Кейсы 15 апреля 2016

Физики открыли феномен «теслафореза»

Далее

Ученые Университета Райс обнаружили, что силовое поле, создаваемое катушкой Тесла, заставляет углеродные нанотрубки соединяться в длинные цепочки. Этот феномен они назвали “теслафорезом”. Он позволяет легко выстраивать нанопроволоку любого размера и управлять ей на расстоянии.

Колебания положительных и отрицательных зарядов под воздействием трансформатора Тесла заставляют нанотрубки выстраиваться в длинные цепочки. Специально разработанная для этих целей катушка может даже притягивать проволоку на большом расстоянии.

До сих пор эффект силового поля никогда не наблюдали на таком большом масштабе, говорит руководитель команды ученых Пол Черукури. Этот феномен был неизвестен Николе Тесле, который изобрел трансформатор в 1891 году для беспроводной передачи энергии.

В одном из экспериментов нанотрубки выстроились в ряд, создав провод, и подали собранную из силового поля энергию на светодиод.

«Электрические поля применялись для перемещения небольших объектов, но только на сверхкороткие дистанции, — говорит Черукури. — С помощью теслафореза мы можем во много раз увеличить возможности силовых полей и двигать материю на расстоянии».

Если модифицировать трансформатор Тесла, станет возможно создавать силовые поля на такой дистанции, которую никто не мог вообразить. Команда Черукури наблюдала за движением нанотрубок на расстоянии несколько футов от катушки. «Поразительно видеть, как эти нанотрубки оживают и склеиваются в провод на другом конце комнаты», — говорит он.

Физики показали «Вентиль Фредкина» в действии

Максимальная длина, на которую вытянулась нанопроволока, составила несколько футов, рассказала участник исследования Линдси Борнхофт. Это предел для самого мощного трансформатора университета, но если соединить несколько катушек в единую систему, можно создавать сложные цепи из наночастиц, уверен Черукури.

Ученые с интересом ожидают, куда приведут их исследования. «Эти проволоки из нанотрубок растут и действуют как нервы. Управляемое создание наноматериалов от начала и до конца может применяться в регенеративной медицине», — считает Борнхофт.