10 acara paling penting dalam bidang kimia pada tahun 2018

Adakah anda ingin tahu apa yang berlaku tahun lepas dalam bidang kimia? Adakah anda ingin mengetahui tentang ciptaan dan penyelidikan terkini yang mungkin akan merevolusikan dunia kita tidak lama lagi? Kami membentangkan ringkasan acara paling penting pada tahun 2018. Lihatlah!

Diterbitkan: 12-02-2022

Apakah penemuan saintifik yang dibawa oleh 2018?

Sekali lagi, sains telah membuktikan bahawa terdapat banyak lagi rahsia untuk ditemui dan hanya penyelidik yang paling gigih sahaja yang boleh mencapainya. Kami telah memilih 10 penemuan paling menarik, termasuk pembangunan kaedah baharu untuk mengangkut dadah, meningkatkan simpanan besar-besaran, dan juga transformasi hidrogen kepada cecair.

nanowlokna

KAEDAH BAHARU PEMBENTUKAN NANOFIBRE

Para saintis dari Institut Teknologi Massachusetts telah membangunkan kaedah untuk mencipta gentian nano yang lebih kuat dan berdaya tahan berbanding yang diketahui setakat ini. Mereka boleh digunakan dalam pelbagai aplikasi. Proses di mana gentian nano terbentuk dipanggil gel-electrospinning. Akibatnya, gentian paling nipis yang diperbuat daripada polietilena diperolehi. Ia lebih tahan lama daripada bahan berserabut yang paling kuat seperti Kevlar dan Dyneema untuk jaket kalis peluru. Kelebihan tambahan gentian nano baharu ini ialah peningkatan parameter kekerasan dan ketumpatan yang lebih rendah berbanding gentian karbon atau seramik. [ 1]

SISTEM PENGHANTARAN UBAT INOVATIF

Penyelidik dari University of Washington menerbitkan maklumat mengenai pembinaan dan ujian sistem baru untuk pembekalan ubat-ubatan berdasarkan biomaterial seperti hidrogel. Sistem ini mengeluarkan ubat hanya di bawah keadaan fisiologi tertentu dan tepat di tempat jangkitan. Terima kasih kepada penggunaan biomaterial, ubat itu digunakan pada organ yang sesuai, mengurangkan kesan sampingan farmaseutikal standard pada pesakit. [ 2]

GRAPHEN SEBAGAI PENEBAT DAN SUPERKONDUKTOR

Para saintis dari Institut Teknologi Massachusetts dan Harvard menggambarkan fenomena graphene. Dalam keadaan tertentu, graphene bertindak sebagai penebat atau sebagai superkonduktor. Penyelidik telah membuktikan bahawa bahan ringan, fleksibel dan paling nipis yang dikenali di dunia ini mempunyai ciri-ciri yang sangat menarik. Ia mempunyai keupayaan untuk berkelakuan berbeza pada dua keterlaluan elektrik: sebagai penebat, di mana elektron disekat sepenuhnya daripada mengalir; dan sebagai superkonduktor, di mana arus elektrik boleh mengalir tanpa rintangan. Ciri graphene telah diperhatikan selepas penciptaan superlattice dua helaian graphene disusun di atas satu sama lain dan diputar pada sudut 1.1 darjah. [ 3]

PENEMUAN DEPOSIT UNSUR BUMI JARANG

Para saintis Jepun telah mengumumkan penemuan unsur nadir bumi dalam jumlah berabad-abad yang besar di dasar laut dalam Lautan Pasifik Barat Laut. Penemuan 16 juta tan oksida nadir bumi di kedalaman Lautan Pasifik berpotensi membekalkan dunia dengan bahan ini selama 600 tahun. Unsur nadir bumi ialah bahan mentah utama yang digunakan dalam pengeluaran peralatan berteknologi canggih seperti kereta elektrik, telefon dan bateri. [ 4]

TEKNIK BARU UNTUK MENINGKATKAN INGATAN KOMPUTER

Penyelidik dari Universiti Alberta, Kanada, melaporkan penemuan teknik baru untuk meningkatkan storan komputer. Kaedah yang dibangunkan oleh penyelidik adalah berdasarkan penyingkiran cepat atau penggantian atom hidrogen tunggal, yang membolehkan peningkatan seribu kali ganda dalam ketumpatan memori semikonduktor. Penemuan ini membolehkan mencipta storan komputer yang berjalan pada suhu dunia sebenar dan boleh digunakan seperti biasa, sesuatu yang sebelum ini mustahil untuk dicapai dalam industri fabrikasi nano. [ 5]

PENUkaran DEUTERIUM GAS MENJADI CECAIR LOGAM

Penyelidik dari salah satu institut penyelidikan terkemuka AS di California, Lawrence Livermore National Laboratory, telah mengumumkan perubahan deuterium gas menjadi cecair logam. Penemuan ini boleh membantu penyelidik memahami dengan lebih baik planet gas gergasi seperti Musytari dan Zuhal. Menurut saintis, planet-planet ini mengandungi banyak hidrogen logam cecair, yang boleh bertanggungjawab untuk medan magnet kuat yang diperhatikan. Hidrogen dicairkan daripada deuterium ultra-tulen menggunakan denyutan laser. [ 6]

LOGAM PALING TAHAN DI DUNIA

Para saintis dari Sandia National Laboratories telah membangunkan aloi platinum-emas yang dianggap sebagai logam paling tahan haus di dunia. Aloi platinum-emas adalah 100 kali lebih tahan lama daripada keluli kekuatan tinggi. Penemuan ini boleh digunakan dalam elektronik. Terima kasih kepada sifat bahan, komponen peranti boleh dipercayai dan tahan lama. Penyelidik melihat potensi dalam aplikasi dalam sistem pesawat besar dan turbin angin, serta dalam telefon mudah alih dan radar. Di samping itu, aloi secara spontan mensintesis karbon seperti berlian pada permukaannya – salah satu salutan terbaik di dunia, yang licin seperti grafit dan sekeras berlian. [ 7]

HADIAH NOBEL DALAM KIMIA

George P. Smith dari Amerika Syarikat, Frances H. Arnold dari Amerika Syarikat dan Gregory P. Winter dari United Kingdom menerima Hadiah Nobel dalam Kimia untuk kerja mereka dalam bidang sains evolusi. Para saintis telah membangunkan kaedah pemangkinan enzim berdasarkan evolusi terkawal. Terima kasih kepada penemuan ini adalah mungkin untuk menghasilkan enzim dan antibodi yang boleh digunakan untuk menghasilkan ubat-ubatan dan biofuel. Kaedah ini terdiri daripada memilih gen tunggal yang mengekod protein tertentu dan tertakluk kepada mutasi, dan kemudian memilih dan menghasilkan semula. Kitaran ini berulang sehingga gen memperoleh ciri-ciri yang dikehendaki. [ 8]

DEFINISI SEMULA UNIT ASAS SI

Persidangan Agung ke-26 mengenai Timbang dan Sukat telah diadakan pada 16 November dan mengundi pada takrifan semula unit asas SI. Takrifan semula itu dicadangkan oleh Jawatankuasa Timbang dan Sukat Antarabangsa (CIPM) pada awal tahun 2018. Cadangan berkenaan dengan takrifan semula unit kilogram, ampere, kelvin dan mol. Takrifan semula akan digunakan mulai 20 Mei 2019. Takrifan baharu unit adalah berdasarkan pemalar yang terhasil daripada undang-undang fizik. [ 9]

PENGELUARAN BIOPLASTIK DARIPADA RUMPAI LAUT

Penyelidik dari Universiti Tel Aviv telah menerangkan proses penghasilan bio-plastik daripada mikroorganisma akuatik yang memakan rumpai laut. Polimer yang boleh digunakan untuk penghasilan bioplastik berasal daripada mikroorganisma sel tunggal yang memakan alga yang, bersama-sama dengan rumpai laut, hidup dalam air yang sangat masin. Plastik yang terhasil adalah terbiodegradasi, tidak menghasilkan bahan toksik, dan hasil penguraiannya adalah sebatian organik. Penemuan saintis menyelesaikan masalah menghasilkan plastik terbiodegradasi daripada tumbuhan atau bakteria di negara yang tidak mempunyai akses kepada tanah yang subur atau air tawar, seperti Israel. [ 10]

[ 1] http://news.mit.edu/2018/ultrafine-fibers-have-exceptional-strength-0105

[ 2] http://www.washington.edu/news/2018/01/16/researchers-program-biomaterials-with-logic-gates-that-release-therapeutics-in-response-to-environmental -pencetus/

[ 3] https://www.nature.com/articles/d41586-018-02773-w

[ 4] https://www.cnbc.com/2018/04/12/japan-rare-earths-huge-deposit-of-metals-found-in-pacific.html

[ 5] https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180723132055.htm

[ 6] https://www.nytimes.com/2018/08/16/science/metallic-hydrogen-lasers.html

[ 7] https://share-ng.sandia.gov/news/resources/news_releases/resistant_alloy/

[ 8] https://old.nobelprize.org/che-press.pdf?_ga=2.67876817.1135025470.1538548911-1481862404.1538548911

[ 9] https://www.nytimes.com/2018/11/16/science/kilogram-physics-measurement.html

[ 10] https://phys.org/news/2018-12-sustainable-plastics-horizon.html


Komen
Sertai perbincangan
Tiada komen
Menilai kebergunaan maklumat
- (tiada)
Penilaian anda

Halaman telah diterjemahkan mesin. Buka halaman asal