Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materia miękka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Materia aktywna to układy złożone z wielu elementów, które poruszają się czerpiąc energię z otoczenia. Jednym z przykładów są orzęski – jednokomórkowe mikroorganizmy, poruszające się poprzez wytworzenie na swojej powierzchni przepływu za pomocą setek drobnych rzęsek pokrywających ich komórki. Mechanizm ten zainspirował prace nad sztucznymi mikropływakami, które poruszają się wykorzystując wytwarzane przez siebie gradienty odpowiednich wielkości fizycznych, takich jak temperatura, stężenie produktów reakcji chemicznej albo pole elektryczne. W poniższym artykule omawiam krótko mechanizmy fizyczne rządzące ruchem syntetycznych mikropływaków i podsumowuję dotychczasowe próby wykorzystania wspominanych zjawisk do napędzania aktywnych mikrocząstek. Wskazuję niektóre kierunki rozwoju i wyzwania stojące przed bionaśladowczą mikroinżynierią, takie jak kontrola ruchu cząstek przy użyciu zewnętrznych bodźców, i prezentuję potencjalne rozwiązania.
EN
Active matter are systems comprising of many elements which move by drawing the energy from their environment. An example are ciliates – unicellular microorganisms which move by generating flow on their surfaces using hundreds of tiny cilia covering their cell bodies. his mechanism has inspired works on artificial microswimmers which move in response to self-generated gradients of various physical quantities, such as temperature, concentration of chemical species, or electric field. In this article, I briefly review the basic physical mechanisms governing the motion of synthetic microswimmers and summarise previous implementations using the above mentioned phenomena to propel microparticles. I highlight possible developments and challenges of biomimetic microengineering, such as the control of motion of particles using external stimuli, and present potential solutions.
2
Content available remote Interfacial material constants for system of fine sizes
EN
The properties of bulk and interfacial regions was presented in the paper taking onto account suspensions, colloids, micellar solutions, microemulsions and the so called soft matter, which understanding is as important as the inorganic matter. A special attention was paid to the role and diversity of material constants necessary for delineation of the state and properties of the considered systems.
PL
W pracy szeroko scharakteryzowano właściwości materii i obszarów granicznych pomiędzy elementami materii o różnym rozdrobnieniu biorąc pod uwagę zawiesiny, koloidy, roztwory micelarne, mikroemulsje oraz tzw. materię miękką, której znajomość jest tak samo waża jak materii nieożywionej. Szczególną uwagę zwrócono na rolę i różnorodność stałych materiałowych niezbędnych do opis stanu i właściwości rozpatrywanych przykładów.
PL
W pracy przedstawiono krótki zarys historyczny najważniejszych, zmieniających się w czasie metod otrzymywania kryształów i badania ich własności. Przegląd rozpoczęto od metody wyznaczania szybkości krystalizacji metali, znanej jako metoda CZ, od nazwiska jej odkrywcy Jana Czochralskiego. Przy okazji, niejako, przypomniano życiorys i najważniejsze dokonania tego wybitnego, urodzonego dokładnie 120 lat temu Polaka rodem z Pałuk (z Kcyni), ważnego historycznie regionu etniczno-kulturowego, leżącego pomiędzy Bydgoszczą, Inowrocławiem a Poznaniem. Przegląd kontynuowano omawiając podstawowe cechy nowoczesnej technologii otrzymywania kryształów półprzewodnikowych, a zakończono podkreślając wielką rolę dla rozwoju technologii przyszłości eksperymentów prowadzących do właściwego otrzymywania kryształów białkowych - pod-stawowego, tzw. miękkiego materiału eksperymentalnego, służącego do badania krystalograficznego struktur pojedynczych łańcuchów białkowych.
EN
In this work, a brief historical survey of over-time-changing methods of growing crystals, and examining their properties, has been presented. The survey has been started with a method of determination of the crystallization speed of metals, known as the CZ method, termed after the name of its inventor, Jan Czochralski. Benefiting somehow from the right-now-emerging opportunity, the biography as well as the main achievements of this outstanding Pole, born exactly 120 years ago in the Pałuki-Region (in Kcynia), an important ethnic-and-cultural Polish region, somewhere between Bydgoszcz and Inowrocław, and Poznań, has been recollected. The survey has been continued by discussing basic properties of modern technology of growing semiconductor crystals, and finished by emphasizing an immense role of appropriately growing protein crystals - a basic experimental soft material, serving for crystallographic examination of single protein chains.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.