На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наука как искусство: удивительные наноматериалы под микроскопом

Источник

Цветы, кексы, надгробные камни и жирафы – это всего лишь некоторые объекты, которые ученые могут с помощью микроскопа разглядеть в различных материалах. Сложные наноструктуры, увидеть которые можно только при мультикратном увеличении, удивительным образом напоминают какие-то знакомые нам вещи из окружающего мира.

С 2005 года Сообщество исследования материалов организовывает конкурс "Наука как искусство", победители которого объявляются два раза в год на встречах членов сообщества. Приложив немного фантазии, авторы этих разукрашенных фотографий сумели показать нам невероятное лицо микромира. Сегодня мы представляем работы-победители последнего конкурса.

Невероятный микромир (фото)

М. Кумар, Наньянский технологический университет, Сингапур

Наука как искусство: удивительные наноматериалы под микроскопом

 

Этот пышный букет наноцветов был сфотографирован с помощью особого микроскопа. Материал, который дал такое уникальное изображение – оксид олова, покрытый цинком. Как структуры, наноцветы предлагают большую поверхность, которая умещается в очень маленьком пространстве и может использоваться в фотоэлементах и батареях.

Удивительные наночастицы

Янг Ху Йинг, Сингапурский университет технологий и дизайна, Сингапур

Наука как искусство: удивительные наноматериалы под микроскопом

 

Технология имитирует жизнь: органические нанопровода с наночастицами, покрытые льдом (слева), очень напоминают замерзшие иголки сосны (справа). Подобные нанопровода, способные проводить электричество, могут использоваться для создания гибких электронных схем.

В прошлом году ученые создали самособирающийся органический нанопровод, использующий электричество, свет и особые молекулы. При полной сборке этот материал демонстрирует необычайно высокую проводимость, наподобие металлов.

Ю. Х. Банг, Мичинанский Университет, США

Наука как искусство: удивительные наноматериалы под микроскопом

 

Этот снимок сделан с помощью электронного микроскопа и обработан на компьютере. Пушистые шарики, похожие на ежиков, образовались благодаря росту жестких нанопроводов из окиси цинка на полимерной микросфере.

Мир под микроскопом

Джулиен Швайхер, Калифорнийский Университет, Сан-Франциско, США

Наука как искусство: удивительные наноматериалы под микроскопом

 

То, что выглядит, как обломки после звездных воин, на самом деле изображение нанослоя диоксида титана после обработки особым раствором.

М. М. Угеда, Калифорнийский Университет, Беркли, США

Наука как искусство: удивительные наноматериалы под микроскопом

 

Графен – слой углерода толщиной в один атом. Атомы выстроились так, что напоминают проволочную сетку или пчелиные соты. Ученые исследуют, что происходит, когда некоторые атомы в этой решетке отсутствуют или когда их заменяют другими. В данном случае сканирующий туннельный микроскоп запечатлел решетку с недостающими двумя атомами углерода (светлое пятно в центре).

Стивен Джесси, Национальная лаборатория Оук-Ридж, США

Наука как искусство: удивительные наноматериалы под микроскопом

 

Сегнетоэлектрический материал удерживает электрические поля. В данном случае ученые применили давление на один из таких материалов и сфотографировали то, что случилось с электрическим полем. Яркость указывает на скорость, а цвет показывает направление движение электрического поля.

Ю. Ванг, Калифорнийский Университет, Лос-Анджелес, США

Наука как искусство: удивительные наноматериалы под микроскопом

 

Радуйтесь, что понюхать этот цветок у вас не получится. Он создан из тонких листов анилина, компонента, который пахнет, как стухшая рыба. На этом изображении с неестественными цветами листы в верхнем правом углу образуют структуру, напоминающую цветок, когда как другие листы сложились в виде листьев и стебля.

Эти структуры образуют большую площадь поверхности с электрической проводимостью, что делает материал идеальным для органических конденсаторов большой ёмкости и сенсоров.

Картина дня

наверх