¿Qué es la tecnología nano negra?
1. ¿Qué es la nanotecnología?
¿Qué es la nanotecnología? 1. ¿Qué es la nanotecnología? de un metro (10-8) a una milmillonésima de metro (10-9 metros), al mismo tiempo, el estudio de átomos y moléculas dentro de este rango de escala. La manipulación y el procesamiento también se conoce como nanotecnología;
Utilice la punta de un microscopio de efecto túnel para ordenar los átomos uno por uno en caracteres chinos, que tienen sólo unos pocos nanómetros de tamaño.
¿Qué es nano? Nano es una unidad de medida de tamaño o tamaño: kilómetros (103) → metros → centímetros → milímetros → micras → nanómetros (10-9), 4 veces el tamaño de un átomo, una diezmilésima del grosor de un cabello.
La ciencia y la tecnología biológicas, la ciencia y la tecnología de la información y la nanociencia y la tecnología serán la corriente principal del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el próximo siglo. La comprensión de los genes en la biociencia y la tecnología ha dado lugar a la biotecnología modificada genéticamente, que puede tratar enfermedades crónicas y crear organismos que no existen en la naturaleza, la ciencia y la tecnología de la información permiten a las personas conocer los acontecimientos mundiales mientras están sentadas en casa, e Internet puede hacerlo; Casi cambia la vida de las personas.
La nanociencia es el estudio del movimiento y cambios de átomos, moléculas y otros tipos de materia dentro de una millonésima de metro (10-8) a una milmillonésima de metro (10-9 metros); Al mismo tiempo, la manipulación y procesamiento de átomos y moléculas dentro de esta escala también se llama nanotecnología.
Reduccionismo: Reducir el movimiento de la materia al nivel de los átomos y moléculas. La teoría atómica y la mecánica cuántica lograron un gran éxito. Síntesis orgánica; biología molecular; alimentos genéticamente modificados; clonación de ovejas; espectroscopia atómica y láseres; óptica geométrica sólida para comunicaciones por fibra óptica. Los grandes logros de la física, la química y la mecánica clásicas en el mundo macroscópico: ordenadores y redes, naves espaciales, aviones, coches, robots, etc. han cambiado el estilo de vida de las personas
La ciencia y la tecnología tienen puntos ciegos cognitivos o la El edificio del conocimiento humano se resquebraja. Un lado de la grieta es el mundo microscópico dominado por átomos y moléculas, y el otro lado es el mundo macroscópico de las actividades humanas. No existe una conexión directa y simple entre los dos mundos, sino que existe una zona de transición: el nanomundo.
Ejemplo: Síntesis molecular ≤1,5 nm, →La tecnología de microelectrónica in vivo es de 0,2 μm, y la microcirugía solo puede conectar partículas de microvasos grandes y pequeñas ≤ PM10 y PM1,5. En la década de 1950, "Mecánica física" de Qian Lao fue una de las obras pioneras que intentó conectar los dos mundos.
Cuando diez átomos, moléculas o miles de átomos y moléculas se "ensamblan" entre sí, exhiben propiedades que son diferentes de las de los átomos y moléculas individuales, y también diferentes de las de los objetos a granel. Esta "combinación" se denomina "supramolécula" o "molécula artificial". Hay cambios significativos en las propiedades "supramoleculares" como el punto de fusión, el magnetismo, la capacitancia, la conductividad, la luminiscencia y el teñido, el color y la solubilidad en agua. Cuando las "supermoléculas" continúan creciendo o agregándose en grandes trozos de material de la manera habitual, las extrañas propiedades se perderán, al igual que algunos niños que no crecen.
Dentro de la escala de 10 nm, la comprensión de nuevas leyes en sistemas compuestos por un pequeño número de electrones, átomos o moléculas y cómo manipularlos o combinarlos, detectarlos y aplicarlos son los principales temas de la nanociencia y la tecnología. .
Materiales y preparación: más ligeros, más resistentes y diseñables; larga vida útil y bajos costos de mantenimiento; uso de nuevos principios y nuevas estructuras para construir materiales con propiedades específicas o materiales que no existen en la naturaleza a nivel nanométrico; Materiales y materiales biomiméticos; diagnóstico y reparación de daños a nanoescala durante la destrucción de materiales; microelectrónica y tecnología informática: realizando un chip con líneas de 100 nm, el objetivo de la nanotecnología es: microprocesador nanoestructurado, eficiencia aumentada en un millón de veces; con 10 veces el ancho de banda; memoria de terabits (aumentada en 1000 veces); sistemas de nanosensores integrados;
Tecnología de secuenciación del genoma y diagnóstico genético y terapia génica. Nuevos métodos y tecnologías de 'misiles' de fármacos; tejidos y órganos artificiales respetuosos con el cuerpo; dispositivos para restaurar la visión y la inteligencia; sistemas de nanosensores para el diagnóstico precoz de enfermedades. Computadoras de bajo consumo de energía, resistentes a la radiación y de alto rendimiento; equipos electrónicos, de control y pruebas nanométricas para micronaves espaciales, materiales de recubrimiento nanoestructurados que son resistentes a las barreras térmicas y al desgaste.
Desarrollar tecnologías de tratamiento ambiental y energía verde para reducir la contaminación y restaurar el medio ambiente dañado; se utilizan materiales nanoporosos con un tamaño de poro de 1 nm como portadores de catalizadores ordenados por MCM-41 (tamaño de poro 10-100 nm); Se utiliza para eliminar la suciedad; material polimérico modificado con nanopartículas. A nanoescala, las proteínas biológicamente activas, ribosa, ácidos nucleicos, etc. se preparan según un tamaño, simetría y disposición predeterminados. La implantación de biomateriales en nanomateriales y dispositivos produce propiedades integrales con funciones biológicas y de otro tipo. , productos químicos biomiméticos y materiales biodegradables, mejora genética y tratamiento de animales y plantas, chips genéticos para medir el ADN, etc.
2. ¿Qué es la nanotecnología?
Nanotecnología: conceptos básicos Uso de la nanotecnología para organizar átomos de xenón en estructuras IBM Nanoscience and Technology, a veces llamada simplemente nanotecnología, es el estudio de las propiedades y aplicaciones de materiales con dimensiones estructurales en el rango de 0,1 a 100 nanómetros.
Tras la invención del microscopio de efecto túnel en 1981, nació un método para estudiar el mundo molecular con una longitud de 0,1 a 100 nanómetros. Su objetivo final es construir productos con funciones específicas directamente a partir de átomos o. moléculas. Por lo tanto, la nanotecnología es en realidad una tecnología que utiliza átomos y moléculas individuales dentro del rango de la materia.
La nanotecnología es un tema integral con fuertes características transversales, y el contenido de la investigación involucra una amplia gama de ciencia y tecnología modernas. La nanociencia y la tecnología incluyen principalmente: física de nanosistemas, nanoquímica, nanomateriales, nanobiología, nanoelectrónica, nanoprocesamiento, nanomecánica, etc.
Estas siete disciplinas relativamente independientes pero interpenetradas y las tres áreas de investigación de nanomateriales, nanodispositivos y detección y caracterización a nanoescala. La preparación y la investigación de nanomateriales son la base de toda la nanotecnología.
Entre ellos, la nanofísica y la nanoquímica son la base teórica de la nanotecnología, y la nanoelectrónica es el contenido más importante de la nanotecnología. A juzgar por las investigaciones realizadas hasta el momento, existen tres conceptos sobre la nanotecnología: el primero es la nanotecnología molecular propuesta por el científico estadounidense Dr. Drexler en 1986 en el libro "La máquina de la creación".
Según este concepto, se pueden hacer prácticas máquinas para combinar moléculas, de modo que se puedan combinar todo tipo de moléculas de forma arbitraria y se pueda producir cualquier tipo de estructura molecular. La nanotecnología de este concepto aún no ha logrado avances significativos.
El segundo concepto sitúa la nanotecnología como el límite de la tecnología de micromecanizado. Es una tecnología que forma artificialmente estructuras de tamaño nanométrico mediante un "procesamiento" de precisión nanométrica.
Este tipo de tecnología de procesamiento a nanoescala también ha llevado al límite la miniaturización de los semiconductores. Incluso si la tecnología existente continúa desarrollándose, teóricamente hablando, eventualmente llegará a su límite. Esto se debe a que si el ancho de la línea del circuito se reduce gradualmente, la película aislante que constituye el circuito se volverá extremadamente delgada, lo que destruirá el efecto de aislamiento. .
Además, existen problemas como calentamiento y agitación. Para solucionar estos problemas, los investigadores están estudiando nuevas nanotecnologías.
El tercer concepto se propone desde una perspectiva biológica. Originalmente, los organismos tienen estructuras a nanoescala dentro de las células y biopelículas.
El desarrollo de ordenadores moleculares de ADN y bioordenadores celulares se ha convertido en una parte importante de la nanobiotecnología. Nanotecnología - Panorama tecnológico En 1993 se celebró en Estados Unidos la primera Conferencia Internacional de Nanotecnología (INTC), que dividió la nanotecnología en seis ramas principales: nanofísica, nanobiología, nanoquímica, nanoelectrónica, tecnología de nanoprocesamiento y la nanometría promueve el desarrollo de la nanotecnología.
Debido a la particularidad, magia y naturaleza extendida de esta tecnología, ha atraído a muchos científicos destacados de todo el mundo a trabajar duro en ella. La nanotecnología generalmente se refiere a materiales, diseño, fabricación, medición, control y tecnología de productos a nanoescala (0,1 a 100 nm).
La nanotecnología incluye principalmente: tecnología de medición a nanoescala: tecnología de detección de propiedades físicas y mecánicas de superficies a nanoescala: tecnología de procesamiento a nanoescala; tecnología de nanomateriales; Nanotecnología: Historia del desarrollo La nanotecnología se inspiró en un discurso pronunciado en 1959 por el fallecido físico Richard Feynman titulado "Todavía hay mucho espacio en el fondo".
El profesor, que en ese momento daba clases en el Instituto Tecnológico de California, propuso una nueva idea a sus compañeros.
Desde la Edad de Piedra, toda la tecnología humana, desde puntas de flecha afiladas hasta chips fotolitográficos, ha consistido en fragmentar o fusionar miles de millones de átomos a la vez para darle formas útiles a la materia.
Feinman preguntó: ¿por qué no podemos empezar desde otro ángulo y ensamblar moléculas individuales o incluso átomos para satisfacer nuestras necesidades? Dijo: "Al menos en mi opinión, las leyes de la física no excluyen la posibilidad de hacer cosas átomo por átomo". Richard Feynman En 1990, los científicos del Centro de Investigación Almaden de IBM lograron reorganizar átomos individuales, un avance clave. en nanotecnología.
Utilizaron un dispositivo llamado sonda de escaneo para mover lentamente 35 átomos a sus respectivas posiciones para formar las letras IBM. Esto demuestra que Feynman tiene razón: las dos letras combinadas tienen menos de 3 nanómetros de largo.
Pronto, los científicos podrán no sólo manipular átomos individuales, sino también "rociar átomos". Utilizando el crecimiento por elongación del haz molecular, los científicos han aprendido cómo crear películas extremadamente delgadas de cristales especializados, una capa de moléculas a la vez.
Actualmente, esta tecnología se utiliza para fabricar cabezales de lectura-escritura de discos duros de ordenadores. El famoso físico y premio Nobel Richard Feynman predijo que los humanos pueden usar máquinas pequeñas para fabricar máquinas más pequeñas y, eventualmente, organizarán los átomos uno por uno para fabricar productos de acuerdo con los deseos humanos. En la década de 1970, los científicos comenzaron a proponer ideas sobre la nanotecnología desde diferentes ángulos. En 1974, el científico Donny Gooch utilizó por primera vez el término nanotecnología para describir el mecanizado de precisión. En 1982, los científicos inventaron una herramienta importante para estudiar los nanómetros: la microscopía de efecto túnel revela un mundo visible. de átomos y moléculas para nosotros, y ha desempeñado un papel positivo en la promoción del desarrollo de la nanotecnología. En julio de 1990, se celebró la primera Conferencia Internacional de Nanociencia y Tecnología en Baltimore, EE. UU., que marcó el lanzamiento oficial de la nanociencia y la tecnología; En 1991, los humanos descubrieron los nanotubos de carbono. Su masa es una sexta parte del mismo volumen que el acero, pero su resistencia es 10 veces mayor que la del acero. Se ha convertido en un tema candente en la investigación de la nanotecnología. química, cree que los nanotubos de carbono serán el material elegido para las mejores fibras en el futuro y también se utilizarán ampliamente en cables ultramicro, interruptores ultramicro y circuitos electrónicos a nanoescala en 1993; clusters atómicos por la Universidad de Stanford en los Estados Unidos en 1989, la siguiente Universidad de Stanford en inglés, En 1990, después de que la Corporación Internacional de Máquinas de Negocios de los Estados Unidos utilizara 36 átomos de xenón para expulsar "IBM" sobre la superficie del níquel, la Física del Vacío de Beijing El laboratorio de la Academia de Ciencias de China manipuló libremente los átomos para escribir con éxito la palabra "China", lo que marcó el comienzo de China. Ocupa un lugar en el campo de la nanotecnología internacional. En 1997, los científicos estadounidenses utilizaron con éxito un solo electrón para mover un solo; electron por primera vez utilizando esta tecnología, se espera desarrollar con éxito una computadora cuántica en 20 años con una velocidad y una capacidad de almacenamiento miles de veces mayores que las actuales.
3. ¿Qué es la nanotecnología?
La nanotecnología es una ciencia y tecnología que utiliza átomos y moléculas individuales para crear sustancias y estudia las propiedades de materiales con dimensiones estructurales en el rango de 1 a 100 nanómetros y aplicaciones.
La nanociencia y la tecnología son ciencia y tecnología basadas en muchas ciencias y tecnologías avanzadas modernas. Es una combinación de ciencia dinámica (mecánica dinámica) y ciencia moderna (física del caos, cuántica inteligente, mecánica cuántica, física mesoscópica, etc.). estudio de biología molecular).
El producto de la combinación de tecnología moderna (tecnología informática, microelectrónica y tecnología de microscopía de efecto túnel, tecnología de análisis nuclear), nanociencia y tecnología desencadenará una serie de nuevas ciencias y tecnologías, tales como: nanofísica, nanotecnología, biología, nanoquímica, nanoelectrónica, tecnología de nanofabricación y nanometrología, etc.
Información ampliada:
1. Nano es una unidad de medida de tamaño geométrico, 1 nanómetro = una millonésima de milímetro.
2. La nanotecnología ha impulsado la revolución tecnológica.
3. Los medicamentos elaborados con nanotecnología pueden bloquear los capilares y "matar de hambre" a las células cancerosas.
4. Si se utilizan dispositivos nanointegrados en los satélites, los satélites serán más pequeños y más fáciles de lanzar.
5. La nanotecnología es una síntesis multicientífica y algunos objetivos requieren esfuerzos a largo plazo para alcanzarlos.
6. La nanotecnología, la ciencia y la tecnología de la información y las ciencias y la tecnología de la vida son la corriente principal actual del desarrollo científico. Su desarrollo mejorará la sociedad humana, el medio ambiente y la propia ciencia y tecnología.
7. La nanotecnología puede observar las lesiones y el estado de las células cancerosas en el cuerpo del paciente, permitiendo a los médicos prescribir los medicamentos adecuados.
Referencia: Enciclopedia Baidu - Nanotecnología
4. Qué es la Nano
Desde hace un tiempo, la nanotecnología ha aparecido con frecuencia en los medios. También se publicitan ampliamente las ventajas de los nanomateriales y los productos fabricados con nanotecnología.
Entonces, ¿qué es la nanotecnología? Este artículo presenta este conocimiento como referencia para principiantes. Nano es una unidad de longitud con el símbolo nm.
1 nanómetro = 1 nanómetro = 10 metros (una milmillonésima parte de un metro), que es aproximadamente la longitud de 10 átomos. Supongamos que el diámetro de un cabello es de 0,05 mm y que si se corta en 50.000 cabellos en promedio radialmente, el grosor de cada cabello será de aproximadamente 1 nanómetro.
. 1. El significado de nanotecnología. La llamada nanotecnología se refiere a una nueva tecnología que estudia los patrones de movimiento y las características de electrones, átomos y moléculas en la escala de 0,1~100 nanómetros. En el proceso de estudiar la composición de la materia, los científicos han descubierto que varias o docenas de átomos o moléculas contables aislados en la escala nanométrica exhiben significativamente muchas propiedades nuevas, y la tecnología que utiliza estas propiedades para fabricar dispositivos con funciones específicas se llama nanotecnología. .
La principal diferencia entre la nanotecnología y la microelectrónica es que la nanotecnología estudia el control de átomos y moléculas individuales para lograr funciones específicas del dispositivo, y utiliza la volatilidad de los electrones para funcionar, mientras que la tecnología microelectrónica realiza principalmente sus funciones; controlando grupos de electrones y utiliza la naturaleza partícula de los electrones para funcionar. El propósito de la investigación y el desarrollo de la nanotecnología por parte de las personas es lograr un control efectivo de todo el mundo microscópico.
La nanotecnología es un tema integral con fuertes características transversales, y el contenido de la investigación involucra una amplia gama de ciencia y tecnología modernas. En 1993, el Comité Directivo Internacional de Nanotecnología dividió la nanotecnología en seis subdisciplinas: nanoelectrónica, nanofísica, nanoquímica, nanobiología, nanofabricación y nanometrología.
Entre ellos, la nanofísica y la nanoquímica son la base teórica de la nanotecnología, y la nanoelectrónica es el contenido más importante de la nanotecnología. 2. Características de los dispositivos nanoelectrónicos. El rendimiento de los dispositivos electrónicos fabricados con nanotecnología es mucho mejor que el de los dispositivos electrónicos tradicionales: Alta velocidad de trabajo de los dispositivos nanoelectrónicos es 1.000 veces mayor que la de los dispositivos de silicio, mejorando así el rendimiento del producto. Significativamente mejorado.
Bajo consumo de energía, el consumo de energía de los dispositivos nanoelectrónicos es sólo 1/1000 del de los dispositivos de silicio. La capacidad de almacenamiento de información es grande. En un disco óptico de 5 pulgadas, que es menor que el tamaño de la palma de la mano, se pueden almacenar al menos 30 colecciones completas de la Biblioteca de Beijing.
El tamaño pequeño y el peso ligero pueden reducir en gran medida el tamaño y el peso de diversos productos electrónicos. La nanotecnología ha aparecido con frecuencia en los medios de comunicación desde hace algún tiempo y se han publicitado ampliamente las ventajas de la nanotecnología, los nanomateriales y los productos fabricados con nanotecnología.
Entonces, ¿qué es la nanotecnología? Este artículo presenta este conocimiento como referencia para principiantes. Nano es una unidad de longitud con el símbolo nm.
1 nanómetro = 1 nanómetro = 10 metros (una milmillonésima parte de un metro), que es aproximadamente la longitud de 10 átomos. Supongamos que el diámetro de un cabello es de 0,05 mm y que si se corta en 50.000 cabellos en promedio radialmente, el grosor de cada cabello será de aproximadamente 1 nanómetro.
. 1. El significado de nanotecnología. La llamada nanotecnología se refiere a una nueva tecnología que estudia los patrones de movimiento y las características de electrones, átomos y moléculas en la escala de 0,1~100 nanómetros. En el proceso de estudiar la composición de la materia, los científicos han descubierto que varias o docenas de átomos o moléculas contables aislados en la escala nanométrica exhiben significativamente muchas propiedades nuevas, y la tecnología que utiliza estas propiedades para fabricar dispositivos con funciones específicas se llama nanotecnología. .
La principal diferencia entre la nanotecnología y la microelectrónica es que la nanotecnología estudia el control de átomos y moléculas individuales para lograr funciones específicas del dispositivo, y utiliza la volatilidad de los electrones para funcionar, mientras que la tecnología microelectrónica realiza principalmente sus funciones; controlando grupos de electrones y utiliza la naturaleza partícula de los electrones para funcionar.
El propósito de la investigación y el desarrollo de la nanotecnología por parte de las personas es lograr un control efectivo de todo el mundo microscópico.
La nanotecnología es un tema integral con fuertes características transversales, y el contenido de la investigación involucra una amplia gama de ciencia y tecnología modernas. En 1993, el Comité Directivo Internacional de Nanotecnología dividió la nanotecnología en seis subdisciplinas: nanoelectrónica, nanofísica, nanoquímica, nanobiología, nanofabricación y nanometrología.
Entre ellos, la nanofísica y la nanoquímica son la base teórica de la nanotecnología, y la nanoelectrónica es el contenido más importante de la nanotecnología. 2. Características de los dispositivos nanoelectrónicos. El rendimiento de los dispositivos electrónicos fabricados con nanotecnología es mucho mejor que el de los dispositivos electrónicos tradicionales: Alta velocidad de trabajo de los dispositivos nanoelectrónicos es 1.000 veces mayor que la de los dispositivos de silicio, mejorando así el rendimiento del producto. Significativamente mejorado.
Bajo consumo de energía, el consumo de energía de los dispositivos nanoelectrónicos es sólo 1/1000 del de los dispositivos de silicio. La capacidad de almacenamiento de información es grande. En un disco óptico de 5 pulgadas, que es menor que el tamaño de la palma de la mano, se pueden almacenar al menos 30 colecciones completas de la Biblioteca de Beijing.
El tamaño pequeño y el peso ligero pueden reducir en gran medida el tamaño y el peso de diversos productos electrónicos.
5. Qué es la nanotecnología
La nanotecnología, también llamada nanotecnología, es una tecnología que estudia las propiedades y aplicaciones de materiales con tamaños estructurales en el rango de 1 nanómetro a 100 nanómetros.
Tras la invención del microscopio de efecto túnel en 1981, nació un método para estudiar el mundo molecular con una longitud de 1 a 100 nanómetros. Su objetivo final es construir productos con funciones específicas directamente a partir de átomos o. moléculas. Por lo tanto, la nanotecnología es en realidad una tecnología que utiliza átomos y moléculas individuales para crear sustancias.
A juzgar por las investigaciones realizadas hasta el momento, existen tres conceptos sobre la nanotecnología:
1. En 1986, el científico estadounidense Dr. Drexler escribió en "La máquina de la creación" La nanotecnología molecular presentaba en un libro. Según este concepto, se pueden hacer prácticas máquinas que combinen moléculas, de modo que se puedan combinar arbitrariamente todo tipo de moléculas y se pueda producir cualquier tipo de estructura molecular. La nanotecnología de este concepto aún no ha logrado avances significativos.
2. La nanotecnología se posiciona como el límite de la tecnología de micromecanizado. Es una tecnología que forma artificialmente estructuras de tamaño nanométrico mediante un "procesamiento" de precisión nanométrica. Este tipo de tecnología de procesamiento a nanoescala también ha llevado al límite la miniaturización de semiconductores.
Incluso si la tecnología existente continúa desarrollándose, teóricamente hablando, eventualmente llegará a su límite. Esto se debe a que si el ancho de la línea del circuito se reduce gradualmente, la película aislante que constituye el circuito se volverá extremadamente delgada. . Esto destruirá el efecto de aislamiento. Además, existen problemas como el calentamiento y las sacudidas. Para solucionar estos problemas, los investigadores están estudiando nuevas nanotecnologías.
3. Propuesto desde una perspectiva biológica. Originalmente, los organismos tienen estructuras a nanoescala dentro de las células y biopelículas. El desarrollo de computadoras moleculares de ADN y biocomputadoras celulares se ha convertido en una parte importante de la nanobiotecnología.
Información ampliada:
Campos de aplicación:
Las investigaciones y aplicaciones actuales de la nanotecnología se encuentran principalmente en materiales y preparación, microelectrónica y tecnología informática, medicina y salud, Aeroespacial. y aviación, medio ambiente y energía, biotecnología y productos agrícolas, etc. Los equipos fabricados con nanomateriales son más livianos, más resistentes, tienen una vida útil más larga, menores costos de mantenimiento y su diseño es más conveniente.
Los nanomateriales también se pueden utilizar para producir materiales con propiedades específicas o materiales que no existen en la naturaleza, y para producir materiales biológicos y materiales biomiméticos.
1. Nano es una unidad de medida de tamaño geométrico, 1 nanómetro = una millonésima de milímetro.
2. La nanotecnología ha impulsado la revolución tecnológica.
3. Los medicamentos elaborados con nanotecnología pueden bloquear los capilares y "matar de hambre" a las células cancerosas.
4. Si se utilizan dispositivos nanointegrados en los satélites, los satélites serán más pequeños y más fáciles de lanzar.
5. La nanotecnología es una síntesis multicientífica y algunos objetivos requieren esfuerzos a largo plazo para alcanzarlos.
6. La nanotecnología, la ciencia y la tecnología de la información y las ciencias y la tecnología de la vida son la corriente principal actual del desarrollo científico. Su desarrollo mejorará la sociedad humana, el medio ambiente y la propia ciencia y tecnología.
7. La nanotecnología puede observar las lesiones y el estado de las células cancerosas en el cuerpo del paciente, permitiendo a los médicos prescribir los medicamentos adecuados.
Información ampliada:
Enciclopedia Baidu - Nanotecnología
6. Qué es la nanociencia y la tecnología
En los años 90 En periódicos de ciencia y tecnología , aparecen a menudo los términos "nanomateriales" y "nanotecnología". ¿Qué son los "nanomateriales"? En términos sencillos, se trata de un material compuesto de partículas extremadamente pequeñas con un tamaño de sólo unos pocos nanómetros. 1 nanómetro es una milmillonésima parte de un metro y no se puede ver a simple vista. Pero los materiales compuestos de nanopartículas tienen muchas propiedades únicas. Por eso, los científicos también los llaman materiales de "partículas ultrafinas" y "nuevos materiales del siglo XXI". Y los nanomateriales no son del todo nuevos. El nanomaterial más primitivo apareció en mi país en el siglo XII a.C. Es uno de los cuatro tesoros del estudio chino: la tinta. El componente importante de la tinta es el humo. De hecho, el humo se forma a partir de muchas partículas ultrafinas de negro de humo, y el proceso de producción de humo y tinta implica la llamada nanotecnología.
En 1984, el científico alemán Gleiter presionó un polvo metálico extremadamente fino, invisible a simple vista, en un pequeño bloque de metal utilizando un método especial y estudió las propiedades de este pequeño bloque de metal, su estructura interna y su rendimiento. fueron estudiados en detalle. Se descubrió que este metal en realidad exhibe muchas propiedades metálicas y estructuras internas increíbles y únicas. La particularidad del material que fabricó es que el concepto físico general cree que la disposición ordenada de los cristales es el cuerpo principal de la materia, y los defectos e impurezas que contiene son secundarios y deben eliminarse en la medida de lo posible. Gretel muele sustancias en partículas extremadamente pequeñas y luego las combina. De hecho, los defectos en la interfaz se utilizan como cuerpo principal del material. El bloque de metal presionado por las partículas diminutas es un material de dos componentes, con componentes cristalinos y una interfaz. componentes El componente de la interfaz representa el 50%. En el componente cristalino, los átomos todavía están en la disposición ordenada original. Sin embargo, en el componente de la interfaz, hay una gran cantidad de defectos en la interfaz y el orden de disposición de los átomos. cambios cuando se fabrica el material bicomponente A nivel nanométrico, esta estructura especial de la materia constituye nanomateriales, y así comenzó la investigación sobre nanomateriales y nanociencia y tecnología.
En 1987, Alemania y Estados Unidos informaron simultáneamente sobre la preparación exitosa de nanocerámicas de dióxido de titanio (el tamaño de partícula es de 12 nanómetros). Este tipo de cerámica tiene un rendimiento de deformación y una tenacidad mucho mejores que el titanio monocristalino y de cristal grueso. cerámicas de dióxido. Por ejemplo, las nanocerámicas pueden resistir la deformación por flexión a 180 °C sin agrietarse. Incluso si las piezas nanocerámicas tienen grietas al principio, las grietas no se expandirán después de experimentar un cierto grado de deformación por flexión. En 1989, los científicos de la American Business Machines Corporation (IBM) utilizaron el microscopio de barrido de túneles (STM), inventado en la década de 1980, para mover átomos de xenón y con ellos deletrear las tres letras IBM. Luego utilizaron 48 átomos de hierro dispuestos para formar la palabra IBM. Carácter chino "atómico". En 1990, se celebró con éxito en los Estados Unidos la primera Conferencia sobre Nanociencia y Tecnología, lo que marcó el nacimiento oficial de una nueva disciplina que combina estrechamente la teoría básica microscópica con la alta tecnología contemporánea: la nanociencia y la tecnología. En 1991, los científicos de IBM crearon un interruptor atómico de xenón con una velocidad de 20 mil millones de veces por segundo. En 1996, el instituto de investigación de IBM en Zurich desarrolló el "ábaco" más pequeño del mundo. Las cuentas de este "ábaco" tienen un tamaño de sólo nanómetros y están hechas de la famosa buckybola de "carbono" C60.
7. ¿Qué significa "nanotecnología"?
Desde hace un tiempo, la nanotecnología ha aparecido con frecuencia en los medios de comunicación, en relación con las ventajas de la nanotecnología, los nanomateriales y los productos elaborados con nanotecnología. El sexo también recibe mucha publicidad. Entonces, ¿qué es la nanotecnología? Este artículo presenta este conocimiento como referencia para principiantes.
Nano es una unidad de longitud con el símbolo nm. 1 nanómetro = 1 nanómetro = 10 metros (una milmillonésima parte de un metro), que es aproximadamente la longitud de 10 átomos. Supongamos que el diámetro de un cabello es de 0,05 mm y que si se corta en 50.000 cabellos en promedio radialmente, el grosor de cada cabello será de aproximadamente 1 nanómetro.
1. El significado de nanotecnología
La llamada nanotecnología se refiere al estudio de los patrones de movimiento y características de los electrones, átomos y moléculas en una escala de 0,1 a 100. nanómetros. Una tecnología completamente nueva. En el proceso de estudiar la composición de la materia, los científicos han descubierto que varias o docenas de átomos o moléculas contables aislados en la escala nanométrica exhiben significativamente muchas propiedades nuevas, y la tecnología que utiliza estas propiedades para fabricar dispositivos con funciones específicas se llama nanotecnología. .
La principal diferencia entre la nanotecnología y la microelectrónica es que la nanotecnología estudia el control de átomos y moléculas individuales para lograr funciones específicas del dispositivo, y utiliza la volatilidad de los electrones para funcionar, mientras que la tecnología microelectrónica realiza principalmente sus funciones; controlando grupos de electrones y utiliza la naturaleza partícula de los electrones para funcionar. El propósito de la investigación y el desarrollo de la nanotecnología por parte de las personas es lograr un control efectivo de todo el mundo microscópico.
La nanotecnología es un tema integral con fuertes características transversales, y el contenido de la investigación involucra una amplia gama de ciencia y tecnología modernas. En 1993, el Comité Directivo Internacional de Nanotecnología dividió la nanotecnología en seis subdisciplinas: nanoelectrónica, nanofísica, nanoquímica, nanobiología, nanofabricación y nanometrología. Entre ellos, la nanofísica y la nanoquímica son la base teórica de la nanotecnología, y la nanoelectrónica es el contenido más importante de la nanotecnología.
2. Características de los dispositivos nanoelectrónicos
El rendimiento de los dispositivos electrónicos fabricados con nanotecnología es mucho mejor que el de los dispositivos electrónicos tradicionales:
. , la velocidad de funcionamiento de los dispositivos nanoelectrónicos es 1000 veces mayor que la de los dispositivos de silicio, lo que puede mejorar enormemente el rendimiento del producto. Bajo consumo de energía, el consumo de energía de los dispositivos nanoelectrónicos es solo 1/1000 del de los dispositivos de silicio. La capacidad de almacenamiento de información es grande. En un disco óptico de 5 pulgadas, que es menor que el tamaño de la palma de la mano, se pueden almacenar al menos 30 colecciones completas de la Biblioteca de Beijing. El tamaño pequeño y el peso ligero pueden reducir en gran medida el tamaño y el peso de diversos productos electrónicos.
8. Qué es la nanotecnología
Desde hace un tiempo, la nanotecnología ha aparecido con frecuencia en los medios de comunicación, y también se discuten ampliamente las ventajas de la nanotecnología, los nanomateriales y los productos fabricados con nanotecnología. Para publicidad. Entonces, ¿qué es la nanotecnología? Este artículo presenta este conocimiento como referencia para principiantes.
Nano es una unidad de longitud con el símbolo nm. 1 nanómetro = 1 nanómetro = 10 metros (una milmillonésima parte de un metro), que es aproximadamente la longitud de 10 átomos. Supongamos que el diámetro de un cabello es de 0,05 mm y que si se corta en 50.000 cabellos en promedio radialmente, el grosor de cada cabello será de aproximadamente 1 nanómetro.
1. El significado de nanotecnología
La llamada nanotecnología se refiere al estudio de los patrones de movimiento y características de los electrones, átomos y moléculas en una escala de 0,1 a 100. nanómetros. Una tecnología completamente nueva. En el proceso de estudiar la composición de la materia, los científicos han descubierto que varias o docenas de átomos o moléculas contables aislados en la escala nanométrica exhiben significativamente muchas propiedades nuevas, y la tecnología que utiliza estas propiedades para fabricar dispositivos con funciones específicas se llama nanotecnología. .
La principal diferencia entre la nanotecnología y la microelectrónica es que la nanotecnología estudia el control de átomos y moléculas individuales para lograr funciones específicas del dispositivo, y utiliza la volatilidad de los electrones para funcionar, mientras que la tecnología microelectrónica realiza principalmente sus funciones; controlando grupos de electrones y utiliza la naturaleza partícula de los electrones para funcionar. El propósito de la investigación y el desarrollo de la nanotecnología por parte de las personas es lograr un control efectivo de todo el mundo microscópico.
La nanotecnología es un tema integral con fuertes características transversales, y el contenido de la investigación involucra una amplia gama de ciencia y tecnología modernas. En 1993, el Comité Directivo Internacional de Nanotecnología dividió la nanotecnología en seis subdisciplinas: nanoelectrónica, nanofísica, nanoquímica, nanobiología, nanofabricación y nanometrología. Entre ellos, la nanofísica y la nanoquímica son la base teórica de la nanotecnología, y la nanoelectrónica es el contenido más importante de la nanotecnología.
2. Características de los dispositivos nanoelectrónicos
El rendimiento de los dispositivos electrónicos fabricados con nanotecnología es mucho mejor que el de los dispositivos electrónicos tradicionales:
. , la velocidad de funcionamiento de los dispositivos nanoelectrónicos es 1000 veces mayor que la de los dispositivos de silicio, lo que puede mejorar enormemente el rendimiento del producto. Bajo consumo de energía, el consumo de energía de los dispositivos nanoelectrónicos es solo 1/1000 del de los dispositivos de silicio. La capacidad de almacenamiento de información es grande. En un disco óptico de 5 pulgadas, que es menor que el tamaño de la palma de la mano, se pueden almacenar al menos 30 colecciones completas de la Biblioteca de Beijing. El tamaño pequeño y el peso ligero pueden reducir en gran medida el tamaño y el peso de diversos productos electrónicos.