Какая разница?
После того как в 1911 году австро-венгерский, а впоследствии американский аэродинамик Т. Карман (1881–1963) рассчитал условия, при которых система вихрей, возникающих в потоке жидкости за круглым цилиндром, становится устойчивой, это явление стали называть «вихре вой дорожкой Кармана». Такое название вызвало возражения французского ученого Анри Бенара (1874–1939), который за три года до Кармана опубликовал статью о своих наблюдениях над подобными вихрями.
На нескольких международных конгрессах Бенар настаивал на своем первенстве. Наконец, Карман не выдержал и в ответном выступлении сказал:
— Я согласен с тем, что то явление, которое в Берлине и Лондоне называют «дорожкой Кармана», в Париже будет именоваться «Авеню де Анри Бенар».
Услыхав это, Бенар расхохотался, и мир между коллегами был восстановлен.
Фотонные кристаллы станут драгоценными камнями
Американская компания Lightsmyth Technologies объявила о начале выпуска бижутерии с "камнями" из фотонных кристаллов — материалов, структура которых характеризуется периодическим изменением коэффициента преломления в одном или нескольких пространственных направлениях. Примерами природного фотонного кристалла являются опал, кальцит, лабрадор. Искусственные фотонные кристаллы делают различными методами, чаше всего из обычного оксида кремния. Учёные создают фотонные кристаллы для самых разных нужд. Например — для оптоволоконных сетей.
Томасу Моссбергу, директору Lightsmyth Technologies, впервые пришло в голову, как использовать обыкновенный кремнезём и технологии производства фотонных кристаллов для создания необычных и очень красивых "камней". Используя метод фотолитографии (получение рисунка на тонкой плёнке материала), Моссберг вытравил на образцах будущих "бриллиантов" круглые, треугольные и шестиугольные фигуры, "вставляя" в один кристалл до 200 различных образцов рисунков. Таким образом он добился эффекта огранки как у алмазов: каждая нанесённая на фотонный кристалл фигура отражает свет определённой длины волны и в определённом направлении. И "камень" играет всеми цветами радуги.
В опале роль таких фигур выполняют сферические частицы кремнезёма диаметром 150–450 нанометров, которые, в свою очередь, сложены мелкими глобулами диаметром 50-100 нанометров, расположенными концентрическими слоями или беспорядочно. Они образуют довольно упорядоченную упаковку (псевдокристаллическую структуру опала).
Создано новое средство для быстрой остановки кровотечения
Средство, разработанное фирмой Aurora Flight sciences, способно остановить кровотечение даже весьма обширной раны. Полимер поглощает воду, содержащуюся в крови, набухает и тем самым оказывает дополнительное давление на место ранения.
Учёные из американской корпорации Aurora Flight Sciences разработали новое средство для остановки кровотечения за несколько минут в случае серьёзного ранения. Внешне новинка напоминает пакет, наполненный горохом. Его необходимо вложить в открытую рану, где он разбухнет и остановит ток крови. Оболочка пакета сделана из эластичного синтетического волокна (спандекса), способного растягиваться под давлением образующегося геля.
Разработчики использовали широко распространённый хорошо впитывающий полимерный материал на основе полиакриловой кислоты. В ходе предварительных тестирований выяснилось, что так! как порошок полимера поглотает только воду, он также ускоряет процесс свёртывания крови (Увеличивается концентрация коагулирующих веществ). Использовать новинку можно везде: она заменит собою и обычные перевязочные материалы (например, дома или в клиниках, в случае небольших ранений), и жгуты (в случае крупных потерь крови, к примеру, на поле боя). Материал поглощает большее количество жидкости, и при этом его можно оставить в ране на достаточно длительное время (несколько часов), не опасаясь за жизнь или здоровье пострадавшего.
Ещё одно преимущество новинки: при площади её поверхности почти в 20 квадратных сантиметров весит она всего около 50 граммов, поэтому поместится как в аптечке, так и в кармане солдатской формы. При этом полимер способен впитать жидкости почти в 30 раз больше собственного веса всего лишь за две минуты, а обратно её не выпустит специальный верхний слой.
Источники геотермальной энергии можно искать по гелию