Беляев Сергей и Авакян Артур, 11 кл. МОУ «Лицей 10», г. Пермь, 2008 г. Использованный материал:

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Наноматериалы Материалы, разработанные на основе наночастиц с уникальными характеристиками, вытекающими из микроскопических размеров их составляющих.
Advertisements

Нанотехнологии Виктория Сойко TVTB17. Общее понятие Нанотехноло́гия междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки и техники, имеющая дело.
Ученика 9 Г класса средней школы 1 Ханбикова Альберта Руководитель: учитель физики Елена Анатольевна.
Тема: «Мир нанотехнологий в экономике» Подготовила: Шикунова Эвелина ученица 7 «б» МОУ гимназии 7.
Тупиковой Марии 7 «Б». Нанотехнологии СОДЕРЖАНИЕ Отличительная особенность нанотехнологий Историческая справка Наноробаты Сфера применения нанороботов(в.
Выполнил работу: Кочарян Роман. 7 Б. Мир нанотехнологии!!!
Выполнила: студентка IVкурса, ОП « История и Обществознание», Костенко В. А. Проверил: Щарощенко В. С.
Назовите фамилию выдающегося отечественного физика- ядерщика, обладателя Нобелевской премии мира ВОПРОС 1.
Молекула: путешествие из глубины веков Начала Вселенной атомы и пустота. Всё же остальное существует лишь во мнении. Демокрит.
Нанотехнология ). Определение : Это технология работы с веществом на уровне отдельных атомов. Традиционные методы производства работают с порциями вещества,
Проект по теме «Нанотехнологии» 7 класса A гимназии Проект по теме «Нанотехнологии» 7 класса A гимназии 7 Гудзь Артёма.
Работу выполнила Ковалёва Мария Тема: НАНОТЕХНОЛОГИИ.
Нанотехнологии Работу подготовила Лобастова Татьяна,У04-02.
Название предмета: Химия поверхностных явлений, адсорбции и наносистем (ХПЯАиН) Лекция 4 Методы исследования наночастиц и наносистем Преподаватель: Гайнанова.
Составил ученик 7- го « В » Класса Малякин Георгий.
Выполнила : Диканская Юлия,9 класс, МАОУСош 25. г. Томск Руководитель : Семененко Н. М., учитель физики, МАОУСОш 25. г. Томск.
Задачи и перспективы интеграции системы знаний о нанотехнологиях в среде многопрофильного ВУЗА Шарощенко Владимир Сергеевич, Баурин Владимир Дмитриевич.
Нанотехнологии - междисциплинарная область фундаментальной и фундаментальной и прикладной науки и техники, прикладной науки и техники, имеющая дело с.
Фуллерены. Углеродные нанотрубки. Графен. Работу выполнил: Рассадин А.А.
Туннельная и атомная силовая микроскопия Фомичева Мария, 13604, ИПММ 2014.
Транксрипт:

Беляев Сергей и Авакян Артур, 11 кл. МОУ «Лицей 10», г. Пермь, 2008 г. Использованный материал:

Нанотехноло́гия междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки и техники, имеющая дело с совокупностью теоретического обоснования, практических методов исследования, анализа и синтеза, а также методов производства и применения продуктов с заданной атомарной структурой путём контролируемого манипулирования атомами и молекулами.

Часто употребляемое определение нанотехнологии как комплекса методов работы с объектами размером менее 100 нанометров недостаточно точно описывает как объект, так и отличие нанотехнологии от традиционных технологий и научных дисциплин. Объекты нанотехнологий, с одной стороны, могут иметь характеристические размеры указанного диапазона: наночастицы, нанопорошки (объекты, у которых три характеристических размера находятся в диапазоне до 100 нм) нанотрубки, нановолокна (объекты, у которых два характеристических размера находятся в диапазоне до 100 нм) наноплёнки (объекты, у которых один характеристический размер находится в диапазоне до 100 нм). С другой стороны, объектом нанотехнологий могут быть макроскопические объекты, атомарная структура которых контролируемо создаётся с разрешением на уровне отдельных атомов.

Одним из методов, используемых для изучения нанообъектов, является атомно-силовая микроскопия. С помощью атомно-силового микроскопа (АСМ) можно не только увидеть отдельные атомы, но также избирательно воздействовать на них, в частности, перемещать атомы по поверхности. Учёным уже удалось создать двумерные наноструктуры на поверхности, используя данный метод. Например, в исследовательском центре компании IBM, последовательно перемещая атомы ксенона на поверхности монокристалла никеля, сотрудники смогли выложить три буквы логотипа компании, используя 35 атомов ксенона.

Нанообъекты делятся на 3 основных класса: трёхмерные частицы получаемые взрывом проводников, плазменным синтезом, восстановлением тонких плёнок итд. двумерные объекты - плёнки, получаемые методами молекулярного наслаивания, CVD, ALD, методом ионного наслаивания итд. одномерные объекты - вискеры, эти объекты получаются методом молекулярного наслаивания, введением веществ в цилиндрические микропоры и т.д. Также существуют нанокомпозиты - материалы полученные введением наночастиц в какие либо матрицы. На данный момент обширное применение получил только метод микролитографии, позволяющий получать на поверхности матриц плоские островковые объекты размером от 50 нм, применяется он в электронике. Метод CVD и ALD в основном применяется для создания микронных плёнок. Прочие методы в основном используются в научных целях. В особенности следует отметить методы ионного и молекулярного наслаивания, поскольку с их помощью возможно создание реальных монослоёв.

Графен В октябре 2004 года в Манчестерском университете (The University Of Manchester) было создано небольшое количество материала, названного графен. Роберт Фрейтас (Robert Freitas) предполагает, что этот материал может служить подложкой для создания алмазных механосинтетических устройств.

1 марта 2005 года сайт news.com сообщил, что компания Intel создала прототип процессора, содержащего наименьший структурный элемент размерами примерно 65 нм. В дальнейшем компания намерена достичь размеров структурных элементов до 5 нм. Данный прототип использует комплементарные металл-оксидные полупроводники. Основной конкурент Intel, компания AMD, также давно использует для производства своих процессоров нанотехнологические процессы, разработанные совместно с компанией IBM, характерным отличием от разработок Intel является применение дополнительного изолирующего слоя SOI, препятствующего утечке тока за счет дополнительной изоляции структур, формирующих транзистор. Уже существуют рабочие образцы процессоров с транзисторами размером 45 нм и опытные образцы на 32 нм. Современные центральные процессоры

Плазмон На сайте PhysOrg.com сообщается о перспективах использования плазмонов. Плазмоны коллективные колебания свободных электронов в металле. Характерной особенностью возбуждения плазмонов можно считать так называемый плазмонный резонанс, впервые предсказанный Ми в начале XX века. Длина волны плазмонного резонанса, например, для сферической частицы серебра диаметром 50 нм составляет примерно 400 нм, что указывает на возможность регистрации наночастиц далеко за границами дифракционного предела (длина волны излучения много больше размеров частицы). В начале 2000-го года, благодаря быстрому прогрессу в технологии изготовления частиц наноразмеров, был дан толчок к развитию новой области нанотехнологии наноплазмонике. Оказалось возможным передавать электромагнитное излучение вдоль цепочки металлических наночастиц с помощью возбуждения плазмонных колебаний.

Антенна-осциллятор Дальнейшие исследования направлены на создание осцилляторов для телекоммуникаций. 9 февраля 2005 года сообщается, что в лаборатории Бостонског университета была получена антенна- осциллятор размерами порядка 1 мкм. Это устройство насчитывает 5000 миллионов атомов и способно осциллировать с частотой 1,49 гигагерц. Это позволит передавать с ее помощью большие объемы информации.

Наноаккумулятор В начале 2005 года компания Altair Nanotechnologies (США) объявила о создании инновационного материала для электродов литий-ионных аккумуляторов. Аккумуляторы с Li4Ti5O12 электродами имеют время зарядки минут. В феврале 2006 года компания начала производство аккумуляторов на своём заводе в Индиане. В марте 2006 Altairnano и компания Boshart Engineering заключили соглашение о совместном создании электромобиля. В мае 2006 успешно завершились испытания автомобильных наноаккумуляторов. В июле 2006 Altair Nanotechnologies получила первый заказ на поставку литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. Заказ поступил от компании Phoenix Motorcars (США). Phoenix Motorcars Phoenix планирует произвести 10 электромобилей в 2006, 500 штук в 2007, 5000 в 2008, в 2009, в 2010 и в 2011 году.

Бронежилет Австралийские ученые предложили изготавливать жилеты из материалов на основе углеродных нанотрубок. Последние обладают пулеотталкивающим свойством – под воздействием пули тоненькие трубки прогибаются, а затем восстанавливают форму с отдачей энергии

В последнее время все больше и больше стран понимают, что нанотехнолог ии – это будущее экономики, поэтому за последние года страны в геометрическ ой прогрессии вкладывают деньги в этот раздел науки.