurar el dióxido de carbono a partículas sólidas de carbono a temperatura ambiente. Y los investigadores de la Universidad de Rice (EE. UU.) Obtuvieron ácido fórmico a partir de dióxido de carbono utilizando un catalizador a base de bismuto.

DOI: 10.1038 / s41467-019-08824-8
DOI: 10.1039 / C9EE02412C
DOI: 10.1038 / s41560-019-0451-x

8. Nueva modificación alotrópica de carbono.
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Un equipo de investigación de la Universidad de Oxford (Reino Unido) e IBM Research Lab en Zurich (Suiza) pudieron producir un anillo de carbono termodinámicamente estable de 18 miembros. El estudio de las propiedades del nuevo compuesto puede conducir a descubrimientos sorprendentes: el fullereno y el grafeno previamente obtenidos otorgaron a sus descubridores los Premios Nobel en 1996 y 2010, respectivamente.

DOI: 10.1126 / science.aay1914

9. Americus y plutonio
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Los científicos del Laboratorio Nacional de Energía Nuclear de Gran Bretaña y la Universidad de Leicester (Gran Bretaña) fueron los primeros en recibir electricidad del americio, un subproducto de la descomposición del plutonio, que a su vez se utiliza como combustible nuclear. Y los científicos del Instituto Helmholtz en Dresden-Rossendorf descubrieron accidentalmente una nueva forma estable de plutonio.

DOI: 10.1109 / AERO.2019.8741815
DOI: 10.1002 / anie.201911637

10. Superconductores cada vez más cerca
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Un grupo científico de científicos del Instituto Max Planck (Alemania), el Laboratorio de Altos Campos Magnéticos (EE. UU.), La Universidad de Chicago (EE. UU.), El Instituto de Química Física de la Academia de Ciencias de Polonia (Polonia), el Instituto de Física del Estado Sólido de la Academia de Ciencias de Rusia (Rusia) recibieron un superconductor a una temperatura alta récord de -23 La presión era de 1,7 millones de atmósferas. Probablemente sea demasiado pronto para hablar sobre la superconductividad de la sala práctica, pero los datos confirman teorías sobre la relación entre la superconductividad de alta temperatura y la estructura cristalina del compuesto.

DOI: 10.1038 / s41586-019-1201-8

11. El oro más delgado
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Investigadores de la Universidad de Leeds (Reino Unido) por primera vez recibieron una capa de oro de 2 átomos de espesor: 0,47 nanómetros. El oro potencialmente similar se puede usar como catalizadores, como reemplazo de nanopartículas, para crear enzimas artificiales, en electrónica, etc. Este estudio allana el camino para materiales ultrafinos que no tienen una estructura en capas.

DOI: 10.1002 / advs.201900911

12. Restauración del esmalte dental.
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Los científicos de la Universidad de Zhejiang (China) han desarrollado un método para restaurar el esmalte dental debido al crecimiento de cristales en la superficie del diente. El grosor del esmalte renovado fue de solo 0.0027 milímetros, lo que desde un punto de vista práctico es completamente insuficiente, sin embargo, ya en este caso, la resistencia mecánica del esmalte se restablece y su coeficiente de fricción disminuye.

DOI: 10.1126 / sciadv.aaw9569

Z.Y.
Gracias lector por leer. Esta es la primera publicación de CIENCIA, y esperamos que no sea la última. Nuestro chip es el Torneo, pero le informaremos una de las siguientes veces.

Adivina quién es el autor del artículo en la foto :)
CIENCIA

Source: https://habr.com/ru/post/481130/


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