beeracre



27.03
12:28

На Солнце сегодня нет пятен, но есть дыра в короне


В то время как NASA публикует снимки идеально чистого Солнца без пятен, на Земле начинается магнитная буря, обязанная своим происхождением дыре в солнечной короне.












04.02
05:42

Странное..

Самые лживые фразы - " Я больше не буду влюбляться" и " Я больше никогда не буду пить



01.02
21:56

В Средиземном море найдено древнеримское торговое судно III-IV века


Команда археологов обнаружила древнеримское торговое судно, затонувшее примерно 1800 лет назад у берегов острова Кабрера (Балеарские острова) в Средиземном море. Об этом сообщила в пятницу газета El País.









19.01
06:48

норм!

Сейчас самое время организовать саммит G2. Пригласить двух лидеров: Деда Мороза и Санта-Клауса. Они ведь по-любому всё мирно разрулят, а вместо санкций будут подарки!



02.12
00:01

Для того кто читает шутки.

- Ну, здравствуй, Боря!
- Вообще-то, я Василиса!
- Да?! А у моего мужа в телефоне, ты Боря!

25.11
00:24

Цветные открытки из 1880-х




Цветные открытки из 1880-х









28 марта, 2016



В 1880-х годах сотрудник швейцарской типографской компании Orell Gessner Füssli изобрёл процесс, позволяющий колоризировать чёрно-белые снимки. Этим изобретением воспользовалась типографская контора из Детройта, чтобы раскрасить старые открытки. До начала Первой мировой войны они успели колоризировать более 7 миллионов открыток. Самые интересные из них – в нашей подборке.




Продавцы молока в Бельгии
kolorizirovannye starye otkrytki 1
Скальные образования в Гельголанд, Германия
kolorizirovannye starye otkrytki 2
Пляж в Схевенингене, Гаага
kolorizirovannye starye otkrytki 3
Большой канал в Венеции при свете луны
kolorizirovannye starye otkrytki 4
Алжирцы возле кафе в Алжире
kolorizirovannye starye otkrytki 5
Девушка в Шварцвальде, Германия
kolorizirovannye starye otkrytki 6
Схевенинген, морской курорт в Гааге
kolorizirovannye starye otkrytki 7
Бедуинские пастухи Сирии
kolorizirovannye starye otkrytki 8
Ковбой на американском Западе
kolorizirovannye starye otkrytki 9


Пастбище в швейцарских Альпах
kolorizirovannye starye otkrytki 10
Военный корабль в Алжире
kolorizirovannye starye otkrytki 11
Руины Капернаума в Израиле
kolorizirovannye starye otkrytki 12
Кавказ
kolorizirovannye starye otkrytki 13
Гавань Варнемюнде, Германия
kolorizirovannye starye otkrytki 14
Женщина за прялкой, графство Голуэй, Ирландия
kolorizirovannye starye otkrytki 15
Горный перевал Симплон в швейцарских Альпах
kolorizirovannye starye otkrytki 16
Шале рядом с горой Веттерхорн в Швейцарии
kolorizirovannye starye otkrytki 17
Старый город Бискра, Алжир
kolorizirovannye starye otkrytki 18
Группа бедуинов в Палестине
kolorizirovannye starye otkrytki 19
Мост вздохов в Венеции
kolorizirovannye starye otkrytki 20
Высокие скалы у Танбридж Уэллс, Англия
kolorizirovannye starye otkrytki 21


22.11
23:49

Странное настроение....

– Почему вы опоздали?
– Я молился.
– О чем?
– Господи, накорми голодных и дай еще немножко поспать. Ладно, хуй с ними, с голодными…


11.11
06:08

Убийство первой степени

Постер фильма Убийство первой степениРежиссер: Марк Рокко
В ролях: Гари Олдман, Кевин Бейкон, Кристиан Слэйтер, Брэд Дуриф, Уильям Х. Мэйси, Стивен Тоболовски, Р. Ли Эрми, Миа Киршнер, Кайра Седжвик, Эмбет Дэвидц, Стефан Гираш, Бен Слэк, Алекс Букстон, Риччи Аллан, Херб Риттс

В этой тяжёлой тюремной драме, основанной на реальных событиях, вы сможете узнать о причинах закрытия печально известной тюрьмы "Алькатрас". Оставшись сиротой в 15 лет, Генри Янг украл пять долларов, чтобы накормить маленькую сестру, и был схвачен на месте преступления. Но его первоначально небольшой срок растянулся на долгие годы. За попытку побега Генри был голым брошен в "каменный мешок" без окна, отопления, постели и умывальника, где провел три года и два месяца. После освобождения из карцера он был обвинен в убийстве донесшего на него заключенного и приговорен к смертной казни. За дело Генри Янга берётся молодой адвокат Джеймс Стэмфилл…


04.11
17:37

17 уличных модников и модниц, на которых невозможно не обратить внимание


Суровая и беспощадная уличная мода.
Суровая и беспощадная уличная мода.

Вниманию читателя новый юмористический обзор, в котором предлагается взглянуть на людей относящих себя к миру высокой моды. Во истину, мимо таких стиляг и красавцев сложно просто взять и пройти мимо.
1. Похоже, штаны не выдержали такой красоты и предательски треснули по швам…

Курьезная случайность.
Курьезная случайность.

2. Секс-шоп - самый модный магазин!

Откровенный наряд.
Откровенный наряд.

3. «Пусть стесняются те, кому нечего показать!»

Поклонница минимализма.
Поклонница минимализма.

4. «А что, отличный наряд, все закрыто, длина отличная…»

Умопомрачительный принт.
Умопомрачительный принт.

5. Подол платья плавно переходящий в рукав?

Странный крой.
Странный крой.

6. «Носки и белье, я так понимаю, тоже с собачкой?»

Фанатка собак.
Фанатка собак.

7. Некоторые вещи лучше и не видеть…

Эпатажный наряд.
Эпатажный наряд.

8. «Девочки, такие девочки…»

Розовое трио.
Розовое трио.

9. «Отличный комбинезон: удобный и все недостатки скрывает…»

Очень странный фасон.
Очень странный фасон.

10. Сразу видно - роковая женщина!

Роковая красотка.
Роковая красотка.

11. «Сегодня я в образе капусты!»

Многослойная одежда.
Многослойная одежда.

12. Скоро Новый год!

Праздничный наряд.
Праздничный наряд.

13. «Ариэль, ты ли это!?»

Шикарная шевелюра.
Шикарная шевелюра.

14. А говорили, что снежного человека не существует!

Снежный человек.
Снежный человек.

15. «Я же леди!»

Изысканный стиль.
Изысканный стиль.

16. Чего только сейчас не носят…

Стильная обувь.
Стильная обувь.

17. Спорт и женственность в одном флаконе

«Идеальное» сочетание.
«Идеальное» сочетание.













31.10
02:54

Химики МГУ изучили строение «родственников» фуллерена


Международная группа ученых, в составе которых работали исследователи из МГУ имени М.В.Ломоносова, выяснили электронное строение и координационные свойства индаценопицена и коранулена — представителей малоизученного класса геодезических полиаренов.








Organometallics. Читать далее

Геодезические полиарены — редкий класс непланарных полиароматических углеводородов, углеродный каркас которых состоит из сочленённых шестичленных и пятичленных циклов. Среди представителей данного класса соединений наибольшую известность получил фуллерен — модификация углерода, представляющая собой выпуклый замкнутый многогранник, напоминающий футбольный мяч. За открытие фуллерена ученые Роберт Кёрл, Харольд Крото, Ричард Смолли получили в 1996 году Нобелевскую премию по химии. В последние десятилетия активно изучаются чашеобразные «родственники» фуллерена — коранулен, диинденохризен, суманен, гемифуллерен и прочие. Особенности строения каркаса придают этим соединениям необычные химические и электронные свойства, не свойственные другим полициклическим углеводородам.
Как пояснил Алексей Рыбальченко, сотрудник лаборатории термохимии, геодезические полиарены могут быть использованы в качестве молекулярных затравок для контролируемого роста массива одностенных углеродных нанотрубок заданного диаметра и хиральности. Разработка подобной технологии позволит масштабировать и удешевить производство одностенных углеродных нанотрубок с заданными полупроводниковыми характеристиками, что крайне важно для решения прикладных задач, связанных с созданием высокочастотных полевых транзисторов. Геодезические полиарены могут быть использованы в качестве строительных блоков для получения новых материалов с n-типом проводимости, перспективных для решения задач органической электроники, в частности для создания тонкопленочных полевых транзисторов и более эффективных фотовольтаических устройств. Мало исследованным и крайне интересным с прикладной точки зрения является использование геодезических полиаренов в качестве лигандов переходных металлов для создания новых катализаторов.
Исследование двух чашеобразных полиенов — индаценопицена и коранулена, проведенное сотрудниками химического факультета МГУ, позволило выявить влияние молекулярного строения на электронные свойства индаценопицена. Оказалось, что индаценопицен восстанавливается, то есть принимает дополнительные электроны, легче, чем коранулен, и имеет подходящие уровни энергии граничных молекулярных орбиталей для использования в качестве материала в органической электронике. Использование щелочных металлов для восстановления индаценопицена позволило установить, что, восстанавливаясь, он склонен образовывать с катионами металла сэндвич-комплексы. В случае рубидия и цезия удалось вырастить монокристаллы подобных комплексов и методом рентгеноструктурного анализа доказать их молекулярное строение. Оказалось, что в случае рубидия образуются тетрамерные комплексы, в которых катионы металла координируются на вогнутой и выпуклой поверхностях чашеобразного полиена, а в случае цезия аналогичные комплексы образуют 1D-полимерную цепочку. Эти различия могут быть связаны с размерами ионов и стерическим фактором.
В работе использованы как современные методы квантово-механического моделирования строения и свойств соединений, так и экспериментальные методики, позволившие установить особенности молекулярного и электронного строения индаценопицена в нейтральном и ионизированном состояниях. Работа с анионами индаценопицена, чувствительными к следам влаги или кислорода воздуха, в частности, исследование электрохимического поведения, спектральных свойств и получение кристаллических образцов подходящего качества для структурных исследований, потребовала использования условий инертной атмосферы и конструирования специализированной электрохимической ячейки микрообъема. Для надежного установления молекулярного и электронного строения исследуемых веществ были применены методы спектроскопии ЯМР, рентгеноструктурного анализа монокристаллов, а также циклической вольтамперометрии.
«Важным результатом эксперимента было то, что перенос электронов на индоценопицен является электрохимически обратимым и не сопровождается побочными химическими превращениями (например, димеризацией молекул). Теоретически была предсказана устойчивость восстановленного арена, но непосредственно экспериментальным методом — циклической вольтамперометрией, напрямую подтверждена стабильность полученных анионов. Следовательно, на основе данных соединений можно создавать новые полупроводниковые материалы, перенос электрона в которых не сопровождается ухудшением их характеристик. Выявленные электроноакцепторные свойства индаценопиценов и устойчивость их анионов позволяют рассматривать данные соединения в качестве перспективных акцепторных материалов с электронной проводимостью для органической электроники и, в частности, для создания полимерных фотовольтаических устройств. Это было одним из главных выводов работы», — пояснил Алексей Рыбальченко.
В дальнейшем химики из МГУ планируют исследовать поведение новых материалов на основе индаценопицена и родственных геодезических полиаренов в рамках применения в органической электронике и фотовольтаике.






Папки