🤖 Рекорд Усэйна Болта официально переписан. И нет, это не допинг, это просто очень хороший мотор
В Пекине стартовали Вторые Всемирные игры человекоподобных роботов, и спойлер: людям пора начинать нервничать (или хотя бы делать зарядку по утрам).
Китайский гуманоид «Тяньгун Ultra» (и его коллега «Молния» от Honor) разогнался так, что легендарные 9,58 секунды Болта теперь выглядят как приятная воскресная прогулка. Роботы преодолели 100 метров за 9,39 секунды (а в тестовом забеге и вовсе за 9,32 с)! 🏃♂️💨
Правда, есть нюанс: с торможением у кибер-атлетов пока туговато. После финиша они с разбегу влетали в толстые маты, как будто это новый олимпийский вид спорта по сносу препятствий. Зато на дистанции 400 метров показали 39,7 секунды, оставив человеческий мировой рекорд (43,03 с) далеко позади.
Далее в программе: перетягивание каната, тяжёлая атлетика и подключение кабелей под неправильным углом. Потому что мы все знаем: настоящий скачок технологий начнётся не с восстания ИИ, а с момента, когда робот сможет идеально воткнуть USB-флешку с первого раза. 🔌
🇨🇳 Китайский первоисточник: [国际在线: 中国机器人跑出“中国制造”加速度](https://news.sina.com.cn/zx/gj/2026-08-24/doc-inipkkzy2082732.shtml)
#роботы #Китай #технологии #будущее #AI #WorldHumanoidRobotGames
«Материалы и Технологии» - канал из категории «Технологии», подключенный к сервису кросспостинга MaxGate. Публикации канала синхронизируются между Telegram и мессенджером MAX, а на этой странице собраны ссылки на обе версии канала.
Сейчас у канала 377 подписчиков суммарно в Telegram и MAX. За последние 29 дней в истории MaxGate учтено 12 публикаций, поэтому перед подпиской можно оценить не только размер аудитории, но и регулярность обновлений.
Чтобы подписаться, используйте кнопки «Открыть в MAX» и «Открыть в Telegram» в верхней части страницы. У отдельных постов ссылка может быть доступна в обоих мессенджерах или только в одном из них, если MaxGate получил такой URL из истории обработки.
💎 ОТ ТАЛЬКА ДО АЛМАЗА: НАСКОЛЬКО ТВЁРДЫ МИНЕРАЛЫ?
Мы привыкли считать алмаз безусловным чемпионом по твёрдости. Но если посмотреть на минералы внимательнее, становится гораздо интереснее.
Для сравнения используют шкалу Мооса - систему, созданную немецким минералогом Фридрихом Моосом ещё в 1812 году.
Она показывает способность минерала сопротивляться царапанию: от 1 - самого мягкого, до 10 - самого твёрдого.
И здесь есть важный нюанс: шкала Мооса нелинейна. Поэтому разница между 9 и 10 - это совсем не то же самое, что разница между 1 и 2.
🔹 1 - ТАЛЬК И МОЛИБДЕНИТ
Очень мягкие минералы. Их можно поцарапать ногтем.
🔹 2-3 - ГИПС, КАЛЬЦИТ, ЗОЛОТО, МЕДЬ
Золото и медь, которые мы обычно воспринимаем как «твёрдые» металлы, по шкале Мооса находятся всего на уровне около 2,5.
🔹 4 - ФЛЮОРИТ
🔹 5-6 - АПАТИТ, ГЕМАТИТ, ОБСИДИАН, МАГНЕТИТ, ПИРИТ
Здесь уже появляется множество привычных минералов.
Сталь с твёрдостью около 6,5 способна поцарапать стекло, но кварц с твёрдостью 7 - уже нет.
🔹 7 - КВАРЦ
Очень интересная отметка.
Кварц достаточно твёрдый, чтобы противостоять большинству обычных материалов. Именно поэтому он так долго сохраняется в природе.
🔹 7,5-8 - БЕРИЛЛ, ИЗУМРУД, ШПИНЕЛЬ, ТОПАЗ
🔹 8,5 - АЛЕКСАНДРИТ И ХРИЗОБЕРИЛЛ
🔹 9 - КОРУНД, РУБИН И САПФИР
Корунд - это оксид алюминия Al₂O₃.
Его разновидности рубин и сапфир занимают второе место среди природных минералов по шкале Мооса.
🔹 10 - АЛМАЗ 💎
Абсолютный лидер шкалы.
Но самое интересное начинается именно здесь.
Алмаз не просто немного твёрже корунда.
По количественной оценке твёрдости разрыв между ними огромен. Это хорошо показывает, почему шкалу Мооса нельзя воспринимать как обычную линейку.
И ещё один важный момент:
ТВЁРДОСТЬ ≠ ПРОЧНОСТЬ
Минерал может быть очень твёрдым и при этом хрупким.
Твёрдость характеризует прежде всего сопротивление царапанию, а не способность выдерживать удар, изгиб или разрушение.
Поэтому топаз твёрже кварца, а алмаз твёрже топаза - но это совершенно не означает, что каждый из них одинаково хорошо переносит удар.
А некоторые красивые камни, наоборот, довольно мягкие.
Например, опал имеет твёрдость около 5,5, а бирюза - около 5-6, поэтому украшения из них требуют большей осторожности.
Получается довольно забавная последовательность:
ТАЛЬК → ГИПС → КАЛЬЦИТ → ФЛЮОРИТ → АПАТИТ → КВАРЦ → ТОПАЗ → КОРУНД → АЛМАЗ
И между первым и последним пунктом - огромный мир минералов, металлов и драгоценных камней.
Причём в этой таблице встречаются и знакомые мне по работе материалы: молибденит, медь, магнетит, гематит, шеелит, касситерит, рутил, циркон и другие.
Так что в следующий раз, когда увидите красивый камень, можно задаться не только вопросом:
💰 «Сколько он стоит?»
но и гораздо более инженерным:
🔬 «А что сможет его поцарапать?» 😎
📌 Источник: Visual Capitalist - Over 100 Minerals and Gems Ranked by Hardness
#Материалы #Минералы #Металлы #Геология #Материаловедение #Минералогия #ДрагоценныеКамни #Алмаз #Корунд #Кварц #ШкалаМооса
Тема прикольная. На самом деле придумать материал не проблема. Лет 10 назад был на семинаре и там говорилось, что компания Оерликон разрабатывает по 50 тыс.сплавов в день...
Однако главная проблема это синтез нового сплава. Эта установка должна помочь
🚀 Мир впервые увидел: нанофабрикатор, который печатает полупроводники на атомном уровне! 🧬
Забудьте о долгих процессах создания чипов, которые раньше напоминали попытку собрать швейцарские часы в перчатках для бокса. Компания ATLANT 3D представила NANOFABRICATOR PRO – первую в мире платформу, способную создавать полупроводниковые материалы прямо на атомарном уровне! 🤯
🔬 Как это работает?
В основе лежит технология Direct Atomic Layer Processing (DALP). Проще говоря, машина берет материалы, спроектированные искусственным интеллектом, и собирает их в реальность атом за атомом. Это как конструктор LEGO, только для квантовых физиков и с гораздо меньшим шансом наступить на детальку босой ногой ночью. 😄
📏 Масштабы:
Установка поддерживает работу с пластинами диаметром 10, 15 и 20 см (да-да, привычные 4, 6 и 8 дюймов, переведенные в честную метрическую систему 😉), что делает её идеальной для промышленных исследований и мелкосерийного производства.
💡 Зачем это нужно?
Платформа радикально сокращает путь от открытия нового материала с помощью ИИ до его физического воплощения, валидации и создания прототипов устройств. Теперь от гениальной идеи до рабочего чипа – всего пара шагов (и пара нулей в бюджете, но кто считает мелочи?).
📸 *Фото предоставлено первоисточником.*
🔗 Первоисточник: Interesting Engineering
https://interestingengineering.com/innovation/worlds-first-nanofabricator-semiconductor-materials
#нанотехнологии #полупроводники #инновации #ATLANT3D #технологиибудущего #наука #TelegramTech