Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Июля 2013 в 02:54, реферат
Развитие цивилизации неразрывно связано с совершенствованием технологий получения и использования материалов. На этом пути было несколько качественных скачков: бронза, сталь, полимеры, композиты... Сегодня наступил следующий этап в области материаловедения, обусловленный накоплением знаний об определяющем влиянии наноструктуры на свойства материалов. Перед материаловедением наносистем стоит целый комплекс научно-технических проблем, решение которых должно быть направлено не только на изучение масштабного фактора (уменьшение величины частиц, элементов или структур), но и на исследование принципиально новых явлений, присущих наномасштабу.
Введение
1. Предмет, цели и основные направления в нанотехнологии
2. Сканирующая туннельная микроскопия
3. Наноматериалы
3.1. Фуллерены
3.2. Фуллериты
3.3. Углеродные нанотрубки
3.4. Сверхпрочные материалы
3.5. Высокопроводящие материалы
4. Нанокластеры
4.1 Формирование нанокластерной системы оксидов железа
Термодинамическая модель зарождения и роста кластеров
4.2. Магнитные свойства наносистемы оксидов железа
5. Наноустройства
5.1. Молекулярные шестерни и насосы
5.2. Алмазная память для компьютеров
5.3. Ассемблеры и дизассемблеры
5.4. Медицинский наноробот
Заключение
Список использованной литературы
Содержание
Введение
1. Предмет, цели и основные направления в нанотехнологии
3.1. Фуллерены
3.2. Фуллериты
3.3. Углеродные нанотрубки
3.4. Сверхпрочные материалы
3.5. Высокопроводящие материалы
4. Нанокластеры
4.1 Формирование нанокластерной системы оксидов железа
Термодинамическая модель зарождения и роста кластеров
4.2. Магнитные свойства наносистемы оксидов железа
5. Наноустройства
5.1. Молекулярные шестерни и насосы
5.2. Алмазная память для компьютеров
5.3. Ассемблеры и дизассемблеры
5.4. Медицинский наноробот
Заключение
Список использованной литературы
Введение
Развитие цивилизации
неразрывно связано с совершенствованием
технологий получения и использования
материалов. На этом пути было несколько
качественных скачков: бронза, сталь, полимеры,
композиты... Сегодня наступил следующий
этап в области материаловедения,
обусловленный накоплением
Перед материаловедением наносистем стоит целый комплекс научно-технических проблем, решение которых должно быть направлено не только на изучение масштабного фактора (уменьшение величины частиц, элементов или структур), но и на исследование принципиально новых явлений, присущих наномасштабу.
Развитие технологий, связанных с исследованием, созданием и использованием наноматериалов, в ближайшие годы приведет к кардинальным изменениям во многих сферах человеческой деятельности – в электронике, информатике, материаловедении, энергетике, машиностроении, биологии, медицине, сельском хозяйстве, экологии.
Нанотехнологии
рассматриваются ведущими странами
как рычаг для приобретения мирового
экономического, финансового, политического
и военного господства. Развивающиеся
страны рассматривают государственную
поддержку развития нанотехнологий
как наиболее эффективный способ
подъема своего промышленного производства
и вхождения в мировой рынок
с конкурентоспособной
Основным объектом исследований в этих странах является целый комплекс наноматериалов конструкционного и функционального классов, наноматериалов электронной техники, биотехнологии и медицины и т.д.
Например, в США
приоритетными направлениями
К научным и прикладным
разработкам в области
Анализ приоритетных
направлений развития нанотехнологий
и наноматериалов в РФ показывает
наличие определенной диспропорции
в направлениях развития нанопроизводства
в ущерб фундаментальным
21 мая 2006 года
президент России утвердил «
Промышленное
освоение конструкционных и
Согласно Энциклопедическому словарю, технологией называется совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции.
Особенность нанотехнологии заключается в том, что рассматриваемые процессы и совершаемые действия происходят в нанометровом диапазоне пространственных размеров. "Сырьем" являются отдельные атомы, молекулы, молекулярные системы, а не привычные в традиционной технологии микронные или макроскопические объемы материала, содержащие, по крайней мере, миллиарды атомов и молекул. В отличие от традиционной технологии для нанотехнологии характерен "индивидуальный" подход, при котором внешнее управление достигает отдельных атомов и молекул, что позволяет создавать из них как "бездефектные" материалы с принципиально новыми физико-химическими и биологическими свойствами, так и новые классы устройств с характерными нанометровыми размерами. Понятие "нанотехнология" еще не устоялось. По-видимому, можно придерживаться следующего рабочего определения.
Нанотехнологией называется
междисциплинарная область
Анализ текущего состояния бурно развивающейся области позволяет выделить в ней ряд важнейших направлений [1]:
Значительную роль в неудержимом исследовании наномира сыграли, по крайней мере, два события [1]:
- создание сканирующего
туннельного микроскопа (G. Ben-nig, G. Rohrer,
1982 г.) и сканирующего атомно-
- открытие новой формы существования углерода в природе - фуллеренов (Н. Kroto, J. Health, S. O'Brien, R. Curl, R. Smal-ley, 1985 r.), (Нобелевская премия 1996 г.).
Новые микроскопы позволили
наблюдать атомно-молекулярную структуру
поверхности монокристаллов в нанометровом
диапазоне размеров. Наилучшее пространственное
разрешение приборов составляет сотую
долю нанометра по нормали к поверхности.
Действие сканирующего туннельного
микроскопа основано на туннелировании
электронов через вакуумный барьер.
Высокая разрешающая
С помощью
различных сканирующих
Рис. 1. Si (100)
На рис. 2 приведена
атомная структура чистой поверхности
грани (110) серебра (левая рамка) и
той же поверхности, покрытой атомами
кислорода (правая рамка). Оказалось, что
кислород адсорбируется не хаотично,
а образует достаточно длинные цепочки
вдоль определенного
Рис. 2: а - Ag (100); b - (Ag-O-Ag) /Ag(110)
Эти формы играют важную роль в селективном окислении углеводородов, например этилена. На рис. 3 можно видеть наноструктуру высокотемпературного сверхпроводника Bi2Sr2CaCu2O2.
Рис. 3. Bi2Sr2CaCu2O2
В левой рамке рис. 4 отчетливо видны кольца молекул бензола (С6Н6). В правой рамке показаны СН2 -цепочки полиэтилена.
Рис. 4: а - С6Н6; b - СН2-СН2
Новые микроскопы
полезны не только при изучении атомно-молекулярной
структуры вещества. Они оказались
пригодными для конструирования
наноструктур. С помощью определенных
движений острием микроскопа удается
создавать атомные структуры. На
рис, 5 представлены этапы создания
надписи "IBM" из отдельных атомов
ксенона на грани (110) монокристалла
никеля. Движения острия при создании
наноструктур из отдельных атомов напоминают
приемы хоккеиста при продвижении
шайбы клюшкой. Представляет интерес
создание компьютерных алгоритмов, устанавливающих
нетривиальную связь между
Рис. 5. Xe/Ni (110)
3. Наноматериалы
3.1 Фуллерены
Фуллерены как новая форма существования углерода в природе наряду с давно известными алмазом и графитом, были открыты в 1985 г. при попытках астрофизиков объяснить спектры межзвездной пыли. Оказалось, что атомы углерода могут образовать высокосимметричную молекулу С60. Такая молекула состоит из 60 атомов углерода, расположенных на сфере с диаметром приблизительно в один нанометр и напоминает футбольный мяч. В соответствии с теоремой Л. Эйлера, атомы углерода образуют 12 правильных пятиугольников и 20 правильных шестиугольников. Молекула названа в честь архитектора Р. Фуллера, построившего дом из пятиугольников и шестиугольников. Первоначально С60 получали в небольших количествах, а затем, в 1990г., была открыта технология их крупномасштабного производства [7].