«Спектр-РГ» («Спектр-Рентген-Гамма», «СРГ», SRG) — российско-немецкая орбитальная астрофизическая обсерватория (проект Роскосмоса и DLR), предназначенная для построения полной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне энергий 0,2—30 килоэлектронвольт (кэВ). Она состоит из двух рентгеновских телескопов: немецкого eROSITA, работающего в мягком рентгеновском диапазоне, и российского ART-XC имени М. Н. Павлинского, работающего в жёстком рентгеновском диапазоне. Первый российский (в том числе с учётом советского периода) телескоп с оптикой косого падения. Аббревиатура «РГ» происходит от словосочетания «рентген-гамма», так как изначально планировалось разместить на аппарате ещё и детектор гамма-всплесков, но впоследствии от этих планов отказались (однако обсерватория все же оказалась в состоянии фиксировать немногочисленные гамма-всплески при помощи рентгеновского телескопа ART-XC).
Запуск обсерватории осуществлён 13 июля 2019 года; окрестностей точки Лагранжа L2 системы «Солнце—Земля» аппарат достиг 21 октября 2019 года. Обсерватория обращается по гало-орбите с периодом 6 месяцев вокруг точки Лагранжа L2 по орбите радиусом до 400 тыс. км, плоскость которой перпендикулярна прямой, соединяющей эту точку с Солнцем[3]:4; и стала первым российским аппаратом в окрестностях точки либрации.
По состоянию на 2019 год «Спектр-РГ» — это одна из лучших рентгеновских обсерваторий на ближайшие 10—15 лет (запуск европейской ATHENA произойдёт не ранее 2031 года)[4]. В отличие от предыдущих рентгеновских космических телескопов, поле зрения которых очень ограничено, «Спектр-РГ» будет способен сделать полный обзор неба с рекордной чувствительностью.
Это второй из четырёх аппаратов серии «Спектр». Первый — запущенный 18 июля 2011 года «Спектр-Р» (Радиоастрон), третий — разрабатываемый «Спектр-УФ», четвёртый — разрабатываемый «Спектр-М» (Миллиметрон).
Супер С-тау фабрика – ускорительный комплекс, предназначенный для проведения экспериментов со встречными электрон-позитронными пучками в диапазоне энергии от 2 до 5 ГэВ с беспрецедентной светимостью – 1035 см-2с-1, на два порядка превышающей достигнутую сегодня в мире в этом диапазоне энергии. Концепция нового коллайдера базируется на новом методе повышения светимости – CrabWaist, предложенном и разработанном специалистами INFN (Италия) и ИЯФ СО РАН.
Основу физической программы проекта составляют такие фундаментальные вопросы, как исследование смешивания в системе D-мезонов, поиск CP-нарушающих эффектов в распадах очарованных частиц, поиск «новой физики» в редких или запрещенных Стандартной Моделью распадах очарованных частиц и тау-лептона. Важно отметить высокую комплементарность физических задач проекта и экспериментальных программ крупнейших современных экспериментов в области физики элементарных частиц, прежде всего – эксперименту Belle-II на коллайдере SuperKEKB в лаборатории КЕК (Япония) и эксперименту LHCb на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН (Швейцария).
Собаки22
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Домашняя собака была описана как самостоятельный биологический вид Canis familiaris Линнеем в 1758 году; в настоящее время данное научное название признаётся организациями, такими как Американское общество маммалогов. Некоторые источники (например, ITIS и MSW3) признают собаку подвидом волка (Canis lupus familiaris). В русскоязычных письменных источниках слово «собака» в значении соответствующего животного встречается по крайней мере с 1475 года (начиная с грамоты князя Андрея Васильевича Меньшого Кириллову монастырю).
С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.
Собаки известны своими способностями к обучению, любовью к игре, социальным поведением. Выведены специальные породы собак, предназначенные для различных целей: охоты, охраны, тяги гужевого транспорта и другого, а также декоративные породы (например, болонка, пудель).
При необходимости разграничения по полу употребляются термины «кобе́ль» (самец) и «су́ка» (самка); в обиходной речи — «пёс» и «собака» соответственно. Детёныши собаки называются щенками или кутятами.
Соли21
Со́ли — сложные вещества, состоящие из катионов металлов и анионов кислотных остатков. ИЮПАК определяет соли как химические соединения, состоящие из катионов и анионов. Есть ещё одно определение: солями называют вещества, которые могут быть получены при взаимодействии кислот и оснований с выделением воды.
Кроме катионов металлов, в солях могут находиться катионы аммония NH4+, фосфония PH4+ и их органические производные, а также комплексные катионы и т. д. Анионами в солях выступают анионы кислотного остатка различных кислот Брёнстеда — как неорганических, так и органических, включая карбанионы и комплексные анионы.
САРУС20
«Сарус» - система полного жизненного цикла (СПЖЦ) «Цифровое предприятие» – это комплекс управления предприятиями с различными типами производства, использующий модульный принцип организации (ключевые элементы - «Управление предприятием», «Управление производством», «Управление персоналом», «Управление жизненным циклом изделий»). Система позволяет автоматизировать проектирование, конструирование, документооборот, управление персоналом, логистику и другие процессы. В частности, модуль «Управление жизненным циклом изделий» подразумевает управление данными на следующих этапах: исследование и обоснование – проектирование – опытный образец – испытания – производство – эксплуатация – модернизация – утилизация.
Такой подход позволяет внедрять систему по частям, а также дать клиентам возможность ее самостоятельного развития, поскольку продукт поставляется в исходном коде.
Спектроскопия — это раздел науки, занимающийся изучением взаимодействия между веществом и электромагнитным излучением, а также разработкой методов анализа вещества на основе его спектральных характеристик.
Физические основы
Метод базируется на фундаментальных принципах квантовой механики:
Атомы и молекулы могут существовать только в определенных энергетических состояниях
При переходе между уровнями происходит поглощение или испускание квантов электромагнитного излучения
Длина волны излучения строго соответствует разности энергий между уровнями
Классификация методов
По характеру взаимодействия:
Атомная спектроскопия — анализ элементного состава
Молекулярная спектроскопия — изучение молекулярной структуры
Электронная спектроскопия — исследование валентных электронов
По типу измеряемого сигнала:
Эмиссионная — регистрация испускаемого излучения
Абсорбционная — измерение поглощения излучения
Люминесценция — анализ вторичного свечения
Технологические реализации
ИК-Фурье спектроскопия — для анализа молекулярных колебаний
Спектроскопия комбинационного рассеяния — исследование вращательных уровней
Атомно-эмиссионная спектрометрия — элементный анализ с индуктивно-связанной плазмой
Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия — анализ электронной структуры
Практическое применение
Аналитическая химия — количественное и качественное определение веществ
Астрофизика — изучение состава звезд и межзвездной среды
Медицинская диагностика — неинвазивные методы анализа тканей
Материаловедение — контроль состава и структуры материалов
Экологический мониторинг — дистанционное определение загрязнений
Современные тенденции
Развитие методов характеризуется:
Повышением разрешающей способности и чувствительности
Миниатюризацией спектрометрического оборудования
Интеграцией с хемометрическими методами обработки данных
Разработкой методов одно молекулярной детекции
Спектроскопия остается одним из наиболее информативных и универсальных методов исследования вещества, находя применение как в фундаментальной науке, так и в прикладных областях.
Сера20
Сера — химический элемент 16-й группы (халькогены) периодической системы химических элементов с атомным номером 16 и химическим символом S (от лат. Sulfur). Это распространенный неметалл, играющий важную роль в геологических, биологических и промышленных процессах. Сера входит в состав множества минералов, природного газа, нефти, а также является одним из жизненно необходимых элементов для всех живых организмов.
Основные свойства
При нормальных условиях сера представляет собой твердое вещество желтого цвета без запаха. Она существует в нескольких аллотропных модификациях, наиболее устойчивой из которых является ромбическая сера. Элемент обладает низкой теплопроводностью и нерастворим в воде, но хорошо растворяется в некоторых органических растворителях.
Для серы характерны степени окисления от −2 до +6, благодаря чему она образует большое количество соединений, включая сульфиды, сульфиты и сульфаты.
Распространение в природе
Сера широко распространена в земной коре и встречается как в самородном виде, так и в составе многочисленных минералов. Наиболее известными серосодержащими минералами являются:
пирит (FeS₂);
галенит (PbS);
сфалерит (ZnS);
киноварь (HgS);
гипс (CaSO₄·2H₂O);
ангидрит (CaSO₄).
Значительные количества серы содержатся в природном газе, нефти и угле, преимущественно в виде сероводорода и органических соединений.
Применение
Сера является важным промышленным сырьем. Основные направления ее использования включают:
производство серной кислоты;
изготовление минеральных удобрений;
нефтепереработку;
химическую промышленность;
производство резины (вулканизация);
изготовление спичек, пиротехнических составов и некоторых видов строительных материалов.
Соединения серы также применяются в металлургии, целлюлозно-бумажной промышленности, фармацевтике и водоподготовке.
Связь с атомной отраслью
В атомной промышленности сера и ее соединения имеют технологическое и экологическое значение.
При добыче и переработке урановых руд широко используется серная кислота, являющаяся основным реагентом при кислотном выщелачивании урана. Этот метод применяется как при переработке руд на горно-химических предприятиях, так и при подземном скважинном выщелачивании, позволяя эффективно переводить уран в раствор для последующего извлечения.
Соединения серы присутствуют в технологических процессах очистки газовых выбросов, обработки промышленных сточных вод и переработки жидких радиоактивных отходов. Они также используются при химическом осаждении отдельных металлов и регулировании кислотно-щелочного баланса технологических растворов.
Сера входит в состав некоторых материалов, применяемых в перспективных энергетических технологиях, включая серосодержащие твердые электролиты, высокотемпературные аккумуляторы и материалы для накопления энергии, которые могут использоваться в инфраструктуре атомной энергетики.
Экологические аспекты
Оксиды серы (SO₂ и SO₃), образующиеся при сжигании ископаемого топлива и некоторых промышленных процессах, являются загрязнителями атмосферы и могут вызывать кислотные осадки. Хотя атомные электростанции практически не выбрасывают соединения серы при нормальной эксплуатации, контроль содержания сернистых соединений важен на предприятиях ядерного топливного цикла, особенно при переработке сырья и обращении с химическими реагентами.
Значение для атомной энергетики
Сера не относится к ядерным материалам и не участвует непосредственно в процессах деления атомных ядер. Однако ее соединения имеют важное значение для химических технологий, сопровождающих добычу, переработку и извлечение урана, а также для систем очистки, экологического контроля и обращения с промышленными отходами предприятий атомной отрасли.
Светодио́д или светоизлуча́ющий дио́д (СД, СИД; англ. light-emitting diode, LED) — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении.
Излучаемый светодиодом свет лежит в узком диапазоне спектра, то есть светодиод изначально излучает практически монохроматический свет (если речь идёт о СД видимого диапазона) — в отличие от лампы, излучающей более широкий спектр, от которой определённый цвет свечения можно получить лишь применением светофильтра. Спектральный диапазон излучения светодиода в основном зависит от типа и химического состава использованных полупроводников и ширины запрещённой зоны.