Сообщество - Край Будущего

Край Будущего

803 поста 287 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

5

Воздушное такси VX4 компании Vertical Aerospace совершило исторический первый перелет между аэропортами!

Воздушное такси VX4 компании Vertical Aerospace совершило исторический первый перелет между аэропортами! Гражданская авиация, Авиация, Будущее, Самолет, Инновации, Технологии

Электрический самолет вертикального взлета и посадки (СВВП) VX4 компании Vertical Aerospace успешно преодолел 27 километров пути от аэропорта Котсуолд до базы ВВС Фэрфорд в Англии. Этот полет стал первым в истории случаем, когда полноразмерный пилотируемый электрический СВВП выполнил перелет в общественном воздушном пространстве между аэропортами.

Созданный бристольской компанией Vertical Aerospace, VX4 представляет собой четырехместный летательный аппарат, предназначенный как для гражданского, так и для военного использования. Перелет на высоте 540 метров при крейсерской скорости 185 километров в час получил одобрение Управления гражданской авиации Великобритании и продемонстрировал возможность интеграции VX4 в стандартные аэропортовые системы.

Полностью электрическая версия VX4 способна преодолевать расстояния до 160 километров, что идеально подходит для коротких городских маршрутов. Гибридная версия, испытания которой планируется начать в 2026 году, сможет преодолевать дистанции свыше 1600 километров. Аппарат способен перевозить полезную нагрузку весом до 1100 килограммов, включая пассажиров или военное оборудование.

Полет из Котсуолда в Фэрфорд подтвердил способность VX4 работать в рамках существующих систем управления воздушным движением, что является важным шагом на пути к коммерческой сертификации самолета, запланированной на 2028 год.

Показать полностью
6

Новый подход к разработке гофрированных мембран GO для разделения водорода и других газов

Новый подход к разработке гофрированных мембран GO для разделения водорода и других газов Наука, Инженер, Нанотехнологии, Наноматериалы, Ученые

СЭМ изображение смятой мембраны из оксида графена, демонстрирующее образование наноразмерных морщин и изогнутых каналов, которые усиливают транспортировку газа.

Надежное разделение газов важно для многих применений, включая производство водорода (H2) для топливных элементов и улавливание углекислого газа (CO2) с промышленных предприятий. Одним из перспективных методов являются газоразделительные мембраны — тонкие пленки, которые пропускают одни газы и блокируют другие. Материалом для таких мембран часто служит оксид графена (GO), обладающий уникальными свойствами взаимодействия с разными молекулами.

Однако традиционные мембраны на основе GO имеют низкую проницаемость: несмотря на селективность, газы проходят через них слишком медленно для практического использования. Исследователи из Национального университета Сингапура предложили новый подход — создание гофрированных мембран GO, которые сочетают высокую проницаемость для водорода с эффективной селективностью. Результаты опубликованы в журнале Nature Nanotechnology.

По словам старшего автора статьи Дарьи В. Андреевой, ключевая проблема мембранной науки — найти баланс между селективностью и проницаемостью. GO благодаря настраиваемым наноканалам многообещающ, но его плотная структура ограничивает поток газа. Исследователи применили контролируемую механическую деформацию — смятие мембраны под одноосным напряжением. Это вызвало локальные складки и искривления, формируя иерархическую сеть наноскопических пустот и извилистых путей. Такая геометрия ускоряет прохождение мелких молекул, например водорода, и эффективно блокирует более крупные.

Главное достижение нового метода — одновременное повышение проницаемости и селективности мембран, что ранее считалось невозможным. Кроме того, конструкция сохраняет механическую прочность и подходит для масштабного производства.

В дальнейшем команда планирует интегрировать смятие с материалами, реагирующими на внешние раздражители, чтобы создавать динамически перестраиваемые мембраны. Также запланированы испытания в промышленных условиях и масштабирование производства с помощью технологий «от рулона к рулону». Параллельно исследователи используют искусственный интеллект для поиска других 2D-материалов, которые могут выиграть от аналогичных подходов к структурному дизайну.

Этот инновационный подход открывает новые возможности для эффективного разделения газов и может существенно повлиять на экологичные технологии и энергетику.

Показать полностью 1
7

Китай представил новую модель искусственного интеллекта, предназначенную для ускорения научных исследований

Китай представил новую модель искусственного интеллекта, предназначенную для ускорения научных исследований Наука, Китай, Искусственный интеллект, Киберпанк, Посткиберпанк, Будущее, Инженерия

Китайская академия наук (CAS) представила модель искусственного интеллекта ScienceOne на Всемирной конференции по ИИ 2025 года, сделав важный шаг в развитии научных инноваций. Эта модель способна анализировать сложные научные данные — от волновых форм и спектров до полей — и объединяет функции извлечения информации из литературы, логического вывода и управления вычислительными инструментами.

ScienceOne создана совместно двенадцатью институтами CAS и основана на китайских открытых базовых моделях с глубокой научной адаптацией. Она включает специализированные инструменты, такие как AlphaFold и MatterGen, и охватывает ключевые принципы в математике, физике, химии, астрономии, науках о Земле и биологии. Модель демонстрирует высокую эффективность в решении задач из различных областей и превосходит существующие системы в использовании научных инструментов и логических расчетах.

На базе ScienceOne разработаны два научных агента: первый помогает анализировать статьи, писать обзоры и оценивать исследования, имея доступ к 170 миллионам публикаций и актуальным данным; второй автоматизирует работу более 300 вычислительных программ, самостоятельно планируя исследования и выбирая оптимальные инструменты. Благодаря этим агентам значительные исследовательские задачи, ранее занимавшие дни, теперь выполняются за минуты.

ScienceOne уже применяется в разных сферах: на платформе X-Cell для определения биологических мишеней, в моделировании частиц на Пекинском электрон-позитронном коллайдере, прогнозировании молекулярных структур, координации телескопов и проектировании высокоскоростных железнодорожных систем. Эта платформа открывает новые возможности для ускорения научных открытий и интеграции ИИ в фундаментальные исследования.

Показать полностью
6

Исследователи создали более безопасную антипригарную поверхность, отказавшись от использования "вечных химикатов"

Исследователи создали более безопасную антипригарную поверхность, отказавшись от использования "вечных химикатов" Наука, Ученые, Химия, Материал, Научпоп

Этот кусок ткани покрыт новым антипригарным материалом, изготовленным по технологии наноразмерного тиснения. Отталкиваемые капли - это все масла с низким поверхностным натяжением: слева направо: гексадекан, тетрадекан, додекан и декан.

Исследователи из Инженерного университета Торонто разработали новый материал, который может стать безопасной альтернативой традиционным антипригарным покрытиям, содержащим пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС). Эти химикаты широко используются в кухонной посуде и других товарах, но вызывают серьёзные экологические и медицинские опасения из-за своей стойкости и накопления в организме.

ПФАС обладают уникальной способностью отталкивать воду, жир и масло благодаря прочным связям углерод-фтор, однако они не разлагаются естественным путём и накапливаются в пищевой цепи, что связано с рисками рака и врождённых дефектов. Несмотря на это, ПФАС до сих пор широко применяются из-за отсутствия эффективных альтернатив.

Новый материал основан на полидиметилсилоксане (PDMS) — силиконовом соединении, известном своей биосовместимостью. Ранее PDMS не мог конкурировать с ПФАС по антипригарным свойствам, особенно в отталкивании жиров. Чтобы улучшить характеристики, аспирант Сэмюэл Ау разработал технологию «наноразмерного флетчинга»: короткие цепочки PDMS прикрепляются к основе, а на концы добавляют минимальные молекулы ПФАС с очень короткой цепью (один углерод и три фтора), которые не накапливаются в организме.

Этот гибридный материал показал высокую эффективность в отталкивании масел, получив оценку 6 по шкале Американской ассоциации химиков и колористов текстиля — сопоставимую с традиционными ПФАС-покрытиями. При этом использование минимальных ПФАС снижает экологические и здоровьесберегающие риски.

Команда готова к сотрудничеству с промышленностью для масштабирования и коммерциализации разработки. В дальнейшем учёные стремятся создать полностью безвредный материал, превосходящий тефлон по свойствам, но не содержащий ПФАС — важный шаг к экологически безопасным антипригарным покрытиям.

Публикация взята с сайта: https://www.nature.com/articles/s41467-025-62119-9.epdf

Показать полностью
10

Представлен новый концепт автономного беспилотного исследования Марса

Американская компания AeroVironment совместно с Лабораторией реактивного движения NASA представили концепт миссии Skyfall — инновационного проекта по автономному исследованию Марса с помощью дронов-вертолётов нового поколения. Цель миссии — подготовить почву для будущих пилотируемых экспедиций на Красную планету.

В рамках проекта планируется отправить на Марс шесть беспилотных аппаратов типа Ingenuity, которые будут автономно обследовать выбранные специалистами NASA участки поверхности. Эти локации рассматриваются как потенциальные места для высадки первых астронавтов. Дроны будут передавать на Землю высококачественные изображения и собирать радиолокационные данные о скрытых под каменистой корой планеты объектах.

Особое внимание уделяется поиску и изучению участков с наличием воды, льда и других важных ресурсов. Полученная информация поможет обеспечить безопасность и эффективность будущих пилотируемых миссий, позволяя выбрать оптимальные места для посадки и базирования экипажей. Skyfall станет важным шагом в освоении Марса и расширении возможностей автономных исследовательских технологий в космосе.

Показать полностью
6

Исследователи разрабатывают нейронную сеть для классификации крупномасштабных небесных объектов

Исследователи разрабатывают нейронную сеть для классификации крупномасштабных небесных объектов Наука, Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Галактика, Искусственный интеллект

Различия в SED, спектроскопии и морфологии галактик, квазаров и звёзд. Спектры — из SDSS, SED и изображения — из KiDS, показывающие характерные особенности каждого типа объектов.

Недавнее исследование учёных из Юньнаньской обсерватории Китайской академии наук представило нейронную сеть для классификации звёзд, галактик и квазаров. Точная классификация этих объектов важна для понимания структуры и эволюции Вселенной. Спектроскопия даёт высокую точность, но требует много времени и ресурсов, тогда как фотометрия эффективнее, но классификация на основе только морфологии или спектрального распределения энергии (SED) бывает неточной — например, квазары и звёзды с большим красным смещением выглядят как точечные источники и трудно различимы.

Для решения этой проблемы разработана мультимодальная модель нейросети, которая одновременно учитывает морфологию и SED-данные. Обучение проводилось на спектроскопически подтверждённых объектах из 17-го выпуска данных Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Применение модели к пятому выпуску данных обзора Kilo-Degree Survey (KiDS) позволило классифицировать более 27 миллионов источников с яркостью до r = 23 на площади около 1350 квадратных градусов.

Тестирование показало высокую точность: среди 3,4 миллионов источников Gaia с выраженным собственным движением или параллаксом модель правильно определила 99,7% звёзд. Аналогичные результаты были получены при классификации объектов из 4-го выпуска данных о скоплениях галактик и массах, где 99,7% источников были верно отнесены к галактикам или квазарам.

Кроме того, модель исправляет ошибки существующих каталогов: некоторые объекты, ошибочно обозначенные как звёзды в SDSS, но визуально идентифицируемые как галактики, были корректно переклассифицированы нейросетью.

Показать полностью 1
12

Астрономы увидели как красный карлик выдувает атмосферу молодой планеты!

Астрономы увидели как красный карлик выдувает атмосферу молодой планеты! Астрофизика, Вселенная, Астрономия, The Spaceway, Телескоп, Чандра, Экзопланеты

Юный красный карлик TOI 1227 (TIC 360156606 и др.) в созвездии Муха, расположенная на расстоянии 329 тысяч световых лет от Земли, стала уникальной «лабораторией» для изучения ранних этапов формирования планет. Анализ данных рентгеновской обсерватории «Чандра» показал, что интенсивное излучение звезды буквально «выжигает» атмосферу молодой экзопланеты.

TOI 1227 b — одна из самых молодых известных планет, ей всего 9 миллионов лет. Международная команда учёных под руководством Аттилы Варга из Рочестерского технологического института наблюдала систему с помощью 2,3-метрового телескопа Австралийского национального университета в обсерватории Сайдинг-Спринг и рентгеновского телескопа «Чандра».

Исследования выявили, что TOI 1227 находится на границе двух молодых звёздных групп — Эпсилон Хамелеона и части OB-ассоциации Скорпиона-Центавра. Экзопланета TOI 1227 b вращается на расстоянии около 13 миллионов километров от звезды — в 11 раз ближе, чем Земля к Солнцу. Диаметр планеты примерно втрое превышает размер Нептуна, а масса оценивается около 17 масс Земли.

Астрономы установили, что разрежённая и «вспученная» атмосфера TOI 1227 b крайне уязвима к мощному рентгеновскому излучению звезды, которое значительно превышает солнечное. Это излучение постепенно испаряет атмосферу планеты. По оценкам, за миллиард лет TOI 1227 b может потерять более 10% своей массы и существенно сократиться в размерах.

«Трудно представить, что происходит с этой планетой, — отметил Варга. — Её атмосфера не выдерживает мощного рентгеновского удара от родительской звезды».

Моделирование показало, что если масса ядра планеты составляет около пяти масс Земли, атмосфера полностью исчезнет за несколько сотен миллионов лет. Если же ядро более массивное — около 9,5 масс Земли, что вероятнее, процесс испарения будет медленнее, но всё равно приведёт к постепенному разрушению планеты.

Это исследование помогает понять, как сильное рентгеновское излучение влияет на формирование и эволюцию молодых планет, а также проливает свет на условия, необходимые для появления обитаемых миров, подобных Земле.

В системе TOI 1227 предположительно может существовать аналог Юпитера в зоне обитаемости, однако скорее всего этот сигнал — результат периодических вспышек самой звезды.

Показать полностью
10

Галактика "UGC 11397" с активным галактическим ядром, глазами телескопа Хаббл

Галактика "UGC 11397" с активным галактическим ядром, глазами телескопа Хаббл Галактика, Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Телескоп Хаббл, The Spaceway, Телескоп

На этом снимке, сделанном Хабблом, показана спиральная галактика UGC 11397

Свет, запечатлённый космическим телескопом "Хаббл" для создания этого изображения, путешествовал 250 миллионов лет. Его источником стала спиральная галактика UGC 11397 в созвездии Лиры. На первый взгляд она выглядит как обычная спираль с двумя яркими рукавами, освещёнными звёздами и пересечёнными тёмными пылевыми облаками.

Однако главное отличие UGC 11397 — её центр, где находится сверхмассивная чёрная дыра массой в 174 миллиона раз больше Солнца. Поглощая газ, пыль и даже звёзды, чёрная дыра нагревает материал и создаёт яркое космическое световое шоу.

Материя вокруг чёрной дыры излучает свет от гамма-лучей до радиоволн и может резко меняться по яркости. В UGC 11397 активность скрыта плотными пылевыми облаками, поэтому в оптическом свете её трудно увидеть. Однако яркое рентгеновское излучение, способное проникать сквозь пыль, позволило астрономам отнести галактику к Сейфертовским 2-го типа — активным галактикам с центральной областью, скрытой пылью и газом.

С помощью "Хаббла" учёные планируют изучить сотни подобных галактик с растущими сверхмассивными чёрными дырами. Эти наблюдения помогут понять, как чёрные дыры развивались в ранней Вселенной и как формируются звёзды в экстремальных условиях центра галактик.

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!