<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Интересные научные статьи - Nano-planet.org // Планета нано - все новое и актуальное из мира нанотехнологий</title>
<link>http://nano-planet.org/</link>
<language>ru</language>
<description>Интересные научные статьи - Nano-planet.org // Планета нано - все новое и актуальное из мира нанотехнологий</description>
<generator>DataLife Engine</generator><item>
<title>Назначение и характеристики интерфейсов в ИИС</title>
<guid isPermaLink="true">http://nano-planet.org/nauka/3230-naznachenie-i-xarakteristiki-interfejsov-v-iis.html</guid>
<link>http://nano-planet.org/nauka/3230-naznachenie-i-xarakteristiki-interfejsov-v-iis.html</link>
<description>Для функционирования любой ИИС (информационно-измерительные системы) необходимо обеспечить взаимодействие между всеми ее функциональными блоками и внешними системами или устройствами. Для этого, в большинстве подобных случаев, используют стандартные интерфейсы. Под интерфейсом ИИС имеется в виду совокупность правил и программного обеспечения для процесса обмена информацией между блоками (функциональными).
&amp;nbsp;






  &amp;nbsp;</description>
<category>Интересные научные статьи</category>
<dc:creator>Admin</dc:creator>
<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 17:18:30 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Оценка жизненного цикла</title>
<guid isPermaLink="true">http://nano-planet.org/nauka/3227-ocenka-zhiznennogo-cikla.html</guid>
<link>http://nano-planet.org/nauka/3227-ocenka-zhiznennogo-cikla.html</link>
<description>Оценка жизненного цикла свидетельствует о высокой потребности в энергии для производства фуллеренов.
&amp;nbsp;</description>
<category>Интересные научные статьи</category>
<dc:creator>Admin</dc:creator>
<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:19:10 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Жидкое прошлое  комет</title>
<guid isPermaLink="true">http://nano-planet.org/nauka/3107-zhidkoe-proshloe-komet.html</guid>
<link>http://nano-planet.org/nauka/3107-zhidkoe-proshloe-komet.html</link>
<description>Исследуя минералы, составляющие кометы, ученые пришли к  выводу,что раньше внутри комет  могла быть жидкость.
Исследователи изучали  данные, полученные от зонда Stardust (англ., звездная пыль). 5 лет тому назад в 2006 году на Землю возвратилась капсула, содержащая пробы вещества кометы, собранные зондом. Это вещество было собрано в комете &amp;ndash; облаке газа и пыли вокруг ядра кометы. К слову, комета открыта в 1978 году и называется 81Р/Вильда (WILD2).  Изучив минеральный  состав кометы, ученые сделали вывод, что часть имеющихся минералов не могла образоваться при температуре менее 50-200 градусов по Цельсию.
&amp;nbsp;

&amp;nbsp;
Это значит, что при такой температуре лед на комете должен был расплавиться и перейти в жидкую фазу. В добавок, ученые выяснили максимальную температуру разогрева ядра кометы. Они обнаружили минерал кубанит в образцах комы. Он может существовать только при температуре ниже 99 градусов Цельсия.</description>
<category>Интересные научные статьи</category>
<dc:creator>nanoAdmin</dc:creator>
<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 10:46:59 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Темная  материя. Шанс на жизнь</title>
<guid isPermaLink="true">http://nano-planet.org/nauka/3060-temnaya-materiya-shans-na-zhizn.html</guid>
<link>http://nano-planet.org/nauka/3060-temnaya-materiya-shans-na-zhizn.html</link>
<description>Оторвавшиеся от звезд планеты путешественницы  вовсе не обречены. На их поверхности  может удерживаться вода в жидком состоянии. И причиной тому не что  иное, как&amp;hellip; темная материя!
К такому выводу пришли двое специалистов из лаборатории Фермилаб.
&amp;nbsp;

&amp;nbsp;
Темная  материя, или скрытая масса, - пока не обнаруженная экспериментальным путем субстанция, участвующая в гравитационном взаимодействии, но отсутствующая в электромагнитном ( по этой причине ее и невозможно наблюдать). Предпосылки о существовании темной материи появились еще в 1930-х годах, когда в ходе исследований астрономы сделали вывод, что для связи таких объектов как галактики имеющейся массы слишком мало.   Пусть фактическое  существование темной материи не подтверждено, ученые все же смогли разработать несколько теорий, объясняющих свойства скрытой массы.</description>
<category>Интересные научные статьи</category>
<dc:creator>nanoAdmin</dc:creator>
<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 02:37:26 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Характеристики нагревательного кабеля</title>
<guid isPermaLink="true">http://nano-planet.org/nauka/3031-kharaktjeristiki-nagrjevatjelnogo-kabjelja.html</guid>
<link>http://nano-planet.org/nauka/3031-kharaktjeristiki-nagrjevatjelnogo-kabjelja.html</link>
<description>Неотъемлемым элементом теплых полов является электрический провод. В данном случае это нагревательный кабель. Внешне он похож на радиочастотные кабели для трансляции ТВ - сигналов, но его назначение &amp;mdash; не передавать мощность или электрические сигналы на расстояние, а трансформировать протекающий по нему ток в тепло.
Такая трансформация электроэнергии в тепло происходит в любом кабеле, но составляет она небольшую величину &amp;mdash; до 3%. С целью снижения этого показателя предпринимаются комплексные меры. Разумеется, все обстоит иначе для нагревательных кабелей &amp;mdash; в тепло необходимо преобразовать 100% энергии. В этом плане нагревательный кабель &amp;mdash; вовсе не кабель, а элемент нагревания, реализованный по кабельной технологии.
&amp;nbsp;

&amp;nbsp;
В системах &amp;laquo;теплый пол&amp;raquo; для нагревательных кабелей характерно удельное тепловыделение до 21 Вт/м, а повышение этого параметра не свидетельствует о специальных достоинствах и вовсе нежелательно. Это связано с тем, что при укладке кабеля в пол, вероятно, образование воздушного вакуума вблизи поверхности, в этом случае возможен перегрев кабеля и его выход из строя.</description>
<category>Интересные научные статьи</category>
<dc:creator>nanoAdmin</dc:creator>
<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 13:21:09 +0400</pubDate>
</item><item>
<title>Фитиль и KNO3 своими руками.</title>
<guid isPermaLink="true">http://nano-planet.org/nauka/2973-fitil-i-kno3-svoimi-rukami.html</guid>
<link>http://nano-planet.org/nauka/2973-fitil-i-kno3-svoimi-rukami.html</link>
<description>В продолжении статьи как сделать дымовую шашку в домашних условиях,вот еще несколько полезных советов.
Как самому сделать фитиль из трубочки от коктейля.
Для этого нужна сама трубочка, немного черного пороха, палочка для утрамбовки и скотч.
&amp;nbsp;

&amp;nbsp;
Заклеиваем трубочку с одной стороны скотчем. Насыпаем немного пороха, утрамбовываем. Далее опять насыпаем немного и трамбуем и делаем так, пока не наполним всю трубочку до конца, заклеиваем оставшийся конец скотчем и всё. Фитиль готов.
Если вам не удалось достать KNO3 в магазине удобрений, можно приготовить его самостоятельно.
Для этого нужно: NH4NO3 и KCl, которые точно должны продаваться в магазине удобрений, две небольшие стеклянные баночки(одинаковые), и одна большая(литровая или 600 грамовая), а также кастрюля.</description>
<category>Интересные научные статьи</category>
<dc:creator>nanoAdmin</dc:creator>
<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 13:17:00 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Вспышки на солнце</title>
<guid isPermaLink="true">http://nano-planet.org/nauka/2905-vspyshki-na-solnce.html</guid>
<link>http://nano-planet.org/nauka/2905-vspyshki-na-solnce.html</link>
<description>10 марта ночью  произошла еще одна мощная  солнечная вспышка. Ей присвоен  максимальный пятый класс мощности  согласно используемой шкале,  сообщили в Лаборатории рентгеновской  астрономии Солнца института  имени Лебедева (ФИАН).
 

 
Зафиксирована вспышка около двух часов ночи по московском времени. Это уже вторая вспышка на солнце подобной мощности в текущем году (всего на 30% менее мощная, чем рекордная от 15 февраля 2011 года). Точный класс мощности &amp;ndash; Х1.5 (буква &amp;ndash; класс мощности, цифра &amp;ndash; внутриклассовая градация).</description>
<category>Интересные научные статьи</category>
<dc:creator>nanoAdmin</dc:creator>
<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:42:58 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Дымовая шашка.Часть 2</title>
<guid isPermaLink="true">http://nano-planet.org/nauka/2898-dymovaya-shashkachast-2.html</guid>
<link>http://nano-planet.org/nauka/2898-dymovaya-shashkachast-2.html</link>
<description>О первых двух способах,наиболее легких, изготовления дымовых шашек в домашних условиях мы писали здесь.
Теперь мы расскажем о еще двух способах изготовления дымовых шашек,трудных,но тем не менее очень эффективных.
&amp;nbsp;
3 СПОСОБ(шашка из опилок).
Очень эффективная шашка, отличающаяся долготой действия, благодаря наличию опилок.
Чтобы сделать такую шашку нам понадобятся: аммиачная селитра, сера(можно купить в зоомагазине, как прикормку), древесные опилки, кофемолка(для измельчения ингредиентов), а также ступка и корпус(подойдут мортиры от фейерверков) и немного толстого картона.
Состав делаем на 100 г. Берем 50 г. селитры, сушим её для начала в приоткрытой духовке, на маленьком огне(20-25 минут). Дальше измельчаем её в кофемолке. Берем 10 г. серы и перетираем её с селитрой в ступке, до получения светло-желтого порошка.
 

 
Теперь измельчим 40 г. опилок в кофемолке, но не до порошка, а до мелкой стружки. Добавляем в нашу смесь и перетираем. Теперь возьмем нашу мортиру и сделаем несколько шайб из картона. Нужно, чтобы они входили очень плотно. Сверлим в них отверстие по центру. Насыпаем нашу смесь и трамбуем, нужно, чтобы вся смесь была, как камень, очень твердая(снизу в мортире есть пыж, если в вашем корпусе его нет, можно сделать его из алебастра).</description>
<category>Интересные научные статьи</category>
<dc:creator>nanoAdmin</dc:creator>
<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:18:58 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Ядерная энергетика.</title>
<guid isPermaLink="true">http://nano-planet.org/nauka/2896-yadernayenergetika.html</guid>
<link>http://nano-planet.org/nauka/2896-yadernayenergetika.html</link>
<description>Энергия - это одна из основ современной цивилизации. Все, что создается и создавалось человеком: от спички до аварии, космического корабля - требует расхода энергии. Но как производить много энергии с минимальными затратами и ущербом для окружающей среды?&amp;nbsp; Один из путей решения этой проблемы - использование энергии атома. Положительный вклад атомных электростанций в энергетический баланс очевиден.
 

 
В большей степени экологическому равновесию угрожают тепловые электростанции (ТЭС). Они уничтожают миллионы тонн невозобновляемого органического топлива, для добычи которого изымаются огромные площади земли. В процессе сгорания в воздух выбрасывается невероятное количество (порядка 250 млн тонн) золы и приблизительно 60 млн тонн ангидрида серы.
Кроме того, в каждой тонне угля содержатся радиоактивные изотопы урана U, тория Th и продукты их распада; в процессе работы через топки тепловых электростанций проходит несколько тонн радиоактивных элементов, поэтому радиационный фон возле ТЭС даже выше, чем на атомной станции.
Про атомную бомбу мы писали здесь.
АЭС экономически выгоднее обычных тепловых станций, а при правильной эксплуатации это еще и практически чистый источник энергии.</description>
<category>Интересные научные статьи</category>
<dc:creator>nanoAdmin</dc:creator>
<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:52:02 +0300</pubDate>
</item><item>
<title>Ферромарганец.</title>
<guid isPermaLink="true">http://nano-planet.org/nauka/2880-fjerromarganjec.html</guid>
<link>http://nano-planet.org/nauka/2880-fjerromarganjec.html</link>
<description>Ферромарганец представляет собой  сплав, в котором  основные компоненты - это железо и марганец. Последний  применяют для легирования и удаления из стали кислорода, т.е. раскисления.
Связывая серу, марганец также влияет на улучшение свойств стали. Повышение содержания марганца способствует повышению ее твердости, хладостойкости, устойчивости против истирания и а также улучшению антикоррозионных свойств.
&amp;nbsp;


&amp;nbsp;
В  современной металлургии производят  низко-, средне-  и высокоуглеродистый ферромарганец. В низкоуглеродистом доля  марганца  &amp;ndash; порядка 85%; в среднеуглеродистом &amp;ndash; 75&amp;ndash;85%, а  в высокоуглеродистом &amp;ndash; в пределах 70&amp;ndash;78 %. Технология производства сплава предусматривает использование марганцевой и железной руды (железорудных окатышей), иногда &amp;ndash; известняка. Выплавка высокоуглеродистого ферромарганца производится в открытых и закрытых электропечах флюсовым или бесфлюсовым способом.</description>
<category>Интересные научные статьи</category>
<dc:creator>nanoAdmin</dc:creator>
<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 15:01:03 +0300</pubDate>
</item></channel></rss>
