Найден способ выведения работы нанопринтеров на более качественный уровень

Российские ученые разработали метод исследования, который позволяет видеть внутреннюю структуру наноматериалов. Обычный рентген не дает четкой картины для оперативного внесения изменений в технологию, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение БФУ им. Канта.
Представитель калининградского вуза А.Снегирев поясняет, что в последние годы с помощью 3D-принтеров активно «штампуются» разные вещи, в т.ч. вещества со сложной структурой. В связи с этим важное значение приобретают способы контроля, позволяющие вовремя видеть дефекты. Сейчас наноматериалы создаются фактически вслепую, но предложенный учеными Балтийского федуниверситета метод позволит производителю четко видеть конечный результат.
Способ исследования самоорганизующихся структур при помощи специальной рентгеновской линзы и ускорителя частиц (синхротрона) 3-го поколения будет полезен в самых разных областях. Ожидается, что искусственно выращенные фотонные кристаллы в недалекой перспективе заменят кремний и совершат революцию с электронике. Оптоэлектронные компьютеры и приборы будут многократно превосходить нынешние модели по мощности и быстроте. А биологи благодаря новой рентгеновской оптике смогут эффективно изучать строение тканей живых организмов, в т.ч. панцирей насекомых и морских кораллов.
Представитель калининградского вуза А.Снегирев поясняет, что в последние годы с помощью 3D-принтеров активно «штампуются» разные вещи, в т.ч. вещества со сложной структурой. В связи с этим важное значение приобретают способы контроля, позволяющие вовремя видеть дефекты. Сейчас наноматериалы создаются фактически вслепую, но предложенный учеными Балтийского федуниверситета метод позволит производителю четко видеть конечный результат.
Способ исследования самоорганизующихся структур при помощи специальной рентгеновской линзы и ускорителя частиц (синхротрона) 3-го поколения будет полезен в самых разных областях. Ожидается, что искусственно выращенные фотонные кристаллы в недалекой перспективе заменят кремний и совершат революцию с электронике. Оптоэлектронные компьютеры и приборы будут многократно превосходить нынешние модели по мощности и быстроте. А биологи благодаря новой рентгеновской оптике смогут эффективно изучать строение тканей живых организмов, в т.ч. панцирей насекомых и морских кораллов.