TMDC - как графен, только лучше!

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 8 сен 2024
  • Ссылка на мой телеграм канал:
    t.me/nauchnuy
    В этом видео я рассказываю про новый уникальный двумерный материал переходный метал дихалькогенид или transition-metal dichalcogenide (TMD или TMDC). Этот материал очень напоминает графен по своей форме, но обладает совершенно другими свойствами!
    Сейчас его активно изучают за счёт его хороших оптических свойств, что делает его крайне популярным в современной физике полупроводников. В этом материале большая энергия связи экситона, что делает температурно стабильным. На его основе можно делать множество оптоэлектронных приборов включая, например нанолазеры. Также он интересен и с точки зрения спинтроники за счёт своей зонной структуры.
    Кстати, про квантовые точки у меня уже есть видео на канале:
    • Что такое квантовые то...
    • Как я изучал квантовые...
    Возможно вам понравятся и другие видео, например про Нобелевскую премию, подарившую нам современный мир:
    • Интегральные схемы и г...

Комментарии • 453

  • @user-xc1fz6lx1l
    @user-xc1fz6lx1l Месяц назад +14

    Это видео реанимирвало мое увлечение научпопом.
    Кайфовая новая информация вдохновляет. Тема о которой не говорят каждом втором научпоп видео

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад +1

      Спасибо! Приятно, что мою задумку поняли!

    • @user-vi8dh7gv3t
      @user-vi8dh7gv3t 26 дней назад

      Графен - это тритий, а новый - это дейтерий и цифра 2.1- это ядерный атом водорода -6000 и делится на 3 части. Цифра 8 это и алмаз, где углероды 1/4 и графит 1/8, а тут либо ядерная реакция алмаза и будет 1 и добавит цифру 9,либо распад графита и будет ноль - какая-то световая частица.

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  13 дней назад

      @@user-vi8dh7gv3t нумерологическое материаловедение

  • @user-egor-max-oto
    @user-egor-max-oto Месяц назад +17

    Эх, ха, ещё один хороший канал с интересным контентом!
    Огромное спасибо!

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      Спасибо!

    • @phd.9400
      @phd.9400 Месяц назад

      Нобелевку дали не за графен, а за подтверждение теории его физических свойств. Откуда вы только вылупляетесь, знатоки

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      Ого, так вы ещё и копированные комментарии налево направо шлёпаете, господин доктор математики.

    • @phd.9400
      @phd.9400 Месяц назад

      На какие право и лево? Все претензии к ютубу и деградации контента

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      у меня только к гениальным деградировавшим комментаторам вопросы :)

  • @pazhilaya_aboba
    @pazhilaya_aboba Месяц назад +64

    Ждём многослойных ТМДС для солнечных панелей со 146% кпд)

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад +4

      Скорее перовскиты будут использовать!

    • @user-sm1ur5bk2r
      @user-sm1ur5bk2r Месяц назад +19

      ​@@nauchnyi_kosarevзанимаюсь авиамоделизмом.
      Оперение планера это киль и стабилизатор. До сих пор побеждает пленка и дерево.
      Карбон в таком размере хрупкий, тяжёлый и ломкий.

    • @user-tg1tz9db4c
      @user-tg1tz9db4c Месяц назад +9

      146% не бывает😂 просто изначально люди заблуждаются о КПД. Нам говорят, что КПД солнечной батареи 30%, на самом деле там всего 7-10%

    • @user-sm1ur5bk2r
      @user-sm1ur5bk2r Месяц назад

      @@user-tg1tz9db4c проведи эксперимент
      Замерь напряжение и ток
      Умножь обе величины и получишь мощность
      Узнаешь КПД
      Солнечная постоянная 1370 ватт на кв метр

    • @vitalll84
      @vitalll84 Месяц назад

      Да, да, про жидкий азот не забудь. Ой, а как сочетать несочетаемое, нагрев от солнечного света с жидким азотом? Нихрена у вас не получится такая солнечная батарей, ваш азот испарится за минуту и ваш ТМДС распадётся на куски говна ещё быстрее. )))) Дай колхознику нанотехнологии и он из них тяпку сделает…

  • @-KEHTABP-
    @-KEHTABP- Месяц назад +26

    "В этом видео я много раз буду использовать слово БЛИН" 😃

  • @BorkSilvan
    @BorkSilvan Месяц назад +7

    Ура науке и новому ролику Косарева!
    Очень интересно, спасибо :)

  • @user-oj5hs7dp8r
    @user-oj5hs7dp8r 27 дней назад +6

    Физики развивая космическую скорость пытаются тянуть прогрессивное человечество на новый уровень развития .политики понимая свою никчемность среди людей которые стремятся в будущее ,пытаются тянуть тёмную часть общества с собой в могилу...

  • @AlexRogozhnikov
    @AlexRogozhnikov Месяц назад +14

    Интересно и ёмко! Круто. Не люблю длинные видео))

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад +1

      Договорились! Длинные и снимать и монтировать тяжелее

    • @user-lo5sh4ss6o
      @user-lo5sh4ss6o Месяц назад +1

      10-21 минуту норм. информация полезная отлично помещяеться в голове...

  • @VovanBloger
    @VovanBloger Месяц назад +11

    Сядь подальше от стены, один свет на стену, второй на себя. Картинка станет гораздо объемнее. Спасибо за позновательный контент!

    • @andreylarin
      @andreylarin Месяц назад +1

      Может ему некуда камеру отодвигать...

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад +1

      или это вообще моя творческая задумка..

    • @SergeiLukin
      @SergeiLukin 29 дней назад +1

      А если оба источника света будут когерентными, мы будем наблюдать интерференционную картинку! То есть голограмму. Вот там точно объём!)))

    • @andreytrushkoff1725
      @andreytrushkoff1725 26 дней назад

      2д угнетатель😅

  • @user-ls7ui9el8w
    @user-ls7ui9el8w 27 дней назад +1

    Потрясающе!
    Большое спасибо, Александр.
    Крепкого здоровья и всего самого доброго Вам и Вашим близким.

  • @user-ve7vh4km8z
    @user-ve7vh4km8z 29 дней назад +1

    Спасибо огромное! Вы настоящий популизатор науки, объясняете просто и увлекательно

  • @delafrog
    @delafrog Месяц назад +10

    Лично мне не хватило конкретики. А именно, какая ширина запрещенной зоны, какая энергия связи экситонов? Да, прозвучали численве значения длины волны в 700-900 нм, это хотя бы что то. Хотя это уже инфракрасный диапазон (700 нм - уже самый край видимого диапазона, не каждый человек видит такое излучение).
    Ещё вопрос про нанолазер. Что имеется ввиду? Поперёк слоёв, ла расстояние очень мало - сравнимо с одним нанометром, но в плоскосьти структуры какие размеры? Если это именно экситонные процессы, то каков размер экситона? Насколько я понимаю, этот размер сильно больше постоянной решётки, то есть может составлять десятки или сотки нанометров. Но такие размеры все равно ещё много меньше длины волны излучения ( те же 700 нм). И почему это все называется именно лазером? Предполагается ли в этом лазере обратная связь через зеркала или нет? Или здесь просто какой то вариант использования вынужденного излучения - непонятно. Пока звучит просто как использование некого слова (лазер), просто чтоб звучало круто.

    • @user-jy4ct2nu6d
      @user-jy4ct2nu6d Месяц назад +2

      1550 nm WSe2+hBN

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад +7

      Ну это же обзорное видео, я старался не пугать людей цифрами. Если вы в терминах ширины запрещённой зоны умеете, то уж точно поделите 1239.8нм*эВ на 700 или 900 нм.
      Нанолазер вдоль слоёв получается, если вокруг если сделать резонатор в виде фотонного кристалла любым способом. В плоскости, конечно, надо делать сопоставимо с длиной волны - ну около единиц микрона условно.
      Лазером это называется т.к. у него получается когерентное излучение и g2(0) как у лазера, что сейчас самый важный критерий. Про него было в прошлом видео, но тоже чуть чуть косвенно.

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад +4

      Спасибо за такой детальный вопрос!

    • @potcot8436
      @potcot8436 24 дня назад

      Ребята, скорее в химическую! абораторию и попробуйте сделать пару-тройку грамм чего-то такого о чём вы рассказываете🤣🤣🤣 До графена были супрамолекулы, а TMDC, похоже очередной развод😂😂😂

  • @4arliEdinorog
    @4arliEdinorog Месяц назад +3

    Офигенная тема

  • @ilfatbatuev7106
    @ilfatbatuev7106 Месяц назад +2

    Мне очень понравилось это видео!

  • @syntet8743
    @syntet8743 Месяц назад +7

    Расскажи про поляритроны.
    И ещё ряд вопросов, этот TMDC, что по прочности материала? Его устойчивость к окислению и к перепадам температур? Электро-проводимость?
    Спасибо за видео.

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад +1

      Хорошая идея, спасибо!
      Чешуйки за несколько охлаждений не портятся, но если собирать их в структуры то много циклов могут не пережить. Много это не 2, а десяток.

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад +1

      Про прочность не могу сказать

    • @syntet8743
      @syntet8743 Месяц назад

      @@nauchnyi_kosarev Спасибо.

  • @altaibaltai441
    @altaibaltai441 Месяц назад +3

    С графеном разговоров то было😂! В итоге только трубки научились делать. Теперь история повторяется!

    • @starley1978
      @starley1978 Месяц назад

      трубки научились делать раньше

    • @user-fb6tb4oj3q
      @user-fb6tb4oj3q 29 дней назад

      ​@@starley1978да, по ним ещё газ и нефть гонят😁

    • @starley1978
      @starley1978 28 дней назад

      @@user-fb6tb4oj3q меняй препараты

  • @Jumpertj
    @Jumpertj Месяц назад +2

    Я работаю с TMDC. Делаем "снежинки" далее на EBL дорожки делаем книму. Затем измеряем разные показатели.
    Занимаюсь Оптоэлектроникой(Фотоника). Интерес Экситон-Полиритрон.

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      Ну тогда я надеюсь, что не сильно переврал про него :)
      С контактами делаете? И как там с поляритонами?

    • @101picofarad
      @101picofarad Месяц назад

      Ну и каковы перспективы выхода на бытовое применение?

    • @access3952
      @access3952 Месяц назад

      Выхлоп есть?

  • @RuslanKrylev
    @RuslanKrylev Месяц назад +2

    очень интересно, снимайте такое чаще )

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      Спасибо! Постараюсь! Именно такой формат действительно незапарным оказался.

  • @user-um9oy7cm3u
    @user-um9oy7cm3u Месяц назад +2

    Ничего не понял, но очень интересно. Спасибо!

  • @SplashT
    @SplashT Месяц назад +2

    интересно 👍 комментарий в поддержку канала. спасибо, лайк, подписка и успехов

  • @pronto478
    @pronto478 25 дней назад +1

    Конкретный науч поп 😂 Лайк подписка

  • @sseven_not_s7
    @sseven_not_s7 26 дней назад

    Спасибо. Очень интересно. Вы сумели зажечь во мне хоть какой то научный интерес, возможно будет чем заняться в маге)

  • @user-ie3gd7et4f
    @user-ie3gd7et4f 19 дней назад

    Интересные технологии ! Осталось дождутся момента когда в Китае с этого сделают что то интересное, и эту вещь уже купят и приклеят знак " Сделано в России"

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  19 дней назад

      Ну его ещё в корпус упакуют, тогда будет российская сборка!

  • @dmddmd2904
    @dmddmd2904 Месяц назад +1

    Очень интересные обзоры у Вас. Спасибо. Смотрю с удовольствием. УДАЧИ Вам. \!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • @helga_volt
    @helga_volt Месяц назад +2

    гениально!

  • @user-xq6wz1ri7z
    @user-xq6wz1ri7z Месяц назад +3

    Делается подобное элементарно методом осаждения из чистой газовой среды. Смена камер позволяет друг за другом осадить слоем в один атом что угодно на любой площади, всего что поддаётся испарению.
    Аккумуляторы из подобного будут мощнее чем с литием...

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      очень может быть, что эпитаксиальный рост тоже возможен, но коллеги по какой-то причине делают это именно из кристаллов. возможно, приблема в том, что эпитаксиальные (судя по вашим словам газофазные) технологии разработаны для соединений типа А3Б5, а тут переходные металлы и халькогениды.

    • @vasilypupkin2107
      @vasilypupkin2107 Месяц назад

      ​​@@nauchnyi_kosarevможно использовать PVD. Я работал с 1нм плёнками: 1000 слоёв для giant magneto resistance. Много работал с металлическими стеклами, где бор использовал для аморфизации. Ещё сохранились XTEM фотографии, где было видно атомную структуру и можно было измерить параметры решетки. Как это было давно, более 25 лет назад. Спасибо большое, что напомнили!

  • @SparJA.
    @SparJA. 25 дней назад

    "Дырка" (с) улыбнуло)

  • @sunbeat3932
    @sunbeat3932 Месяц назад +1

    По сути на практике то оно и нафиг не нужно, если бы это удешевило лампочки и увеличило их срок службы это один момент, а нано лазер и эти пятна при наложении, какой в этом смысл и не знаю на счёт поглощения, но в плане изоляции есть по настоящему волшебный материал - аэрогель, ему и дикая жара на по чем и дикий холод + он полностью отталкивает воду, раньше у него был один недостаток - хрупкость, но сейчас научились делать с ним ткань

  • @user-qx1ih3yn1w
    @user-qx1ih3yn1w Месяц назад +6

    Расскажи про перовскиты. Что то знакомое.

    • @brutal425
      @brutal425 Месяц назад

      Это минералы по сути в них входят два атома металла и атом кислорода, классический первоскит CaTiO3

  • @DeadCatBomj
    @DeadCatBomj 25 дней назад

    Рассказ интересный, спасибо. Я про "гигаатомы" слышал и ранее, однако не знал что их используют в каких то целях. Хотелось бы взглянуть на фонарик в телефоне, который светит как прожектор, из за двух слоев ТМДС.

  • @pavelkuryshin2491
    @pavelkuryshin2491 Месяц назад +3

    1:45 - не из графена, наверное, а из углерода?
    Не решит ли это изобретение проблему нано-светодиодов для новых матриц для VR\AR?
    И, может, пригодится в медицине? Нано-лазер для нейрохирургов.
    Недавно была новость, что осталось найти именно красный нано-светодиод.
    Плучается, конфигурацией между несколькими чешуйками можно менять конфигурацию излучения?

    • @syntet8743
      @syntet8743 Месяц назад +1

      По ходу да. Все вопросы для этого материала, со временем будут иметь положительный результат.

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      Ну что решает я сразу сказать не могу, ведь решение оно часто не только техническое, но и технолгическое и экономическое.
      Красный мне кажется как раз первым и сделали, на AlGaAs.
      С несколькими чешуйками там много что можно делать, но и хитростей очень много

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      Ну из графена или углерода или графита.. можно и так сказать, можно и так. Но на самом деле делают конкретно трубки и фуллерены не из них, а действительно из прям углерода.

  • @Tatiana-jy9nw
    @Tatiana-jy9nw Месяц назад

    Расскажи про перовскиты. Понравилась манера изложения, краткость и максимальная доступность для понимания чайниками. Интересно, есть ли исследования по онкогенности графена и ТМDС? Подписка и лайк.

  • @olegall3924
    @olegall3924 26 дней назад

    Если будет поменьше вставок "блин" в самых неподходящих местах, то заслуживает одобрения

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  26 дней назад +1

      Ну, блин, первое видео экспромтом не может быть идеальным. А в следующем я тупо звук запорол. Надеюсь скоро грабли кончатся

  • @marseillaise5834
    @marseillaise5834 Месяц назад +2

    Про блины бы послушать )

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад +2

      Если не улучшу речь к следующей весне ждите масленичный эпизод)

    • @SergeiLukin
      @SergeiLukin 29 дней назад

      @@nauchnyi_kosarev Всё норм. Каждый блин на своём месте. Подчёркивает важность момента!

  • @AuAu-wy8lm
    @AuAu-wy8lm Месяц назад

    Интересное видео!
    Хорошая подача!
    Спасибо!

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      Спасибо! Очень рад, что вам понравилось!

  • @SULLENRIVER
    @SULLENRIVER Месяц назад +2

    Ждем перавскитов. В стиле "во все тяжкие". Замес на кухне.

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад +1

      Было бы не плохо, но я не химик :(

  • @tokarevstas
    @tokarevstas Месяц назад +7

    Расскажи, блин, про пировскиты!!!

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад +1

      спасибо! постараюсь сделать в ближайшее время!

    • @tokarevstas
      @tokarevstas Месяц назад +1

      @@nauchnyi_kosarev спасибо, а то заинтриговал)

  • @TrenZoo
    @TrenZoo Месяц назад +3

    Лайк

  • @Lucas_Tutaev
    @Lucas_Tutaev Месяц назад +25

    Я не совсем про физику, я из мира автомобилестроения, так вот. Есть такой композит, в простонародье "карбон", это ткань из углеродного волокна как армирующий слой, "забетонированная" эпоксидной смолой. Нам в автомобилестроении, эта штука очень полезна, но это прошлый век. Сделайте нам пожалуйста композит из графена+аэрогель, по тому же принцыпу как делается карбон. Он будет еще легче и еще прочней, это две ключевые характеристики, за которые мы высоко ценим карбон. Разработайте и реализуйте полный производственный цыкл, чтобы этот композит можно было гнать погонными метрами в промышленных масштабах, плачу любые деньги

    • @101picofarad
      @101picofarad Месяц назад +4

      А чем карбон не устраивает?
      Сейас на коне карбон в термопласте вместо эпоксидки.
      Но нафига это автомобилистам? Они до сих пор ведра из чернины клепают.

    • @Ovod-3.14
      @Ovod-3.14 Месяц назад +5

      Авто современного "дизайна" - динозавры пожирающие топливо с КПД паровоза , даже хуже, если пересчитать, затраты энергии на ОДНОГО человека! (к стати советские "жигули" имели экономическую "себестоимость" производства - всего 300 рублей а продавали их за 4000-5000..., ничего не изменилось..., только вместо "развития" , всем хочется "отдохнуть", даже не устав, просто умора.)
      Перспектива - вертолёты, дирижабли (космические в частности смотри работы Циолковского!), и скоростные поезда (метро), а на близкое расстояние - эл., самокат. Надо просто создать нормальную логистику "окружающей среды" в городе.
      Разработайте и реализуйте полный производственный цикл производства Ка-26 - СЕРИЙНО и больше ничего не надо, ни асфальта, на тысячи вёрст, ни сезонного "геморроя" с ремонтом дорог! Ну а "о доступности" трудно-доступных районов, вообще все забудут!
      Всё давно ПРОВЕРЕНО , в СССР! Осталось только реализовать это ....
      Ничего личного, только факты.
      Удачи.

    • @angolmob
      @angolmob Месяц назад

      Про перовскиты очень интересно!

    • @user-xg9hp8mk7p
      @user-xg9hp8mk7p Месяц назад +6

      СаМАЭ ВПЭЧАТЛЯЮЩЭЭ В ЭТАМ ФФСЬОМ - ПРИЦ ЫЫЫЫП И ЦЫЫЫКЛ... МЛЯТЬ....

    • @Lucas_Tutaev
      @Lucas_Tutaev Месяц назад

      @@user-xg9hp8mk7p цыкол вапщета

  • @enerjayser
    @enerjayser 29 дней назад

    Спасибо, интересно!😊

  • @shedtechnologies5085
    @shedtechnologies5085 Месяц назад +1

    Про перовскиты интересно было бы посмотреть

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      Постараюсь завтра выложить!

  • @VladkaXuJIbIu
    @VladkaXuJIbIu 24 дня назад

    Ждем еще видосики . 😅

  • @user-qc4lp3gr1d
    @user-qc4lp3gr1d 24 дня назад +1

    🚀

  • @MaxadKubatur-u2r
    @MaxadKubatur-u2r Месяц назад +2

    Эхнатон , блин , интересно

  • @danielvoloshin3606
    @danielvoloshin3606 Месяц назад +1

    Расскажи нам про перосквит.
    Спасибо!

  • @user-bu6oi4ns5o
    @user-bu6oi4ns5o Месяц назад +1

    Привет. Спасибо за видео. Очень хочу услышать разъяснение по поводу перовскитов. Много раз слышал, что это перспективный материал, но ничего подробного об этом.

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      @@user-bu6oi4ns5o видео уже на канале!

  • @user-sd2wc2gm5l
    @user-sd2wc2gm5l Месяц назад

    Ночное виденье можно продвинуть, если поглащает свет хорошо. Пишу как обыватель

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      Можно много чего продвинуть, а ночью и инфракрасная подсветка помогает

  • @vladkomar973
    @vladkomar973 22 дня назад

    Графен открыли. Прекрасно. А что либо научились из графена делать осязаемое в руках? Или только теоретическую возможность этого материала описали и всë. ?

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  22 дня назад

      Про это у меня есть отдельное видео!

  • @Dima-cx7gv
    @Dima-cx7gv Месяц назад +1

    Пожалуйста, расскажите про перовскиты, как я понял, эти материалы могут совершить революцию в сфере солнечной энергетики.

  • @Magic_Tee
    @Magic_Tee Месяц назад

    Только было хотел заикнуться, что дескать это же идеальный материал для лазера, а уже оказываются делают, ну блин)
    Еще есть чуйка, что на нем можно испечь очень кошерный транзистор. По-идее, должно получиться что-то вроде HEMTа на стероидах. Ну и возможно источники вменяемой мощности, вплоть до терагерцовой зоны (ЛПД с алмазной подложкой) и фоторегистраторы скоростных оптических импульсов, как альтернатива лавинным ФД.

  • @BorisVP1967
    @BorisVP1967 Месяц назад +1

    Блин, расскажи нам про: Перовски́т - сравнительно редкий для поверхности Земли минерал, титанат кальция. Эмпирическая формула: CaTiO3. Был впервые обнаружен в 1839 году на Урале; назван в честь русского государственного и военного деятеля сенатора Льва Перовского[2].

  • @user-vi8dh7gv3t
    @user-vi8dh7gv3t 26 дней назад

    Длина волны нитрино должна быть оранжевой, а летучие спиртовые эфирные масла садятся на атом единый.

  • @sn3232
    @sn3232 Месяц назад +2

    На русском их вроде называют "дихалькогениды переходных металлов".

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      Очень похоже на правду! Я все что на эту тему видел было не на русском, ну так вышло

  • @VoltRider23
    @VoltRider23 Месяц назад +1

    лазеры, свет, подсветка экранов, солнечные панели, всё с этими свойствами квантовыми выйдет на новый уровень. Передача сигналов устойчивые к помехам в в виде оптронов только сразу с функцией понижающими в процентном эквиваленте. На основе только перечисленных свойств сотовый телефон создать, все ровно что переписать зонного и всё с чем ранее имели дело. какая там подсветка, покрасить пиксели как щас делают уже и выгорать не будет к тому же и телефон заряжать сразу, ха-ха, это правда?). А какие у нас получатся крутые IR очки, которые днем и подзарядка не нужна будет, на солнце. Блин, так всем машинам покрытие в толщину такую при своём весе грех не поставить. А цена за материал в 1 атом по определению не будет стоить дорого. Удивительный и прекрасный мир будущего нас ждет завтра.

    • @Denis.Kolpakov
      @Denis.Kolpakov Месяц назад +1

      Говоря про цену, сразу же вспомнился Калифорний 😁

  • @DrJonsTechnology
    @DrJonsTechnology Месяц назад

    Да, расскажите пожалуйста, это оказывается очень занятно!

  • @user-pm3hx1cg3v
    @user-pm3hx1cg3v 21 день назад

    ролик интересный, но, без коментов он ничто! самое главное это коменты! шутка.

  • @sedlynx4325
    @sedlynx4325 Месяц назад +1

    У меня к вам вопрос. А где именно вы работаете? Мне так, для друга😅

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      В университете

    • @sedlynx4325
      @sedlynx4325 Месяц назад

      @@nauchnyi_kosarev вас понял, благодарю

  • @dimapolikarpov789
    @dimapolikarpov789 Месяц назад

    Предположу что пространственные экситоны позволяют очень сильно увеличить просость такого двойного слоя .

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      Экситоны не про прочность

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      @@dimapolikarpov789 это про чисто квантовые эффекты, я про них в видео про гигантские атомы говорил

  • @user-kk4sf3cz8o
    @user-kk4sf3cz8o Месяц назад +1

    Александр, было бы очень интересно, чем это открытие интересно в быту, ну там: машины можно легче прочнее и дешевле, электричество в дома почти бесплатное и без столбов по всем улицам. То есть наверняка Вам тут есть что сказать. Заранее благодарю 🌞👍

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      В быту скорее всего может помочь с дешёвым оптоволоконным интернетом. Пока применений нет, но материал интересный

    • @user-kk4sf3cz8o
      @user-kk4sf3cz8o Месяц назад

      @@nauchnyi_kosarev согласна, интересный

    • @101picofarad
      @101picofarad Месяц назад

      ​@@nauchnyi_kosarev а сейчас бытовой оптоволоконный интернет дорогой???

  • @user-fw9bb2ds1l
    @user-fw9bb2ds1l Месяц назад +2

    Расскажи про пировскиты !

  • @MinuMinuMinuMinuMinu
    @MinuMinuMinuMinuMinu Месяц назад +2

    Расскажи, блин, про пиросквирты)))

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      Спасибо! Договорились!

    • @VVv-ix2gx
      @VVv-ix2gx Месяц назад

      Пиросквирты, сука, крутые.

  • @RuSky_Y2B
    @RuSky_Y2B 28 дней назад

    Я до сих пор использую палку копалку иногда, о чем вы говорите?!

  • @GodlichOverlord
    @GodlichOverlord Месяц назад +1

    интересно. Но хорошо бы чтоб сразу делать материалы и из них сразу делать компы одежду итп и сразу продавать. было бы так лучше вся цепочка сделаил материал быстро на оснвое нее видеокарту процессор сделали одежду какуюто чтоб на ней типа изображения трансиловать и все дела.

  • @shateev
    @shateev Месяц назад +1

    Если диванные эксперты до сих пор не канули в Лету, то предлагаю различать графен от графина, и тем более от графини ! 😂😂😂😂😂😂😂

  • @223322user
    @223322user 27 дней назад

    Я за алмаз, более стабильный , красиво блетит на солнце и не внедряется так легко в кожу человека.

  • @user-hf7bo7id9y
    @user-hf7bo7id9y Месяц назад +1

    Здравствуйте. Расскажите пожалуйста (без блинов и крутизны) об Алексее Николаевиче Рубцове.

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      Добрый вечер, к сожалению я про него ничего не знаю.

    • @user-hf7bo7id9y
      @user-hf7bo7id9y Месяц назад +1

      @@nauchnyi_kosarev Потрясающий русский учёный в области квантовой физики (по крайней мере, то что можно найти в Ютубе) и замечательный педагог. Благодарю что ответили.

  • @nopiko1
    @nopiko1 Месяц назад +1

    Технология сборки чешуек открывает "очешуительные" горизонты массового производствк TMDC, блин!

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      Ага, благо чешуйки на прибор в общем то достаточно.
      Как это масштабировать, кстати, хороший вопрос. Но графен полотнами делать научились

    • @nopiko1
      @nopiko1 Месяц назад

      @@nauchnyi_kosarev можно получить ссылку на массовое производство изделий из графена?
      Как понимаю это должны быть поразительные по своим свойствам изделия.

  • @Krive-Kriveite
    @Krive-Kriveite Месяц назад

    А там в этих материалах можно наблюдать какую нибудь экстренную сверхпроводимость? А сверхтеплопррводность? А фотоэлементы с высоким кпд из них можно сделать?

  • @valentinsu7376
    @valentinsu7376 Месяц назад +1

    Про графен слышим много и долго , но хотелось услышать где и сколько вышло "в массы" , за пределы лабораторных экспериментов ...

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      Я слышал, что в аккумуляторы их таки стали как не то катод не то анод ставить.
      Но они очень сильно толкнули физику двумерных материалов, это пока что главный плюс как я думаю.

    • @101picofarad
      @101picofarad Месяц назад

      ​@@nauchnyi_kosarev да, квантовый компуктер тоже толкнул физику. Любое вкидывание гигантских объемов финансирования в науку толкает науку ;)

  • @ibabazger6473
    @ibabazger6473 Месяц назад +1

    Здравствуйте. От меня лайк и подписка. Поддержка. Будем посмотреть

  • @terdivale
    @terdivale 29 дней назад

    Так вот как устроены телики на квантовых точках🤔

  • @Tai_Ga-se1cm
    @Tai_Ga-se1cm Месяц назад

    Про "дырявый водород" - смешно!.. 😉

  • @alexeybukach282
    @alexeybukach282 Месяц назад +1

    Давай видиво про пировскиты! блеать 💪

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      На днях будет! Спасибо большое!!

  • @aypepa
    @aypepa Месяц назад

    А какая диаграмма направленности излучения?
    Какова ширина полосы излучения экситонов одно- и двухслойных? Отличаются ли длины волн?
    Можно ли сделать электроннооптический преобразователь на основе экситонов и слоистых дихалькогенидов переходных металлов?

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      Хороший вопрос, там действительно хитро. Особенно в двухслойном т.к. там диполь ну очевидно в плоскости лежит. Я давеча на конференции именно этот вопрос и задал.
      Оказалось, что хоть и в плоскости, всё равно достаточно хорошо в перпендикулярном направлении свет идёт и через большую числовую апертуру можно собирать. Точнее не скажу.

  • @ValesValesskiy
    @ValesValesskiy Месяц назад +1

    Расскажи нам, блин, про перовскиты.

  • @MASSAMASTER
    @MASSAMASTER Месяц назад

    Доброго дня, расскажи нам про ПЕРОВСКИТЫ.

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      Доброго дня! Уже рассказал! Спасибо!

  • @alxndrnz
    @alxndrnz Месяц назад +3

    Расскажи нам блин про пировскиты :)

  • @xelth
    @xelth 28 дней назад

    чтобы излучать яркий свет нужно как-то туда подводить энергию... если это делать электрическим током, то оно скорее всего будет хорошо греться - как охлаждать один слой атомов?

  • @user-lj7sh4bs3d
    @user-lj7sh4bs3d 15 дней назад

    Да разкажете про перовскит...у вас круто получаеться

  • @user-cu6yn9bs9f
    @user-cu6yn9bs9f Месяц назад +3

    Расскажи нам Блин про перовскит.

  • @nicivanov5135
    @nicivanov5135 Месяц назад

    Если свет поглощается не равномерно. Это означает, что есть разница потенциалов. Ну какбы получается новый тип солчечной батареи.

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      Все излучатели можно использовать как поглотители, вопрос технологичности.

  • @Drug_Design_Nabrosov
    @Drug_Design_Nabrosov Месяц назад

    вот это интересно, наглядно что если возьмутся как за батарейки, то солнечные панели с высоким КПД будут, это правда выгодно только производителям панелей, всем остальным мешает, а население никто не спрашивает, так что всё в тумане, в батарейки вкладывают много, в панели нет, будет ли смена парадигмы)

  • @user-fx4ei3sb5v
    @user-fx4ei3sb5v Месяц назад +1

    эх... сначала было хотел подписаться, а потом понял, что слишком заумно для меня. Было бы ближе к практике, ближе к реальным проектам, ближе к простому народу...

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад +1

      Ну тут и идея, что около практики идей становится меньше.
      А я рассказываю, что делают прям сейчас в самых крутых лабораториях мира

  • @user-fw9bb2ds1l
    @user-fw9bb2ds1l Месяц назад +1

    Уже где то применяют это изобретение ? Маск то наверное уже использует

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад +1

      Пока мало где, в основном исследуется

  • @user-go1oe6ix9m
    @user-go1oe6ix9m Месяц назад +1

    Добрый день. Рассказывайте

  • @RoccoQuorry
    @RoccoQuorry 22 дня назад +1

    хотим про перовскиты

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  22 дня назад

      Выложил несколько дней назад!

  • @cloudlynosound
    @cloudlynosound Месяц назад +10

    я не хочу углубляться в критику звука, но очень тяжело слушать рассказ "в пол голоса". если возможно, в следующих роликах, говорите, пожалуйста, громче. увеличение громкости микрофона не поможет. нужен открытый голос, а то не всё удается уловить, даже сделав погромче.

    • @101picofarad
      @101picofarad Месяц назад

      Слушатели без автокомпрессии со своей стороны должны страдать, ведь у автора в наушниках всё нормально ;)

    • @101picofarad
      @101picofarad Месяц назад

      Слушатели без автокомпрессии со своей стороны должны страдать, ведь у автора в наушниках всё нормально ;)

    • @cloudlynosound
      @cloudlynosound Месяц назад

      @@101picofarad не поможет же автокомпрессия.

    • @SIM31r
      @SIM31r Месяц назад

      Я не заметил проблем. Только вот скорость Ютуб режет ))

    • @OleLore
      @OleLore Месяц назад

      А регулятор громкости на вашем устройстве есть?

  • @xelth
    @xelth 28 дней назад

    интересно что там у этого экситона в третьем измерении, он походу очень локализован и для ипульсов остаются только синусы и косинусы растянутые до бесконечности, тоесть там абсолютная размазаность, тяжело себе представить такое стабильное состояние где еще какие-то уровни будут и тд...

  • @catress_online
    @catress_online Месяц назад

    В сериале Задача трёх тел корабль (с людьми) разрезают на спагетти инерцией его же движения сеткой, состоящей из нитей в один атом. 3-Body Problem: Ship Trap Scene (SPOILERS NETFLIX Fiction Show)

  • @user-bf8ti6ci9k
    @user-bf8ti6ci9k Месяц назад

    Только микромеханическим способом можно разделить слои данного материала? Или есть иные, более технологичные способы, например, формирование слоев методом CVD с контролем толщины слоя?

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      Сложный вопрос, сейчас делают механически. Возможно и CVD можно, но уж больно необычные материалы относительно стандартных А3Б5

  • @vxsw
    @vxsw Месяц назад

    астерикса вспомнил:
    - где лучше всего прятать дерево? в лесу!
    - где лучше всего прятать бочку?
    - ... в лесу?
    в ролике:
    - зачем нужны непрямые пространственные экситоны?
    я:
    - ... в магазин съездить?

  • @valmikhailov1400
    @valmikhailov1400 13 дней назад

    То есть в одном месте детали из TMDC могут быть одни свойства, например, электро проводимости, а в другой части - другие?

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  13 дней назад

      Он однородный, но если сделать двойной слой, то они становятся на микроскопических масштабах модулированы. Ну типа перфорированной ленты

    • @valmikhailov1400
      @valmikhailov1400 13 дней назад

      @@nauchnyi_kosarev ну да, если наложить один слой на другой, получается в разных местах такого слоистого многослойного материала разная структура, то есть разные свойства

  • @volnii_kot
    @volnii_kot Месяц назад

    Пойду трактор заводить.

  • @ValeGoG
    @ValeGoG 29 дней назад

    10/10

  • @Relax-mr9zo
    @Relax-mr9zo Месяц назад

    Интересно узнать как создать пероксид солнечные панели в домашних условиях.

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      надо либо погулить либо спросить того, кто это знает :)

  • @pavelkuryshin2491
    @pavelkuryshin2491 Месяц назад +1

    Расскажи про перовскиты)

  • @wisemars
    @wisemars Месяц назад +1

    Видео просто отвал башки 😂

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      Спасибо!!
      Не люблю насыщенную серьезность)

  • @AndroidSon
    @AndroidSon Месяц назад

    А PMKT всё-таки доказанно лучше графена и TMDC! Последние исследовпния это безусловно подтверждают. Перспектива за PMKT!

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      @@AndroidSon это вообще что такое?

    • @AndroidSon
      @AndroidSon Месяц назад

      @@nauchnyi_kosarev
      Как TMDC.

    • @nhoiserpents3143
      @nhoiserpents3143 Месяц назад

      поделитесь ссылкой, пожалуйста

    • @AndroidSon
      @AndroidSon Месяц назад

      @@nhoiserpents3143
      Ссылок нет.

  • @user-iz6zm7jn4b
    @user-iz6zm7jn4b Месяц назад

    Объясните, пожалуйста, дилетанту: что имеется в виду под "дырками" для электронов в атомах.
    Правильно ли я понимаю, что это нечто вроде ячеек для электронов и что эти ячейки даже могут как-то перемещаться относительно ядра атома? Но тогда возникает вопрос - а что окружает эти дырки-ячейки, в чём эти отверстия вообще проделаны? Прямо в пространстве или же в некоей доселе неизвестной форме материи - что-то типа "тёмной материи"?
    Или же я что-то путаю?

    • @101picofarad
      @101picofarad Месяц назад +1

      дырка - это термин для обозначения свободного состояния электронной системы кристалла. электрон - термин для обозначения занятого состояния электронной системы кристалла. Эти состояния имеют противоположный по знаку эффективный заряд и по этому могут взаимодействовать энергетически похожим на модель атома водорода образом, т.е. проявлять спектр состояний, переходы между которыми могут сопровождаться излучением фотона, в частности в нужном кому-нибудь диапазоне энергий, например в красном свете.

    • @user-iz6zm7jn4b
      @user-iz6zm7jn4b Месяц назад

      @@101picofarad а как понять свободная и занятая электронные системы кристалла? Свободная от чего и занятая чем? И почему это применимо именно к кристаллам?
      Благодарю за ответ!

    • @101picofarad
      @101picofarad Месяц назад

      @@user-iz6zm7jn4b электронная система - это как класс с учениками - есть 30 табуреток и 25 учеников. Если нагреть класс, то ученики станут чаще перебегать с места на место, если наклонить, то станут чаще бежать в сторону наклона чем в сторону возвышения (одни ученики будут забегать в класс с одной стороны и столько же будет убегать с другой ). Пустой табурет в классе назовем "дыркой". Если понаблюдать, то дырка будет подчиняться тем же законам, только с обратным знаком заряда и более высокой "эффективной массой".
      Т.е. дырки - это термин для удобного описания группового движения учеников по местам в классе.
      Это происходит во всех веществах, не только в кристаллах. Просто в кристаллах удобно следить за транспортом и прочими свойствами - кристаллы образуют большие объемы одинакового по спектру состояний пространства.
      Если посветить на полупроводник светом с энергией чуть меньше ширины запрещенной зоны, то при определенных условиях могут возникать не до конца свободные от своих дырок электроны и и такая электрон-дырочная пара может значительное время совершать групповое движение, образую свою подсистему состояний - этотназывается экситоном. Не во всех веществах удобно получать экситоны и наблюдать за их транспортом.
      Т.е. всякие плазмоны, поляритоны, экситоны и прочие квазичастицы используются для упрощенного описания группового движения электронов по системе дискретных состояний твердого тела.

    • @101picofarad
      @101picofarad Месяц назад

      @@user-iz6zm7jn4b система состоит из дискретных состояний, которые могут занимать электроны. Те что не заняты - это свободные состояния.

  • @StrelokRadist
    @StrelokRadist Месяц назад +2

    У тебя не "минута саморекламы", а сплошной поток. Сильно отвлекает от интересной темы.

  • @joedace9992
    @joedace9992 Месяц назад

    Главное , напиши как є
    эти пероксиды на кухне сделать, желательно из поваренной соли и разных специй

    • @nauchnyi_kosarev
      @nauchnyi_kosarev  Месяц назад

      ну это придётся загуглить самостоятельно ;)