Showing posts with label fisika. Show all posts
Showing posts with label fisika. Show all posts

Friday, November 18, 2011

daftar nama peraih nobel fisika di dunia

All Nobel Prizes in Physics

The Nobel Prize in Physics has been awarded 105 times to 192 Nobel Laureates between 1901 and 2011. John Bardeen is the only Nobel Laureate who has been awarded the Nobel Prize in Physics twice, in 1956 and 1972. This means that a total of 191 individuals have received the Nobel Prize in Physics. Click on the links to get more information.
2011
Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt, Adam G. Riess
2010
Andre Geim, Konstantin Novoselov
2009
Charles Kuen Kao, Willard S. Boyle, George E. Smith
2008
Yoichiro Nambu, Makoto Kobayashi, Toshihide Maskawa
2007
Albert Fert, Peter Grünberg
2006
John C. Mather, George F. Smoot
2005
Roy J. Glauber, John L. Hall, Theodor W. Hänsch
2004
David J. Gross, H. David Politzer, Frank Wilczek
2003
Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett
2002
Raymond Davis Jr., Masatoshi Koshiba, Riccardo Giacconi
2001
Eric A. Cornell, Wolfgang Ketterle, Carl E. Wieman
2000
Zhores I. Alferov, Herbert Kroemer, Jack S. Kilby
1999
Gerardus 't Hooft, Martinus J.G. Veltman
1998
Robert B. Laughlin, Horst L. Störmer, Daniel C. Tsui
1997
Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji, William D. Phillips
1996
David M. Lee, Douglas D. Osheroff, Robert C. Richardson
1995
Martin L. Perl, Frederick Reines
1994
Bertram N. Brockhouse, Clifford G. Shull
1993
Russell A. Hulse, Joseph H. Taylor Jr.
1992
Georges Charpak
1991
Pierre-Gilles de Gennes
1990
Jerome I. Friedman, Henry W. Kendall, Richard E. Taylor
1989
Norman F. Ramsey, Hans G. Dehmelt, Wolfgang Paul
1988
Leon M. Lederman, Melvin Schwartz, Jack Steinberger
1987
J. Georg Bednorz, K. Alexander Müller
1986
Ernst Ruska, Gerd Binnig, Heinrich Rohrer
1985
Klaus von Klitzing
1984
Carlo Rubbia, Simon van der Meer
1983
Subramanyan Chandrasekhar, William Alfred Fowler
1982
Kenneth G. Wilson
1981
Nicolaas Bloembergen, Arthur Leonard Schawlow, Kai M. Siegbahn
1980
James Watson Cronin, Val Logsdon Fitch
1979
Sheldon Lee Glashow, Abdus Salam, Steven Weinberg
1978
Pyotr Leonidovich Kapitsa, Arno Allan Penzias, Robert Woodrow Wilson
1977
Philip Warren Anderson, Sir Nevill Francis Mott, John Hasbrouck van Vleck
1976
Burton Richter, Samuel Chao Chung Ting
1975
Aage Niels Bohr, Ben Roy Mottelson, Leo James Rainwater
1974
Sir Martin Ryle, Antony Hewish
1973
Leo Esaki, Ivar Giaever, Brian David Josephson
1972
John Bardeen, Leon Neil Cooper, John Robert Schrieffer
1971
Dennis Gabor
1970
Hannes Olof Gösta Alfvén, Louis Eugène Félix Néel
1969
Murray Gell-Mann
1968
Luis Walter Alvarez
1967
Hans Albrecht Bethe
1966
Alfred Kastler
1965
Sin-Itiro Tomonaga, Julian Schwinger, Richard P. Feynman
1964
Charles Hard Townes, Nicolay Gennadiyevich Basov, Aleksandr Mikhailovich Prokhorov
1963
Eugene Paul Wigner, Maria Goeppert Mayer, J. Hans D. Jensen
1962
Lev Davidovich Landau
1961
Robert Hofstadter, Rudolf Ludwig Mössbauer
1960
Donald Arthur Glaser
1959
Emilio Gino Segrè, Owen Chamberlain
1958
Pavel Alekseyevich Cherenkov, Il´ja Mikhailovich Frank, Igor Yevgenyevich Tamm
1957
Chen Ning Yang, Tsung-Dao (T.D.) Lee
1956
William Bradford Shockley, John Bardeen, Walter Houser Brattain
1955
Willis Eugene Lamb, Polykarp Kusch
1954
Max Born, Walther Bothe
1953
Frits (Frederik) Zernike
1952
Felix Bloch, Edward Mills Purcell
1951
Sir John Douglas Cockcroft, Ernest Thomas Sinton Walton
1950
Cecil Frank Powell
1949
Hideki Yukawa
1948
Patrick Maynard Stuart Blackett
1947
Sir Edward Victor Appleton
1946
Percy Williams Bridgman
1945
Wolfgang Pauli
1944
Isidor Isaac Rabi
1943
Otto Stern
1942
No Nobel Prize was awarded this year. The prize money was with 1/3 allocated to the Main Fund and with 2/3 to the Special Fund of this prize section.
1941
No Nobel Prize was awarded this year. The prize money was with 1/3 allocated to the Main Fund and with 2/3 to the Special Fund of this prize section.
1940
No Nobel Prize was awarded this year. The prize money was with 1/3 allocated to the Main Fund and with 2/3 to the Special Fund of this prize section.
1939
Ernest Orlando Lawrence
1938
Enrico Fermi
1937
Clinton Joseph Davisson, George Paget Thomson
1936
Victor Franz Hess, Carl David Anderson
1935
James Chadwick
1934
No Nobel Prize was awarded this year. The prize money was with 1/3 allocated to the Main Fund and with 2/3 to the Special Fund of this prize section.
1933
Erwin Schrödinger, Paul Adrien Maurice Dirac
1932
Werner Karl Heisenberg
1931
No Nobel Prize was awarded this year. The prize money was allocated to the Special Fund of this prize section.
1930
Sir Chandrasekhara Venkata Raman
1929
Prince Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie
1928
Owen Willans Richardson
1927
Arthur Holly Compton, Charles Thomson Rees Wilson
1926
Jean Baptiste Perrin
1925
James Franck, Gustav Ludwig Hertz
1924
Karl Manne Georg Siegbahn
1923
Robert Andrews Millikan
1922
Niels Henrik David Bohr
1921
Albert Einstein
1920
Charles Edouard Guillaume
1919
Johannes Stark
1918
Max Karl Ernst Ludwig Planck
1917
Charles Glover Barkla
1916
No Nobel Prize was awarded this year. The prize money was allocated to the Special Fund of this prize section.
1915
Sir William Henry Bragg, William Lawrence Bragg
1914
Max von Laue
1913
Heike Kamerlingh Onnes
1912
Nils Gustaf Dalén
1911
Wilhelm Wien
1910
Johannes Diderik van der Waals
1909
Guglielmo Marconi, Karl Ferdinand Braun
1908
Gabriel Lippmann
1907
Albert Abraham Michelson
1906
Joseph John Thomson
1905
Philipp Eduard Anton von Lenard
1904
Lord Rayleigh (John William Strutt)
1903
Antoine Henri Becquerel, Pierre Curie, Marie Curie, née Sklodowska
1902
Hendrik Antoon Lorentz, Pieter Zeeman
1901
Wilhelm Conrad Röntgen

daftar nama peraih nobel fisika di dunia

All Nobel Prizes in Physics

The Nobel Prize in Physics has been awarded 105 times to 192 Nobel Laureates between 1901 and 2011. John Bardeen is the only Nobel Laureate who has been awarded the Nobel Prize in Physics twice, in 1956 and 1972. This means that a total of 191 individuals have received the Nobel Prize in Physics. Click on the links to get more information.
2011
Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt, Adam G. Riess
2010
Andre Geim, Konstantin Novoselov
2009
Charles Kuen Kao, Willard S. Boyle, George E. Smith
2008
Yoichiro Nambu, Makoto Kobayashi, Toshihide Maskawa
2007
Albert Fert, Peter Grünberg
2006
John C. Mather, George F. Smoot
2005
Roy J. Glauber, John L. Hall, Theodor W. Hänsch
2004
David J. Gross, H. David Politzer, Frank Wilczek
2003
Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett
2002
Raymond Davis Jr., Masatoshi Koshiba, Riccardo Giacconi
2001
Eric A. Cornell, Wolfgang Ketterle, Carl E. Wieman
2000
Zhores I. Alferov, Herbert Kroemer, Jack S. Kilby
1999
Gerardus 't Hooft, Martinus J.G. Veltman
1998
Robert B. Laughlin, Horst L. Störmer, Daniel C. Tsui
1997
Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji, William D. Phillips
1996
David M. Lee, Douglas D. Osheroff, Robert C. Richardson
1995
Martin L. Perl, Frederick Reines
1994
Bertram N. Brockhouse, Clifford G. Shull
1993
Russell A. Hulse, Joseph H. Taylor Jr.
1992
Georges Charpak
1991
Pierre-Gilles de Gennes
1990
Jerome I. Friedman, Henry W. Kendall, Richard E. Taylor
1989
Norman F. Ramsey, Hans G. Dehmelt, Wolfgang Paul
1988
Leon M. Lederman, Melvin Schwartz, Jack Steinberger
1987
J. Georg Bednorz, K. Alexander Müller
1986
Ernst Ruska, Gerd Binnig, Heinrich Rohrer
1985
Klaus von Klitzing
1984
Carlo Rubbia, Simon van der Meer
1983
Subramanyan Chandrasekhar, William Alfred Fowler
1982
Kenneth G. Wilson
1981
Nicolaas Bloembergen, Arthur Leonard Schawlow, Kai M. Siegbahn
1980
James Watson Cronin, Val Logsdon Fitch
1979
Sheldon Lee Glashow, Abdus Salam, Steven Weinberg
1978
Pyotr Leonidovich Kapitsa, Arno Allan Penzias, Robert Woodrow Wilson
1977
Philip Warren Anderson, Sir Nevill Francis Mott, John Hasbrouck van Vleck
1976
Burton Richter, Samuel Chao Chung Ting
1975
Aage Niels Bohr, Ben Roy Mottelson, Leo James Rainwater
1974
Sir Martin Ryle, Antony Hewish
1973
Leo Esaki, Ivar Giaever, Brian David Josephson
1972
John Bardeen, Leon Neil Cooper, John Robert Schrieffer
1971
Dennis Gabor
1970
Hannes Olof Gösta Alfvén, Louis Eugène Félix Néel
1969
Murray Gell-Mann
1968
Luis Walter Alvarez
1967
Hans Albrecht Bethe
1966
Alfred Kastler
1965
Sin-Itiro Tomonaga, Julian Schwinger, Richard P. Feynman
1964
Charles Hard Townes, Nicolay Gennadiyevich Basov, Aleksandr Mikhailovich Prokhorov
1963
Eugene Paul Wigner, Maria Goeppert Mayer, J. Hans D. Jensen
1962
Lev Davidovich Landau
1961
Robert Hofstadter, Rudolf Ludwig Mössbauer
1960
Donald Arthur Glaser
1959
Emilio Gino Segrè, Owen Chamberlain
1958
Pavel Alekseyevich Cherenkov, Il´ja Mikhailovich Frank, Igor Yevgenyevich Tamm
1957
Chen Ning Yang, Tsung-Dao (T.D.) Lee
1956
William Bradford Shockley, John Bardeen, Walter Houser Brattain
1955
Willis Eugene Lamb, Polykarp Kusch
1954
Max Born, Walther Bothe
1953
Frits (Frederik) Zernike
1952
Felix Bloch, Edward Mills Purcell
1951
Sir John Douglas Cockcroft, Ernest Thomas Sinton Walton
1950
Cecil Frank Powell
1949
Hideki Yukawa
1948
Patrick Maynard Stuart Blackett
1947
Sir Edward Victor Appleton
1946
Percy Williams Bridgman
1945
Wolfgang Pauli
1944
Isidor Isaac Rabi
1943
Otto Stern
1942
No Nobel Prize was awarded this year. The prize money was with 1/3 allocated to the Main Fund and with 2/3 to the Special Fund of this prize section.
1941
No Nobel Prize was awarded this year. The prize money was with 1/3 allocated to the Main Fund and with 2/3 to the Special Fund of this prize section.
1940
No Nobel Prize was awarded this year. The prize money was with 1/3 allocated to the Main Fund and with 2/3 to the Special Fund of this prize section.
1939
Ernest Orlando Lawrence
1938
Enrico Fermi
1937
Clinton Joseph Davisson, George Paget Thomson
1936
Victor Franz Hess, Carl David Anderson
1935
James Chadwick
1934
No Nobel Prize was awarded this year. The prize money was with 1/3 allocated to the Main Fund and with 2/3 to the Special Fund of this prize section.
1933
Erwin Schrödinger, Paul Adrien Maurice Dirac
1932
Werner Karl Heisenberg
1931
No Nobel Prize was awarded this year. The prize money was allocated to the Special Fund of this prize section.
1930
Sir Chandrasekhara Venkata Raman
1929
Prince Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie
1928
Owen Willans Richardson
1927
Arthur Holly Compton, Charles Thomson Rees Wilson
1926
Jean Baptiste Perrin
1925
James Franck, Gustav Ludwig Hertz
1924
Karl Manne Georg Siegbahn
1923
Robert Andrews Millikan
1922
Niels Henrik David Bohr
1921
Albert Einstein
1920
Charles Edouard Guillaume
1919
Johannes Stark
1918
Max Karl Ernst Ludwig Planck
1917
Charles Glover Barkla
1916
No Nobel Prize was awarded this year. The prize money was allocated to the Special Fund of this prize section.
1915
Sir William Henry Bragg, William Lawrence Bragg
1914
Max von Laue
1913
Heike Kamerlingh Onnes
1912
Nils Gustaf Dalén
1911
Wilhelm Wien
1910
Johannes Diderik van der Waals
1909
Guglielmo Marconi, Karl Ferdinand Braun
1908
Gabriel Lippmann
1907
Albert Abraham Michelson
1906
Joseph John Thomson
1905
Philipp Eduard Anton von Lenard
1904
Lord Rayleigh (John William Strutt)
1903
Antoine Henri Becquerel, Pierre Curie, Marie Curie, née Sklodowska
1902
Hendrik Antoon Lorentz, Pieter Zeeman
1901
Wilhelm Conrad Röntgen

Thursday, November 17, 2011

FeTRAM: Teknologi Memori Komputer yang Menjanjikan

Teknologi FeTRAM memenuhi tiga fungsi dasar dari memori komputer: untuk menulis informasi, membaca informasi dan tahan dalam jangka waktu yang panjang.

Para peneliti tengah mengembangkan sebuah jenis baru memori komputer yang bisa lebih cepat daripada memori komersial yang ada saat ini dan penggunaan listrik yang jauh lebih sedikit dari perangkat memori flash.
Teknologi ini mengkombinasikan kawat nano silikon dengan polimer “feroelektrik”, bahan yang mengaktifkan polaritas ketika medan listrik dialirkan, memungkinkan tipe baru dari transistor feroelektrik.
“Ini dalam tahap yang masih sangat baru,” kata mahasiswa doktoral Saptarshi Das, yang bekerja sama dengan Joerg Appenzeller, seorang profesor teknik elektro dan komputer dan direktur ilmiah nanoelektrik di Pusat Nanoteknologi Purdue Birck.
Diagram ini menunjukkan tata letak jenis baru memori komputer yang bisa lebih cepat daripada memori komersial yang ada saat dan penggunaan daya listrik yang jauh lebih sedikit dari perangkat memori flash. (Kredit: Pusat Nanoteknologi Birck, Universitas Purdue)
Transistor feroelektrik yang mengubah polaritas dibaca sebagai 0 atau 1, operasi yang diperlukan bagi sirkuit digital untuk menyimpan informasi dalam kode biner yang terdiri dari urutan satu dan nol. Teknologi baru ini disebut FeTRAM, untuk memori transistor feroelektrik akses acak.
“Kami telah mengembangkan teori serta melakukan eksperimen dan juga menunjukkan cara kerjanya dalam sebuah sirkuit,” katanya. Temuan yang rinci dalam makalah penelitian ini muncul dalam Nano Letters, dipublikasikan oleh American Chemical Society.
Teknologi FeTRAM memiliki penyimpanan non-volatile, artinya ini tetap berada di dalam memori meski komputer sudah dimatikan. Perangkatnya bisa berpotensi menggunakan energi 99 persen lebih rendah dari memori flash, chip penyimpanan komputer non-volatile dan bentuk dominan memori di pasar komersial.
“Namun, perangkat kami sekarang ini masih mengkonsumsi daya lebih banyak karena skalanya masih kurang tepat,” kata Das. “Untuk teknologi FeTRAM generasi masa depan, salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi disipasi daya listrknya. Mungkin juga akan jauh lebih cepat daripada bentuk lain memori komputer yang disebut SRAM.”
Teknologi FeTRAM memenuhi tiga fungsi dasar dari memori komputer: untuk menulis informasi, membaca informasi dan tahan dalam jangka waktu yang panjang.
“Anda ingin menyimpan memori selama mungkin, 10 hingga 20 tahun, dan Anda harus mampu membaca dan menulis sebanyak mungkin,” kata Das. “Ini juga harus berdaya listrik rendah agar laptop Anda tidak menjadi terlalu panas. Dan ini perlu diskala, artinya Anda bisa mengemas banyak perangkat ke area yang sangat kecil. Penggunaan kawat nano silikon bersama dengan polimer feroelektrik ini telah termotivasi oleh persyaratan-persyaratan tersebut.”
Teknologi baru ini juga kompatibel dengan proses industri manufaktur untuk semikonduktor oksida logam komplementer, atau CMOS, yang digunakan untuk memproduksi chip komputer. Ini memiliki potensi untuk menggantikan sistem memori konvensional.
Sebuah aplikasi paten telah diajukan untuk konsepnya.
FeTRAM mirip dengan memori akses acak feroelektrik, FeRAM, yang sedang digunakan secara komersial namun pasar semikonduktornya masih relatif kecil secara keseluruhan. Keduanya menggunakan bahan feroelektrik untuk menyimpan informasi secara non-volatile, namun tidak seperti FeRAM, teknologi baru ini memungkinkan pembacaan yang tidak destruktif, artinya informasi dapat dibaca tanpa menghilangkannya
Pembacaan non-destruktif ini dimungkinkan dengan menyimpan informasi  menggunakan transistor feroelektrik, bukan kapasitor, yang digunakan dalam FeRAM konvensional.
Pekerjaan ini didukung oleh Research Initiative Nanoteknologi (NRI) melalui Network for Computational Nanotechnology (NCN) Purdue, yang didukung oleh National Science Foundation.

Listrik dari Hidung: Ilmuwan Membuat Tenaga Listrik dari Pernafasan Manusia

"Pada dasarnya, kami memanen energi mekanik dari sistem biologis. Aliran udara dari respirasi manusia normal biasanya di bawah sekitar dua meter per detik."

Menulis dalam edisi September jurnal Energy and Environmental Science, profesor Xudong Wang, pasca-doktoral Chengliang Sun serta mahasiswa pascasarjana Jian Shi, melaporkan telah menciptakan microbelt plastik yang bergetar ketika melewati aliran udara berkecepatan rendah seperti pernapasan manusia.
Pada bahan-bahan tertentu, seperti fluorida polyvinylidene (PVDF) yang digunakan oleh tim Wang, suatu muatan listrik akan terakumulasi sebagai respon terhadap tekanan mekanik yang diterapkan. Hal ini dikenal sebagai efek piezoelektrik. Para peneliti merekayasa PVDF untuk menghasilkan energi listrik yang cukup dari pernafasan untuk mengoperasikan seperangkat elektronik kecil.
“Pada dasarnya, kami memanen energi mekanik dari sistem biologis. Aliran udara dari respirasi manusia normal biasanya di bawah sekitar dua meter per detik,” kata Wang. “Kami menghitung, jika kami bisa membuat bahan ini menjadi cukup tipis, getaran kecilnya bisa menghasilkan energi listrik mikrovat yang berguna untuk sensor atau perangkat lain yang dipasangkan di wajah.”
Para peneliti mengambil keuntungan dari kemajuan nanoteknologi dan elektronik miniatur untuk mengembangkan berbagai perangkat biomedis yang bisa memantau glukosa darah bagi para penderita diabetes atau menjaga baterai alat pacu jantung tetap terisi sehingga tidak perlu diganti. Apa yang diperlukan untuk menjalankan perangkat kecil adalah sebuah suplai listrik yang sangat kecil. Limbah energi dalam bentuk aliran, gerakan, panas, atau dalam hal ini kasus respirasi, menawarkan sumber daya yang konsisten.
Tim Wang menggunakan proses ion-etsa pada materi tipis sambil mempertahankan sifat piezoelektriknya. Dengan perbaikan, ia yakin ketebalannya dapat dikontrol sampai ke tingkat submikron. Karena PVDF merupakan biokompatibel, ia mengatakan pengembangannya merupakan kemajuan yang signifikan terhadap menciptakan sebuah perangkat skala mikro praktis untuk memanen energi dari respirasi.

Air Seni Bisa Menjadi Bahan Bakar Pembangkit Listrik yang Murah dan Melimpah

Dengan tingkat produksi tahunan global sebanyak triliunan liter, ini adalah teknologi yang dapat membantu mengubah dunia."

Urin bisa menjadi bahan bakar yang melimpah untuk pembangkit listrik, demikian menurut para ilmuwan Inggris dalam studi yang pertama dari jenisnya.
Para peneliti dari University of the West of England, Bristol, telah mendeskripsikan sebuah cara langsung dalam menghasilkan listrik dari urin dengan menggunakan Sel-sel Bahan Bakar Mikroba (MFC).
Penelitian mereka dipublikasikan dalam jurnal terbaru Royal Society of Chemistry, Physical Chemistry Chemical Physics.
Tujuan tim riset termasuk menyelidiki apakah urin dapat menghasilkan listrik melalui MFC dan menghitung hasil energi dari urin ketika digunakan pada MFC. Perkiraan bahwa 6,4 trilyun liter urin diproduksi setiap tahunnya, mencetuskan gagasan untuk menyoroti urin sebagai sumber energi alternatif yang potensial, yang sejauh ini sering diabaikan.
Tiga MFC yang terbuat dari akrilik dengan 25ml ruang anoda dan katoda digunakan dalam percobaan studi ini. Elektroda anoda dan katoda dihubungkan melalui pompa kecil ke 1l botol penampung. Air urin ditambahkan dengan volume besar, berkisar antara 25ml hingga 300ml, ke dalam botol penampung sirkulasi-ulang, atau dengan volume kecil, 0.1ml hingga 10ml, yang disuntikkan langsung ke dalam lubang anoda. Urin yang digunakan masih segar atau paling lama satu minggu dari donasi dan sampel, di antara sumbangan per 400-500ml, diambil dari seorang relawan sehat dan memiliki pola makan yang normal serta tidak memiliki riwayat penyakit saluran kemih atau ginjal.
Sebelum suntikan 25ml urin, MFC memproduksi 0,9 miliamper per meter persegi (mA/m²), yang meningkat menjadi 2,9 mA/m² setelah satu jam dari titik injeksi.
Jumlah urine ini cukup untuk pembangkit energi yang terus-menerus selama tiga hari, di mana titik kinerja mulai meninggi dan kembali ke tingkat output daya yang diproduksi MFC sebelum injeksi.
Para ilmuwan menunjukkan bahwa penambahan 25ml air seni segar membutuhkan waktu tiga hari untuk dimanfaatkan di dalam satu MFC volume 25ml. Untuk tumpukan 10 MFC, sampel yang sama membutuhkan waktu depalan jam untuk dimanfaatkan. Berdasarkan produksi urin harian sebanyak 2,5L per orang, maka akan membutuhkan sekitar 300 MFC untuk memanfaatkan produksi harian rata-rata seorang manusia.
Tim riset di Bristol telah melakukan percobaan selama dua tahun dan menyatakan bahwa respon terhadap penambahan urin segar telah konsisten secara keseluruhan. Untuk MFC tunggal yang digunakan dalam penelitian ini, efisiensi konversi telah menunjukkan adanya hubungan terbalik dengan jumlah penambahan urin sebagai bahan bakar. Untuk volume sampai dengan 25ml penambahan air seni, efisiensi konversi langsung ke listrik berkisar antara 60 sampai 70 persen, sedangkan untuk volume lebih dari 700ml, efisiensinya berkisar antara 22 sampai 30 persen.
Peneliti utama Ioannis Ieropoulos mengatakan, “Dengan tingkat produksi tahunan global sebanyak triliunan liter, ini adalah teknologi yang dapat membantu mengubah dunia. Dampak dari ini bisa menjadi sangat besar, tidak hanya untuk industri pengolahan air limbah, tapi juga bagi masyarakat sebagai pergeseran paradigma dalam cara pandang terhadap limbah.”

Bawah Tanah Mars di Masa Lalu Pernah Dialiri Air

Studi baru ini mendukung hipotesis alternatif bahwa air hangat yang persisten sebatas di bawah permukaan dan fitur-fitur erosi telah terukir selama periode singkat ketika cairan stabil di atas permukaan.

Para astronom telah menemukan bukti lagi bahwa Mars pernah memiliki kondisi yang basah dan hangat di masa lalu, namun airnya telah mengalir ke bawah permukaan Mars. Studi baru, yang menganalisis deposit tanah liat di Planet Merah ini, mengungkapkan bahwa permukaan Mars mungkin telah kering dan gersang di masa lalu, dengan danau dan sungai menghiasi lanskap Mars pada periode yang hanya singkat.
Bentukan alam ukiran-air di Mars merupakan satu-satunya sumber bukti bahwa zat cair pernah ada di planet ini. Satelit yang mengorbit juga menemukan bentangan tanah liat, yang diciptakan oleh interaksi kimia di antara bebatuan vulkanik dan air.
Episode ini terjadi menjelang akhir masa ratusan juta tahun di mana air hangat berinteraksi dengan bebatuan di bawah permukaan. Hal ini mengimplikasikan tentang apakah pernah ada kehidupan di Mars dan bagaimana atmosfer Mars telah berubah.
“Jenis-jenis mineral lempung yang terbentuk di bawah permukaan dangkal memenuhi seluruh Mars,” kata John Mustard, profesor Brown University di Providence, penulis pendamping studi yang dipublikasikan dalam jurnal Nature. “Jenis-jenis yang terbentuk pada permukaan ditemukan di lokasi yang sangat terbatas dan cukup langka.”
Kombinasi dampak pengukiran dan erosi untuk mengungkapkan komposisi bawah tanah Mars dengan mengekspos material dari bawah permukaan. (Kredit: NASA/JPL-Caltech/JHUAPL)
Penemuan mineral lempung di Mars pada tahun 2005 menunjukkan planet itu pernah memiliki kondisi yang basah dan hangat. Jika kondisi tersebut ada di permukaan selama era yang lama, planet ini membutuhkan atmosfer yang jauh lebih tebal daripada yang sekarang untuk menjaga air dari penguapan atau pembekuan. Para peneliti telah mencari bukti proses yang dapat menyebabkan atmosfer tebal menjadi menghilang dari waktu ke waktu.
Studi baru ini mendukung hipotesis alternatif bahwa air hangat yang persisten sebatas di bawah permukaan dan fitur-fitur erosi telah terukir selama periode singkat ketika cairan stabil di atas permukaan.
“Jika habitat di permukaan hanya berlangsung dalam jangka pendek, maka tidak berarti kita harus putus asa tentang prospek kehidupan di Mars, tetapi hal ini mengatakan sesuatu tentang jenis lingkungan apa yang mungkin ingin kita lihat,” kata penulis laporan itu, Bethany Ehlmann, asisten profesor di Institut Teknologi California, Pasadena. “Habitat Mars yang paling stabil selama jangka waktu yang panjang tampaknya pernah berada di bawah permukaannya. Di bumi, lingkungan panas di bawah tanah memiliki ekosistem yang aktif.”
Evolusi air bawah permukaan selama miliar tahun pertama sejarah Mars. Hijau menunjukkan formasi tanah liat. Selama periode Noachian, yang berlangsung 4,1 - 3,7 miliar tahun yang lalu, tanah liat terbentuk utamanya di bawah permukaan. Pada akhir periode ini dan awal berikutnya (periode Hesperian), vulkanik tersebar luas, sungai dan danau saling silang di dataran, membentuk tanah liat di permukaannya. Sebagai periode ini berakhir 3,1 miliar tahun yang lalu, planet ini mendingin dan pembentukan tanah liat berakhir. (Kredit: B. Ehlmann/California Institute of Technology)
Penemuan mineral lempung oleh spektrometer OMEGA pada pengorbit Mars Express milik Badan Antariksa Eropa lebih awal menambah bukti tentang keberadaan zat cair di Mars. Tanah liat terbentuk dari interaksi air dengan batu. Berbagai jenis mineral lempung merupakan hasil dari berbagai jenis kondisi basah.
Selama lima tahun terakhir, para peneliti menggunakan instrumen OMEGA dan Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer, atau CRISM, milik NASA, pada Mars Reconnaissance Orbiter untuk mengidentifikasi mineral lempung di ribuan lokasi di Mars. Mineral lempung yang terbentuk, di mana rasio airnya berinteraksi dengan bebatuan kecil, umumnya mempertahankan unsur-unsur kimia yang sama seperti yang ditemukan di bebatuan vulkanik yang kemudian diubah oleh air.
Penelitian ini menginterpretasikan bahwa sebagian besar medan di Mars mengandung lempung besi dan magnesium. Sebaliknya, permukaan lingkungan dengan rasio yang lebih tinggi dari air ke batu dapat mengubah bebatuan lebih lanjut. Elemen-elemennya yang larut terbawa oleh air, dan tanah liat kaya-aluminium terbentuk.
Petunjuk lain adalah deteksi mineral yang disebut prehnite. Mineral ini terbentuk pada suhu di atas sekitar 400 derajat Fahrenheit (sekitar 200 derajat Celcius). Suhu ini merupakan ciri khas lingkungan hidrotermal air di bawah tanah dibandingkan di permukaan.
“Interpretasi kami adalah pergeseran dari pemikiran bahwa lingkungan yang hangat dan basah sebagian besar berada di permukaan menjadi pemikiran bahwa itu sebagian besar berada di bawah permukaan, dengan pengecualian terbatas,” kata Scott Murchie dari Johns Hopkins University.
Salah satu pengecualian mungkin Kawah Gale, situs yang ditargetkan oleh misi Mars Science Laboratory NASA. Peluncuran tahun ini, misi penjalajah Curiosity akan mendarat dan menyelidiki lapisan yang mengandung tanah liat dan mineral sulfat.

8 ilmuwan dan penemuannya

Berikut daftar 8 penemu yang meninggal atau terluka dulu sebelum meninggal karena penemuannya sendiri. untuk umat manusia di muka bumi ini. . . .
01. Marie Curie
3202670f99dc6b211ba21e72ad550b8a282929f 8 Penemu yang Meninggal Oleh Penemuannya Sendiri
Marie Curie adalah ahli fisika Polandia keturunan Perancis dan apoteker yang terkenal untuk menemukan sejumlah elemen baru, termasuk Polonium dan radium, serta teori radioaktivitas dan terisolasinya radioaktif isotopes. Dia bersama suaminya ( Pierre ) memenangi nobel tahun 1903 . Dia meninggal pada 4 Juli, 1934, karena radiasi dari beberapa percobaannya.
02. J. G. Parry-Thomas
32026750c58bc6a06c82571fd3d1aba77a7caba 8 Penemu yang Meninggal Oleh Penemuannya Sendiri
Adalah seorang berkebangsaan Wales dan juga sebagai pengemudi dan Engineer mobil balap, impiannya adalah ingin memecahkan rekor mobil tercepat di dunia yang kala itu di pegang oleh Malcolm Campbell, ia kemudian memodifikasi sebuah mobil yang menghubungkan rantai langsung dengan mesin mobil yang kemudian di beri nama Babes.27 April 1926 dengan mobil tersebut ia memecahkan rekor sebelumnya dengan kecepatan 170 Mph, rekor tersebut kemudian bertahan hingga satu tahun sebelum Malcolm Campbell memecahkan rekor kembali tahun 1927, ketika sedang berusaha untuk memecahkan rekor kembali di tahun yang sama salah satu rantainya terlepas dan kemudian mengikat lehernya hingga tercekik ( Ko bisa ya ? ) dan tewas seketika mobil sedang melaju sangat cepat.
03. William Bullock
3202676c5c053b11d885be1664ea52241e6047f 8 Penemu yang Meninggal Oleh Penemuannya Sendiri
William Bullock adalah penemu Amerika yang pada tahun 1863 menemukan mesin cetak semi otomatis yang berputar cepat membantu pencetakan menekan pencetakan industri besar karena kecepatan dan efisiensi. Bullock meninggal ketika sedang mencoba untuk memperbaiki salah satu mesin cetaknya, ia menggunakannya kakinya untuk menekan tuas mesin tersebut kembali ketempatnya, tapi nahas kakinya malah menendang bagian mesin lain yang menyebabkan patah tulang dan Bullock meninggal selama operasi untuk memotong kaki-Nya.’
04. Otto Lilienthal
32026774af9e69d4352d9930a9f5600e3437ea7 8 Penemu yang Meninggal Oleh Penemuannya Sendiri
Otto Lilienthal adalah perintis manusia bisa terbang yang kita kenal sekarang dengan istilah Glider . . Koran dan majalah di banyak negara diterbitkan dengan foto-foto Lilienthal terbang layang, secara ilmiah dan mempengaruhi opini publik tentang kemungkinan mesin terbang praktis menjadi kenyataan. Pada penerbangan pada 9 Agustus 1896, Lilienthal jatuh di ketinggian 17 meter. Dia meninggal pada hari berikutnya. Kata nya adalah, “Small sacrifices must be made!” yang artinya “Sedikit tumbal harus ada!”.

05. Franz Reichelt

320268855e2d558758a3eb946a5ad20adff75cb 8 Penemu yang Meninggal Oleh Penemuannya Sendiri
Franz Reichelt adalah seorang penjahit Austria terkenal yang kemudian membuat sebuah mantel aneh / parasut hibrid yang diklaim dapat berlayar oleh para pemakainya perlahan ke tanah atau bahkan untuk terbang. Dia melakukan itu dari percobaan pertama dari dek menara Eiffel, dan di depan sekelompok penonton dan wartawan, dilanjutkan jatuh lurus kebawah. Dia kemudian meninggal karena parasut Hibrid tersebut tidak mengembang…. parah.
06. Karel Soucek
3202691eae7730b9f5013dea4aee4d0191a26c3 8 Penemu yang Meninggal Oleh Penemuannya Sendiri
Karel Soucek adalah seorang stunman Kanada terkenal dan penemu “kapsul” (yang hanya memodifikasi drum/barrel) dan menumpang di bawah Niagara Falls di dalamnya. Dia bertahan, meskipun menderita luka-luka. Pada tahun 1985, dia yakin perusahaan untuk membiayai sebuah barel drop dari bagian atas Astrodome di Houston Texas. Air terjun yang khusus dibuat dari bagian atas kaki 180 struktur, lubang dengan menceburi di bagian bawah. Namun, pertumbuhan DR, dan Soucek pergi dari pinggir kolam renang, bukan dari pusat, menyebabkan kapsul untuk memecah dan dia sangat merugikan. Dia meninggal pada hari berikutnya. Evel Knievel disebut itu membahayakan memperlambatkan yang paling dia pernah dilihat. Kapsul-Nya adalah pada layar di New York State Museum.
07. Alexander Bogdanov
32026937fd6bfe320da50d6ce50631ad9a6cfce 8 Penemu yang Meninggal Oleh Penemuannya Sendiri
Alexander Bogdanov adalah seorang dokter Rusia, filsuf, ekonom, penulis fiksi ilmiah, dan revolusioner. Salah satu dari banyak percobaan ilmiah nya yang terkenal adalah gagasan peremajaan melalui tranfusi darah. Setelah tranfusi darah untuk banyak orang terkemuka, termasuk saudara Lenin’s , Saatnya Bogdanov memutuskan untuk memberikan dirinya sebuah transfusi darah dari salah seorang pasien yang menderita malaria dan TBC, yaaaa . . . ia terkena Infeksi dan meninggal karenanya.

08. Henry Winstanley

32026976c966063914b2944b3d7d164a712246b 8 Penemu yang Meninggal Oleh Penemuannya Sendiri
Henry Winstanley adalah arsitek dan insinyur mercusuar terkenal di Inggris yang membangun mercusuar Eddystone pertama . Winstanley ingin menguji kekuatan mercusuar tersebut sehingga harus berada di dalamnya selama badai. Mercusuar kemudian runtuh, membunuh Winstanley dan lima orang lainnya

10 ilmuwan yang meninggal karena penemuannya

10 Ilmuwan yang Meninggal Karena Penemuannya

Untuk sebuah pengetahuan dibutuhkan suatu usaha. Usaha itu pula dapat menyebabkan resiko hidup dan mati. Nah, orang-orang di bawah ini mengambil resiko dan meninggal untuk sebuah tujuan dan kemajuan dalam dunia pengetahuan. Karena mereka, kita semua mendapatkan kemajuan karena penemuannya. :)

Ada 10 orang ilmuan yang meninggal karena penemuannya sendiri, yaitu;

1.Marie Curie

Marie Curie adalah seorang ahli fisika dan kimia Perancis-Polandia yang terkenal karena menemukan berbagai elemen baru, termasuk radium dan polonium, juga teori radioaktivitas dan isolasi isotop radioaktif. Ia adalah penerima Penghargaan Nobel tahun 1903 (bersama suaminya Pierre). Ia meninggal tanggal 4 Juli 1934, karena anemia aplastik, berkaitan dengan radiasi. Efek merusak radiasi ion ini belum diketahui, dan banyak karyanya telah diteliti tanpa pengamanan. Ia telah melakukan ujicoba tube berisi isotop radioaktif di kantungnya dan menyimpannya di laci meja, menghasilkan cahaya biru-hijau ketika zat ini dimasukkan ke ruangan gelap.


2.Thomas Midgley, Jr.

Thomas Midgley adalah seorang ahli kimia Amerika yang menemukan petrol timah dan CFC. Meskipun dipuji pada masanya, ia dicap sebagai orang yang “memiliki lebih banyak dampak terhadap atmosfir daripada organisme tunggal lainnya sepanjang sejarah Bumi” dan “orang yang bertanggunjawab atas banyaknya kematian daripada yang lain sepanjang sejarah” karena penemuannya. Ia mengidap Polio dan keracunan timah dan dibiarkan begitu saja di tempat tidurnya. Ia meninggal pada usia 55 tahun setelah dicekik oleh salah satu katrolnya dan fakta bahwa kedua penemuannya, petrol timah dan tempat tidur yang dioperasikan katrol, turut berperan dalam kematiannya.


3.J. G. Parry Thomas

John Godfrey Parry-Thomas adalah seorang pembalap dan teknisi Wales. Ia selalu mengimpikan memecahkan rekor kecepatan darat yang dipecahkan oleh Malcolm Campbell, dan membuat sebuah mobil yang dapat melakukannya. Ia membuat sebuah mobil, bernama Babs, yang mengalami banyak perubahan, seperti rantai yang menghubungkan roda dengan mesin. Tanggal 27 April 1926, Parry-Thomas memecahkan rekor itu, sebelum meningkatkannya menjadi 170 mph keesokan harinya. Rekor ini bertahan selama satu tahun, sebelum Malcolm Campbell memecahkannya pada 1927. Berusaha merebut kembali gelarnya, salah satu rantai terlepas dan melayang ke lehernya, langsung memenggalnya setengah. Ia meninggal seketika di tempat.


4.William Bullock

William Bullock adalah seorang penemu Amerika yang penemuan pencetak berputarnya tahun 1863 membantu mengubah industri percetakan karena kecepatan dan efisiensinya. Bullock meninggal ketika mencoba memperbaiki salah satu pencetaknya, kakinya hancur di bawah salah satu mesin ketika mencoba menendang katrol untuk kembali ke tempatnya. Kakinya kemudian menjadi tak berbentuk, dan Bullock meninggal ketika operasi dilakukan untuk mengamputasi kakinya.

5.Otto Lilienthal

Otto Lilienthal adalah perintis penerbangan mansuia yang kemudian dikenal sebagai Raja Paralayang. Ia adalah orang pertama yang berhasil melakukan penerbangan paralayang berturut-turut. Suratkabar dan majalah di banyak negara menerbitkan foto Lilienthal berparalayang, mempengaruhi opini publik dan ilmiah mengenai kemungkinan mesin terbang menjadi praktis setelah zaman fantasi dan pemikiran tidak ilmiah. Pada penerbangan 9 Agustus 1896, Lilienthal jatuh 17 meter. mematahkan tulang belakangnya. Ia meninggal keesokan harinya. Kata-kata terakhirnya adalah, “Pengorbanan kecil harus dilakukan!”.

6.Franz Reichelt
Franz Reichelt adalah seorang penjahit Australia yang menjadi terkenal karena membuat sebuah hibrida parasut yang diklaim dapat menerbangkan pemakainya ke darat atau ke udara. Ia melakukan eksperimen dari dek pertama Menara Eiffel, dan di depan keramaian dan kru kamera, ia langsung jatuh lurus ke bawah. Ia meninggal seketika dari kejatuhan tersebut.


7.Karel Soucek
Karel Soucek adalah seorang stuntman Kanada yang terkenal karena menemukan sebuah “kapsul” (sebenarnya hanya sebuah drum yang dimodifikasi) dan berlayar mengarungi Air Terjun Niagara di dalamnya. Ia selamat, meskipun mengalami luka-luka. Tahun 1985, ia meminta sebuah perusahaan untuk mendanai pertunjukan drumnya dari atas Houston Astrodome di Texas. Sebuah air terjun khusus dibuat dari atas struktur 180 kaki ini, dengan kolam di bawah. Tetapi, pertunjukan ini menjadi bencana, dan Soucek menghantam tepi kolam dan bukannya bagian tengah, menyebabkan kapsul ini terpecah dan melukainya. Ia meninggal keesokan harinya. Evel Knievel menyebutnya sebagai stunt paling berbahaya yang pernah dilihatnya. Kapsul Soucek dipajang di New York State Museum.


8.Cowper Phipps Coles
Cowper Phipps Coles adalah seorang Kapten Angkatan Laut KErajaan yang menemukan meriam berputar untuk kapal selama Perang Krimea. Setelah perang, Coles mempatenkan penemuannya dan membangun kapalnya sendiri menggunakan desain revolusioner, diadaptasi dari kapal AL Kerajaan lain. Kapalnya, HMS Captain, membutuhkan beberapa modifikasi tak biasa dan berbahaya tetapi, memiliki “dek badai” yang meningkatkan pusat gravitasi kapal. Tanggal 6 September 1870, HMS Captain terbalik, menewaskan Coles dan sebagian besar dari 500 awak kapalnya.


9. Alexander Bogdanov
Alexander Bogdanov adalah seorang ahli fisika, filsuf, pakar ekonomi, penulis fiksi ilmiah, dan revolusioner Rusia. Salah satu eksperimen ilmiahnya melibatkan ide rejuvenasi melalui transfusi darah. Telah melakukan transfusi darah kepada banyak orang terkenal, termasuk saudara Lenin, Bogdanov memutuskan untuk memberikan dirinya transfusi darah dari salah seorang pasiennya yang mengalami malaria dan tuberkulosis. Ia meninggal karena infeksi ini beberapa waktu kemudian.


10.Henry Winstanley
Henry Winstanley adalah seorang arsitek mercusuar Inggris terkenal dan insinyur yang membangun mercusuar Eddystone pertama. Winstanley ingin mencoba kekuatan mercusuar ini dan sangat ingin berada di dalamnya selama badai. Mercusuar ini runtuh, menewaskan Winstanley dan lima orang lainnya