Новости умный песок

Умный песок) - это инновационный материал для игр, учебного и познавательного процесса, уникальный материал для детского творчества. 175 кг. (150- 175 кг. - это минимальное наполнение классической детской песочницы).

В московском воздухе обнаружен песок из пустыни Сахара

Группа Zoloto и «пьяные» айтишники: как прошел «Умный пикник» в Академгородке — фоторепортаж. Пикник закончился поздно вечером. Умный песок Genio Kids можно использовать для развития творческих способностей и воображения. умный песок - магнитыне кубики которые сообщают. Умный песок прекрасно влияет на эмоциональное состояние, помогая концентрировать внимание. Такой песок способен снять стресс, усталость и агрессию. Sand Alive (тм), производство Южная Корея.

Умный песок

Музыка. Новости и СМИ. Обучение. на 98% он состоит из чистейшего кварцевого песка и на 2% из безвредного полимера. вздрагивать по ночам: группа ученых из техногенной мекки Массачусетского технологического института (MIT) работает над технологией Smart Sand (умный песок) — |Игромания.

Песок из Африки ветром донесло до Карачаево-Черкесии

При распылении на песок жидкая наноглина просачивается сквозь него до нескольких десятков сантиметров, превращая во влагоудерживающую почву, где могут прорастать различные культуры. Технология уже зарекомендовала себя, однако ее стоимость замедляет ее применение. По данным CNN, стоимость применения жидкой наноглины колеблется от двух до пяти долларов за квадратный метр, что является дорогим методом, учитывая огромные площади, которые необходимо обработать, чтобы сельскохозяйственные проекты имели смысл.

Производство таких чипов — сложный процесс. Для этого требуется чистый кремний. Малейшая примесь может все испортить.

Найти кремний просто. Это один из самых изобилующих элементов на Земле. Проблема в том, что он не появляется сразу чистым. Разделение кремния требует значительных усилий. С самого начала берут чистый кварцевый песок, используемый для стекла.

Затем кварц помещают в мощную электрическую печь, тем самым запуская химическую реакцию, отделяющую большую часть кислорода. Но этого очевидно недостаточно для высокотехнологичных целей. Компьютерные чипы еще более требовательны. Для этого кремниевый металл подвергается ряду сложных химических процессов. В первом раунде кремниевый металл разбивается на два соединения.

Одно из них — хлорид кремния, второе — трихлорсилан, который далее обрабатывается, чтобы стать поликремнием , чистейшей формой кремния, которая будет ключевым элементом для производства солнечных батарей и компьютерных чипов. Цена материала заметно растет с каждым шагом обработки. Фото: Getty Images Дальше нужно расплавить поликремний. Но нельзя просто бросить этот изысканный материал в печь. Если расплавленный кремний вступит в контакт даже с малейшим количеством неправильной субстанции, он вызовет губительную химическую реакцию.

Вам нужны тигли, сделанные из субстанции, способной выдержать температуру, необходимую для того, чтобы расплавить кремний, и обладающие молекулярным составом, который не испортит его. Эта субстанция — чистый кварц. Именно здесь в игру вступает кварц из Спрус Пайна. Это основной источник сырья в мире, необходимого для изготовления таких кварцевых тиглей. Пожар на одной из главных кварцевых фабрик в Спрус Пайне в 2008 году на какое-то время полностью прекратил поставки материала на мировой рынок, заставив тем самым переживать всю индустрию.

Сегодня одна компания доминирует в производстве кварца в Спрус Пайне. Unimim, основанная в 1970 году, со временем выкупила все шахты в городке и конкурентов, до сегодняшнего дня она является главным поставщиком чистейшего кварца. Недавно компания Quartz Corp смогла урвать небольшую долю рынка Спрус Пайна. Есть несколько других мест, производящих высококачественный кварц. Тем не менее, на рынке доминирует Unimin.

Кварц для тиглей тоже должен быть практически полностью чистым. Первоначально кварц из Прус Пайна уже довольно чистый, затем его очищают при помощи упомянутой прежде флотации. Однако некоторые песчинки все еще могут быть загрязнены молекулами других минералов, прикрепленных к молекулам кварца. Это очень огорчает. Практически все из них загрязнены, и это нельзя исправить», — утверждает Джон Шланц, ведущий инженер по обработке минералов в Исследовательской лаборатории минералов в Ашвилле, расположенного в часе езды от Спрус Пайна.

Испорченные крупинки используются для высококачественных пляжей и белых песчаных ям на полях для гольфа. Лучший кварц Спрус Пайна имеет открытую кристаллическую структуру, это означает, что прямо в молекулы кристалла можно ввести фтористоводородную кислоту, чтобы растворить любые следы полевого шпата или железа. Технологи же заходят еще дальше — они проводят реакцию кварца с хлором или соляной кислотой при высоких температурах, а затем подвергают его нескольким секретным шагам физической и химической обработки. В результате получается то, что в Unimin называют Iota-кварцем — стандарт чистоты в индустрии. Его используют для производства галогенных ламп и фотоэлементов, но этого все еще недостаточно для производства тиглей, в которых плавится кремний.

Для сравнения, обычный строительный песок стоит несколько долларов за тонну. Unimin продает этот ультрачистый кварцевый песок компаниям вроде General Electric, которые затем трансформируют его в нечто похожее на салатницу из молочного стекла — а именно тигель. Поликремний помещают в эти тигли, плавят и начинают их вращать. Затем кристаллическую затравку кремния размером с карандаш опускают в раствор и начинают вращать тигли в обратном направлении. Из раствора медленно достают уже гигантский кристалл кремния.

Разработчики — Даниэла Рус, профессор информатики и машиностроения МТИ, и её студентка Кайл Джилпин — отмечают, что главной сложностью было организовать взаимодействие «песчинок». Ведь они должны обладать предельно низкими параметрами процессора и памяти, иначе конечный продукт не будет дешёвым. Чтобы прикрепляться друг к другу, «общаться» и делить между собой энергию, микрокомпоненты системы используют электропостоянные магниты на четырёх сторонах каждого кубика. При подаче на них тока они включают и отключают магнитное поле. Каждый из кубиков содержит в себе простейший микропроцессор, не требующий охлаждения, и электропостоянные магниты на четырёх из шести его граней. Алгоритм сборки при этом потрясающе прост: «песчинки», в центр которых вложили модель для копирования, сначала посылают друг дружке сообщение, чтобы узнать, у кого из них нет соседей в двумерной модели возможное количество соседей равно восьми. Кубики, у которых не хватает соседей, могут быть только в двух местах: по периметру кучи или на периметре предмета, форму которого они должны принять. Как только «опрос» произведён, все частички, находящиеся вне периметра предмета-модели, отключаются.

Если дублируемый предмет в десять раз больше кубика, у него остаётся в двумерной модели десять кубиков. Конечно, для трёхмерных моделей это гораздо сложнее.

Во-первых, он необычен и крайне приятен на ощупь, копошиться в нем понравится не только детям, но и взрослым. Во-вторых, песок может хорошо сохранять форму вылепленного объекта, или же медленно растекаться сквозь пальцы, за чем просто приятно понаблюдать. В-третьих, игра с песком благотворно влияет на психику расслабляет , сподвигает на новые творческие идеи и их дальнейшее воплощение. В дополнение к песку и песочнице, в набор входят различные формочки, которые помогут с тематикой игры, а также лопатка и стек. Пользуясь всеми инструментами и материалом, ребенок сможет воплотить в жизнь массу креативных идей! Отзывы Нет оценок Оставить отзыв Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ». Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail.

Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке. Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом.

Кинетический песок BRAUBERG KIDS

Как отмечают в Минприроды КЧР, пыль и песок, поднятые в воздух на севере Африки, затрагивают южные и центральные регионы России, в том числе территорию. это связующий элемент. умный песок для заполнения швов. Информация о торговой марке №673105 – УМНЫЙ ПЕСОК: владелец, дата регистрации, срок действия, адрес. Песков напомнил о давлении Лондона в ответ на статью Welt о мирных переговорах. Как отмечают в Минприроды КЧР, пыль и песок, поднятые в воздух на севере Африки, затрагивают южные и центральные регионы России, в том числе территорию.

Умный кинетический песок LeFutur по цене 999 рублей

Хотя мелководная добыча песка необходима для различных строительных проектов, она представляет собой серьезную угрозу для населения прибрежных регионов, которое сталкивается с повышением уровня моря и лишается защиты от штормов. Добыча песка также создает угрозу для прибрежных экосистем и экосистем морского дна, воздействуя на морское биоразнообразие, питательные вещества, поступающие из моря, и шумовое загрязнение, отмечают в ЮНЕП. Рекомендации Индонезия, Таиланд, Малайзия, Вьетнам и Камбоджа, например, за последние двадцать лет запретили экспорт морского песка, в то время как другие страны не имеют какого-либо законодательства в этой сфере или эффективных программ мониторинга. Доклад ООН по песку и устойчивому развитию за 2022 год также содержит призыв усилить мониторинг добычи и использования песка. Эксперты рекомендуют прекратить добычу песка с пляжей и активных прибрежных песчаных систем.

Педуцци призвал правительства и частный сектор относиться к песку как к стратегическому материалу. Экологи предлагают незамедлительно начать переговоры о том, как можно улучшить мировые стандарты в этой сфере. Топкин Добыча песка создает угрозу для прибрежных экосистем. Тревожные последствия Ежегодно из морских и прибрежных сред добывается от четырех до восьми миллиардов тонн морских отложений — осадочных образований, образующихся на дне морей и океанов. По данным ЮНЕП, это опасно близко к темпам естественного пополнения, составляющим 10—16 миллиардов тонн в год, необходимым для поддержания прибрежных и морских экосистем. Хотя мелководная добыча песка необходима для различных строительных проектов, она представляет собой серьезную угрозу для населения прибрежных регионов, которое сталкивается с повышением уровня моря и лишается защиты от штормов.

В качестве примера возможной работы своей технологии Кайл Джилпин приводит следующую историю. Представьте, говорит он, что у вас есть молоток и вы хотите получить его точную копию. Вы берете молоток и помещаете его, скажем, в мешок, наполненный «умным песком». Встряхиваете мешок и вуаля! Один — тот, что вы положили, второй создаст умный песок из собственных частиц, идеально повторив оригинал. На первом этапе, в момент условного «встряхивания», частицы «умного песка» облепят оригинальный молоток со всех сторон. Пустот гарантированно не останется — «песчинки», перемещаясь друг по другу, точно и плотно покроют всю поверхность оригинального предмета. Взаимодействую друг с другом, каждая из них передаст данные о своем местоположении свободным частицам.

Десятки и сотни тысяч подобных частиц и станут тем самым «умным песком», который откроет совершенно новые возможности по копированию и клонированию предметов. Эволюция «умного песка». В качестве примера возможной работы своей технологии Кайл Джилпин приводит следующую историю. Представьте, говорит он, что у вас есть молоток и вы хотите получить его точную копию. Вы берете молоток и помещаете его, скажем, в мешок, наполненный «умным песком». Встряхиваете мешок и вуаля! Один — тот, что вы положили, второй создаст умный песок из собственных частиц, идеально повторив оригинал. На первом этапе, в момент условного «встряхивания», частицы «умного песка» облепят оригинальный молоток со всех сторон.

Новый алгоритм позволяет создать недорогой «умный песок», способный принять любую форму

Топкин Добыча песка создает угрозу для прибрежных экосистем. Тревожные последствия Ежегодно из морских и прибрежных сред добывается от четырех до восьми миллиардов тонн морских отложений — осадочных образований, образующихся на дне морей и океанов. По данным ЮНЕП, это опасно близко к темпам естественного пополнения, составляющим 10—16 миллиардов тонн в год, необходимым для поддержания прибрежных и морских экосистем. Хотя мелководная добыча песка необходима для различных строительных проектов, она представляет собой серьезную угрозу для населения прибрежных регионов, которое сталкивается с повышением уровня моря и лишается защиты от штормов. Добыча песка также создает угрозу для прибрежных экосистем и экосистем морского дна, воздействуя на морское биоразнообразие, питательные вещества, поступающие из моря, и шумовое загрязнение, отмечают в ЮНЕП. Рекомендации Индонезия, Таиланд, Малайзия, Вьетнам и Камбоджа, например, за последние двадцать лет запретили экспорт морского песка, в то время как другие страны не имеют какого-либо законодательства в этой сфере или эффективных программ мониторинга.

Разработчики — Даниэла Рус, профессор информатики и машиностроения МТИ, и её студентка Кайл Джилпин — отмечают, что главной сложностью было организовать взаимодействие «песчинок». Ведь они должны обладать предельно низкими параметрами процессора и памяти, иначе конечный продукт не будет дешёвым. Чтобы прикрепляться друг к другу, «общаться» и делить между собой энергию, микрокомпоненты системы используют электропостоянные магниты на четырёх сторонах каждого кубика.

При подаче на них тока они включают и отключают магнитное поле. Каждый из кубиков содержит в себе простейший микропроцессор, не требующий охлаждения, и электропостоянные магниты на четырёх из шести его граней. Алгоритм сборки при этом потрясающе прост: «песчинки», в центр которых вложили модель для копирования, сначала посылают друг дружке сообщение, чтобы узнать, у кого из них нет соседей в двумерной модели возможное количество соседей равно восьми. Кубики, у которых не хватает соседей, могут быть только в двух местах: по периметру кучи или на периметре предмета, форму которого они должны принять. Как только «опрос» произведён, все частички, находящиеся вне периметра предмета-модели, отключаются. Если дублируемый предмет в десять раз больше кубика, у него остаётся в двумерной модели десять кубиков. Конечно, для трёхмерных моделей это гораздо сложнее.

Такие механизмы называют орнитоптерами. Одно из главных препятствий для орнитоптеров — высокая жесткость крыла при его малой массе — для микроаппаратов с применением наноматериалов сегодня уже не проблема. Самая маленькая птичка, которую пытаются сымитировать в первую очередь, — колибри[102]. Дрон, разрабатываемый компанией Aerovironment, носит наименование Hummingbird, что и означает «Колибри». Колибри взята за прообраз не просто так: при пикировании птичка пролетает за секунду до 400 длин своего корпуса среди боевых самолетов ничего такого пока нет , способна летать назад без разворота и имеет самую большую скорость воздушного торможения — как в природе, так и среди искусственных летунов. Размах крыльев и масса Hummingbird — 16,5 сантиметров и 19 грамм. Сюда входит вес всех полетных систем и опционального почти невесомого обтекателя в форме тела колибри, призванного придать аппарату сходство с птичкой. Кроме того, дрон может в течение двух минут зависать в условиях бокового ветра со скоростью 2,1 метра в секунду без сноса, пролетать сквозь двери, а его максимальная скорость ограничена 18 километрами в час. Правда, вызывает сомнение, что в условиях средней полосы «Колибри» могла бы быть столь же неприметной, как воробей, — скорее она выступает по разряду «заблудившегося попугая», способного привлечь внимание каждого. Да и весит она не 2 грамма, как настоящая колибри. Но заметим — это только демонстрационная версия, и результаты еще впереди. Дроны-насекомые — также важное направление создания систем слежения и, возможно, оружия. При этом технология производства роботов-насекомых, недавно созданная в Гарвардской лаборатории мини-роботов, носит массовый характер, т. Это настоящая нанотехнология с печатью электроники прямо на робопчелах, словно на обычных печатных платах. На работе и в банке, в компьютерной и в сотовой телефонной сети вы оставляете свои следы, мы под контролем. Возможно, мы захотим забыть об этом. Выключим телефон — и на рыбалку, туда, где только мы и нетронутая природа. И нам невдомек, что стрекоза, присевшая на минуту на стебель травы, смотрит своими фасетчатыми глазами неспроста. Увы — и здесь мы не одни! А если эти насекомые жалят? Их жало может быть оснащено любым смертельным ядом. Их рой — верная смерть.

Градоначальник отметил, что награды в различных номинациях получили: сервис "Электронный дом", медплатформа "МосМедИИ", информационная система "ЦСА", инфосистема долговременного ухода, платформа "Московская электронная школа" МЭШ , диджитал-проекты московского метрополитена и столичная билетная система — как лучшие сервисы-универсалы. Кроме того, жюри отметило и другие столичные проекты. Например, цифровую платформу для блока управления поставками на проектах городского строительства Москвы. Также в этот перечень попали: голосовой помощник Общегородского контакт-центра; цифровизированный сервис "Экологическая карта" ЦОДД; платформа с облачной структурой, позволяющая проводить совместную разработку Mos.

Как российский стартап научился делать из мусора и песка деньги. И разработал ноу-хау-технологию

Сейчас у магнитных кубиков занято лишь четыре стороны, однако в дальнейшем магнитными станут все грани. Перенос модели на трёхмерные объекты прост: каждый такой объект будет рассматриваться кубиками как множество двумерных слоёв. Размер ребра кубика сейчас всего 10 мм, однако исследователи намерены дойти до наномасштабов. Соединяясь в определённой последовательности с помощью магнитов, модули могли складываться в разные фигуры.

Для простоты изготовления инженеры решили на данном этапе использовать только плоские фигуры, хотя разработанный алгоритм позволяет взаимодействовать и в трёхмерном пространстве. Нет нужды говорить, что пока такого рода «нанопесок» можно применять лишь для ремонта повреждённой поверхности — скажем, износившейся шины или слоя штукатурки; при этом пока трудно говорит об универсальности, так как адгезия и свойства поверхностей для столь разных объектов должны быть разными. Опять же понятно, что пока исследователи в самом начале пути.

Но ясен и огромный потенциал идеи, связанный прежде всего с простой — а значит, и потенциально низкой ценой базисных модулей. Подготовлено по материалам MIT News.

А так и не скажешь, взглянув на это место», — говорит Гловер. Такие камни являютя основой современных компьютерных чипов. В XXI веке песок стал важнее, чем когда-либо в истории. Это цифровая эпоха, когда наша работа, развлечения, способы общения определяются интернетом и компьютерами, планшетами и телефонами, которые нас к нему подключают. Ничего из этого не было бы возможным без песка. Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте Большинство песчинок на планете состоит из кварца, который является формой диоксида кремния. Чистейшие частицы диоксида кремния — это основное сырье, из которого мы делаем компьютерные чипы, оптоволоконный кабель и другое высокотехнологичное оборудование: физические компоненты, на которых основывается виртуальный мир. Количество кварца, используемого для этих продуктов, незначительно, по сравнению с тем, сколько его используют для бетона и намыва территории. Но его влияние неизмеримо. Минералогическое богатство Спрус Пайна — результат уникальной геологической истории места.

Около 380 миллионов лет назад район находился южнее экватора. Тектоническое движение плит сдвинуло Африканский континент в сторону восточной Америки, выдавив более тяжелую океаническую кору — геологический слой под водой океана — под более легкий Североамериканский континент. Такое трение вырабатывало тепло, превышающее 1000 градусов цельсия, и плавило камень, лежавший на 14-24 км ниже поверхности. Из-за большого давления этот расплавившийся камень попал в трещины окружающей вмещающей породы, в связи с чем сформировались залежи так называемых пегматитов. Этот расплавленный камень остыл и кристаллизовался спустя 100 миллионов лет. Благодаря глубине, на которой он был погребен, и нехватке воды, где все это происходило, пегматиты образовывались практически без примесей. Между тем, через 300 миллионов лет плита под Аппалачами сдвинулась вверх. Погода разрушала обнаженную скалу, пока твердые образования пегматитов не вышли на поверхность. Американские поселенцы начали выбираться в горы в XIX веке, открывая там фермы. Некоторые попытались построить бизнес на слюде, но им помешала география гор.

Им нужно было перевозить товар на лошадях», — рассказывает Дэвид Биддикс, историк-аматор, написавший несколько книг об округе Митчелл, где находится Спрус Пайн. Дела начали улучшаться в 1903 году, когда в горах проложили железную дорогу. Когда наконец-таки была установлена связь с внешним миром, добыча ископаемых стала приносить прибыль. Начали строиться сотни шахт, вокруг которых формировались небольшие поселения. Сейчас слюда в основном используются как специальная добавка в косметике, гипсокартоне и герметике. Во времена Второй мировой войны резко вырос спрос на нее и полевые шпаты, находящиеся в огромном изобилии в районе пегматитов. Спрус Пайн начал процветать. В 1940-х город разросся в четыре раза. На пике успеха в Спрус Пайне открылись три кинотеатра, два бассейна, боулинг-клуб и рестораны. Каждый день через город проезжали три пассажирских поезда.

Главная улица Спрус Пайн. Фото: Kubigula В конце десятилетия компания Tennessee Valley Authority отправила в Спрус Пайн команду ученых, задача которых состояла в том, чтобы развить минеральные ресурсы района. Они фокусировались на минералах, приносящих больше всего денег — слюде и полевом шпате. Проблема заключалась в том, что их сложно было отделить от других. Типичный кусок пегматита Спрус Пайна выглядит, как кусок странной, но заманчивой карамели: молочно-белый или розовый полевой шпат, внутри которого находится блестящая слюда, усеянная прозрачным или дымчатым кварцем, налитая в разных местах кусочками цветных минералов. На протяжении многих лет местные просто выкапывали пегматиты и разбивали их инструментами, отделяя полевой шпат от слюды руками. Остававшийся кварц считался мусором, который в лучшем случае использовали в качестве строительного песка, но в основном его выбрасывали с другими минералами. Работая с исследователями из лаборатории минералов при Университете Северной Каролины, ученые TVA придумали более быстрый и эффективный метод отделения минералов — флотационный метод. Из семейного бизнеса она превратилась в корпоративную индустрию». Железнодорожная станция в Спрус Пайне.

Фото: Ken Thomas Согласно новой технике, камень пропускался через механические дробилки до тех пор, пока не разбивался на кучу смешанных минеральных гранул. Вы бросаете эту смесь в бак, добавляете воду и превращаете ее в молочную суспензию, хорошо все перемешиваете. Затем добавляете реагенты — химикаты, соединяющиеся с зернышками слюды и делающие их гидрофобными.

Пока идея получила реализацию, в которой в роли песка выступают достаточно крупные кубические роботы с шириной стороны в 12 миллиметров, пишет журнал UpGrade. Слаженная работа роботов условно разделяется на три этапа: сначала они обволакивают со всех сторон объект, затем — строят 3D-карту размеров данного объекта и, наконец, соединяются между собой, образуя копию объекта.

Как сообщила руководитель проекта Анастасия Еремина, сейчас ведется работа по увеличению производственных мощностей до 10 тонн песка в месяц. Также специалисты работают над новыми свойствами продукта, на сегодняшний момент завершилась работа по подготовке рабочей площади и монтаж оборудования на производстве технопарка DI-Group. Новый материал для развивающих игр состоит из обычного кварцевого песка и безопасного полимера, который дает эффект пластичности. Кинетический песок является хорошим строительным материалом и не требует использования воды. Несколько детских садов Томска уже с 1 сентября 2015 года запустят эту программу.

Персонально для вас

  • Каталог НАБОР "Умный песок" Большая стройка от магазина Радуга детства
  • Кинетический Умный песок "Морские фантазии" с песочницей и формочками, 1кг, BRAUBERG kids, 664919
  • «Умный песок» научили формировать трехмерные объекты
  • 6.3. Умный песок
  • Мои дети строят песочные замки дома! Всё благодаря умным гранулам…
  • Кинетический песок BRAUBERG KIDS

Набор для детского творчества «Умный песок, бесцветный» 1 кг

Песок мягкий и приятный на ощупь, обладает определенной пластичностью, подойдет для домашней песочницы в холодное время года. Умный песок разовьет воображение и образное мышление, потренирует мелкую моторику и расширит опыт тактильных восприятий. Цвет песка: голубой, розовой, фиолетовой, зеленый и натуральный.

Вы любите путешествовать? У нас есть приколы на видео, которые можно смотреть онлайн. Мы делаем подборки, где популярные звезды голливуда на фото отдыхают и развлекаются, скандалы звезд, знаменитости в бикини.

С четырех сторон он оснащен магнитами, каковые смогут быть в подключенном либо отключённом состоянии, они употребляются для привлечения либо отталкивания кубов друг от друга. Кроме того при маленьком количестве информации, которое отправляет им процессор, кубы смогут планировать в более большие объекты. Исследователи выстроили кубы с магнитами, расположенными по четырем сторонам, так что строить до тех пор пока возможно лишь двумерные структуры.

Но предусмотрена разработка уменьшенных предположений кубов с магнитами на всех шести гранях. Одним из громадных преимуществ для для того чтобы рода материалов есть то, что они являются многоразовыми. Они пригодны для вещей, каковые необходимы временно, быть может, для замены подробностей.

Системы слежения и контроля вовсе не обязаны ограничиваться стационарной видеокамерой или жучком на вашем телефоне. Все может быть значительно «интересней». Насекомые, оснащенные мискоскопическими датчиками, могли бы вести разведку в тех местах, в которые человек не способен попасть. Например, в здания, отравленные вредными химическими веществами, щели бетонных плит рухнувших зданий, чтобы искать людей под обломками после землетрясений. И, по информации Journal of the American Chemical Society, первый шаг к созданию таких гибридов уже сделан. Эти миниатюрные устройства, имплантируемые таракану, используют его энергию — углевод, получаемый организмом тараканов при переработке питательных веществ и поступающий в его кровь.

Так сказать, радиостанция на крови. Но ползающие насекомые[99] — не предел. Ведутся работы по изучению и контролю движения летающих насекомых различных видов. Вместо того чтобы конструировать микросамолет, длина которого не превышала бы несколько сантиметров, можно воспользоваться преимуществами, которые приобрели насекомые за сотни миллионов лет эволюции. Именно так поступили исследователи аэродинамической лаборатории в университете Хайфы Израиль. Конечной целью их работы является превращение мух, кузнечиков и стрекоз в биороботов, способных к выполнению боевых задач[100]. Глава проекта, профессор Даниэль Вайхс, недавно работавший генеральным директором израильского министерства науки и технологий, объясняет это так. Сенсоры, вживленные в разные части тела насекомого, передавали электрические сигналы, получаемые во время полета в аэродинамической трубе. Это позволило выявить и расшифровать все импульсы, связанные с полетом.

После этого ученые «перевели» движения насекомого во время полета на язык кода, состоящего из электронных сигналов. Пользуясь этим кодом, можно посылать сигналы мускулам насекомого и принуждать его к движению в желаемом направлении. Такие исследования — результат совпадения интересов военных и ученых. Военные хотят командовать армией киборгов-насекомых для слежки за вражескими шпионами. А биологи мечтают влезть в нервную систему насекомых, чтобы понять, как же они летают. Для этого, в частности, необходим уникальный нейрозонд, подключаемый к нервной системе насекомого, что и обеспечивают нанотехнологии. Сопротивления электродов и нервной ткани насекомых, как и другие электрохимические характеристики, должны совпадать.

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий