понедельник, 28 февраля 2011 г.

Обработка атомарным кислородом позволяет восстановить древние картины.

Восстановленная картина


Несмотря на все меры предосторожности, время не очень щадит древние картины и другие произведения искусства. Старая краска, находясь долгое время на воздухе, имееттенденцию загрязняться, что приводит к ее выцветанию и делает некоторые картины совершенно неузнаваемыми. Специалисты НАСА, используя новую технологию, основанную на использовании не молекулярного, а атомарного кислорода получили ошеломляющие результаты восстановления древних картин.

Использование атомарного кислорода, являющегося сверхактивным окислителем, позволяет полностью удалить с поверхности картины любые загрязнители органического инеорганического происхождения, такие как частички углерода и сажи. При этом собственно краска не повреждается поскольку большинство пигментов имеют неорганическую природу. Помимо этого, тщательно рассчитав время воздействия атомарным кислородом, получается сохранить и органические компоненты красок. Так как воздействию подвергается только поверхность картины со стороны краски, основание картины, холст, так же не разрушается.

Что касается эффективности данной технологии, то вышеприведенное изображение говорит само за себя. Слева вы увидите картину после того, как сотрудники Кливлендского художественного музея, используя ацетон и хлорид метилена, пытались"очистить и восстановить картину".А справа можно увидеть картину после обработки атомарным кислородом, которую провели специалисты НАСА.



Источник

пятница, 25 февраля 2011 г.

Видео - самые загадочные изобретения Николы Тесла.

Электрическая машина Николы Тесла


По заказу Научного фонда Николы Тесла (Tesla Science Foundation) группа студентов различных факультетов Художественного института Филадельфии (Art Institute of Philadelphia) создала внушительную мультипликацию, которую вы можете просмотреть в конце этой статьи. Целью создания мультипликации была демонстрация исторических изобретений Тесла, которые были основными экспонатами на 2-ой Ежегодной Конференции по изобретениям Николы Тесла (2nd Annual Tesla Conference), которая проходила в июле месяце 2010 года.

Помимо демонстрации вышеупомянутых изобретений, студенты разработали идеи, касающиеся того, как именно могут выглядеть эти изобретения в будущем в том случае еслилюди начнут, наконец-то, их использовать. В этом ролике есть еще много чего интересного, в чем вы убедитесь сами, просмотрев его.




Источник

понедельник, 21 февраля 2011 г.

Лучшие изображения, ставшие победителями конкурса 2010 International Science and Engineering Visualization Challenge.

Изображение #1


Представляем Вашему вниманию несколько снимков, получивших призовые места в конкурсе 2010 International Science and Engineering Visualization Challenge. Этот конкурс проводится совместными усилиями журнала Science и Национального научного фонда (National Science Foundation), а участники конкурса должны в своих работах, имеющих непосредственное отношение к различным областям науки и техники, продемонстрировать безукоризненное мастерство исполнения и новизну предоставляемого материала. Полный список участников конкурса и победителей был опубликован в последнем выпуске журнала Science, а на нашем сайте мы продемонстрируем самые интересные из снимков участников, ставших победителями конкурса 2010 International Science and Engineering Visualization Challenge.

Самая подробная в мире 3D-модель вируса ВИЧ.

Снимок с изображением этой модели представлен в самом начале этой статьи. Эта модель воссоздана на основании данных, полученных от множества источников и публикаций в области вирусологии, рентгенографии и спектроскопии. В данной модели вируса реализовано самое точное пространственное расположение белков и молекул, составляющих вирус, а так же их пространственное строение.

Бактериофаг T4

На данном снимке показан вирус-бактериофаг, заражающий бактерию. Такие бактериофаги заражают бактерии, заставляя бактерию выполнять полезные с точки зрения самого вируса функции, которые выражаются в копировании и размножении изначального вируса.

Изображение #2


Структура белка одного из видов дрожжей.

Эта компьютерная трехмерная модель является представлением структуры одного из белков дрожжей. Желтым цветом показаны цепочки ДНК, а фиолетовым цветом - белки-пружины, за счет которых молекула приобретает такую необычную форму.

Изображение #3


Введение в мир грибов.

Этот информационный плакат не нуждается в подробном комментировании поскольку все детали, представленные на нем, просты и понятны. А в общем можно сказать, что на плакате представлены различные виды грибов, существующие в нашем мире, и как они используются людьми в повседневной жизни.

Изображение #4


Волны на воде.

Это синее изображение фактически является изображением волнистого монослоя на поверхности золота, самособравшегося из двух различных типов молекул. Способностьуправлять свойствами поверхностей на наноуровне может привести к настоящим прорывам в области материаловедения.

Изображение #5


Волоски на поверхности семени обычного помидора.
Последнее представленное изображение является изображением крошечных волосков на поверхности семени обычного помидора. Эти волоски выполняю роль защиты семени от насекомых и за счет них семя надежно прикрепляется к почве.

Изображение #6



Источник