Подполковник российского авиаполка был ликвидирован в Крыму
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Подполковник российского авиаполка был ликвидирован в Крыму

Аэродром Саки
Источник:  Миротворец

Подполковник, заместитель командира российского 43-го авиационного полка Чернобровый Александр Иванович был ликвидирован в результате атаки Воздушных сил Вооруженных сил Украины по военному аэродрому "Саки".

Во время атаки ВСУ на аэродром "Саки" ликвидирован заместитель командира авиаполка

Подполковник Чернобровый погиб во время удара ВСУ по военному аэродрому "Саки" в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму

Об этом сообщает "Миротворец" .

43-й отдельный штурмовой авиаполк летает на фронтовых бомбардировщиках Су-24М и истребителях Су-30СМ, привлекаемых для ударов по территории Украины.

Ликвидация Чернобрового произошла во время атаки Воздушных сил крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP по командному пункту РФ на аэродроме "Саки" 6 января 2024 года.

Александр Чернобровый
myrotvorets.center

В ночь на 6 января в Крыму в районе временно оккупированной Евпатории прогремели мощные взрывы. Как отмечали, очевидцы насчитали до 10 взрывов вблизи аэродрома "Саки" в Новофедоровке.

Украинские ракеты залетели в Крым около 00:30.

В Минобороны РФ 6 января подтвердили запуск украинских авиационных управляемых ракет по объектам в Крыму.

ВСУ подтвердили успешные удары по аэродрому в Саках

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук отметил, что Силы обороны ударили по пункту управления на аэродроме Саки, который находится вблизи поселка Новофедоровка на западе Крыма.

Аэродром Саки! "Все цели сбиты!" К сожалению, наши Воздушные силы остались без одного пункта управления в Крыму, – написал Олещук.

Вероятно, успешную операцию удалось совершить благодаря работе украинских летчиков. Командующий Воздушными силами ВСУ поблагодарил их за работу.

Известно, что на аэродроме Саки базируется 43 истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил РФ, поддерживающий российские войска на юге Украины. Группировка оккупантов имеет на вооружении бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Управляется звуком. Инженеры создали уникального робота-каплю

инженер
Источник:  Science Advances

Корейские инженеры разработали редкую работу в форме капли размером несколько миллиметров, которая способна двигаться под влиянием акустического поля, то есть приложенного к нему звука. Робот может обходить препятствия, разделяясь и снова сливаясь в единую каплю, поглощать и удалять из среды токсичные вещества.

Главные тезисы

  • Уникальный робот-капля, созданный корейскими инженерами, способен двигаться под действием звука и поглощать токсичные вещества.
  • Технология разделения и слияния позволяет роботу-капле обходить препятствия и удалять вредные вещества из окружающей среды.
  • Робот может найти применение в биомедицине для разрушения раковых клеток и доставки лекарств.

В Южной Корее создали уникального робота-каплю

Ученые надеются, что такой робот найдет применение в биомедицине для разрушения раковых клеток или доставки лекарств.

Инженеры вдохновлялись клетками, которые, если упростить, также являются каплей жидкости, окруженной мембраной. Они хотели узнать, возможно ли создать редкотелого робота, который сможет деформироваться, делиться, сливаться воедино и поглощать вещества, как это делают живые клетки. Поэтому они повторили строение клетки, завернув в мембрану из гидрофильных, т.е. нерастворимых в воде, соединений капли воды.

Робот-капля

Далее ученые провели ряд тестов, имитирующих выведение токсинов из организма. Для этого робота-каплю сначала заставили пройти решетку, разделившую его на несколько отдельных капель, а затем он сам слился в одно целое.

После этого робот поглотил каплю жидкости, имитирующей токсин, и смог с ней спрыгнуть с высоты и пройти по мокрой поверхности, не лопнув. После этого работа была направлена в отверстие, через которое токсин нужно было удалить.

Конечно, робот еще нуждается в модификации. В частности, пока неизвестно, как он будет вести себя в организме человека, где будет окружен как гидрофильными, так и гидрофобными средами. Кроме того, его должны научить распознавать именно те соединения, которые нужно поглотить. Впрочем, его подвижность и способность адаптироваться к разным средам делают его более приспособленным для применения в биомедицине, чем твердотелых роботов.

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?