Презентация, доклад по физике на тему Нанатехнологии

Содержание

Нанотехнология — 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 атомной структурой путём контролируемого манипулирования отдельными

Слайд 1НАНОТЕХНОЛОГИИ
Cтудент гр. 1ОНП11 3ВБ Волошин А.
Руководитель Ильясов

К.З.
НАНОТЕХНОЛОГИИCтудент гр. 1ОНП11 3ВБ  Волошин А.  Руководитель  Ильясов К.З.

Слайд 2Нанотехнология — 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 атомной структурой путём контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами.

Нанотехнология — область фундаментальной и прикладной науки и техники, имеющая дело с совокупностью теоретического обоснования, практических методов

Слайд 3Краткая историческая справка

1931 г. – Кнолл и Руска создали электронный

микроскоп, который в первые позволил исследовать нанообъекты;
1959 г. – Р. Фейнман научно доказал, что с точки зрения фундаментальных законов физики нет никаких препятствий к тому, чтобы создавать вещи прямо из атомов;
1968 г. – А. Чо, Д. Артур из компании BELL, разработали теоретические основы нанообработки поверхности;
1974 г. – Н. Танигучи ввел в научный оборот слово «нанотехника», предложив называть так объекты размером менее 1 микрона;
1981 г. – Г. Биннинг, Г. Рорер создали сканирующий тунельный микроскоп – прибор, позволяющий осуществляющий воздействие на вещество на атомарном уровне.

Краткая историческая справка 1931 г. – Кнолл и Руска создали электронный микроскоп, который в первые позволил исследовать

Слайд 41986 г. – Г. Биннинг, K. Куатт, K. Гербер создали сканирующий

атомно-силовой микроскоп;
1989 г. – Д. Эйглер из фирмы IBM, выложил название своей фирмы атомами ксенона;

1986 г. – Г. Биннинг, K. Куатт, K. Гербер создали сканирующий атомно-силовой микроскоп; 1989 г. – Д.

Слайд 5Фуллерены, 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 новая молекула C60 состоит из 60 атомов углерода, расположенных на сфере (диаметр ≈ 1 nm) с высокой степенью симметрии и напоминает футбольный мяч Атомы углерода образуют 12 правильных пятиугольников и 20 правильных шестиугольников в соответствии с теоремой Л. Эйлера. Молекула названа в честь архитектора Р. Фуллера, построившего дом из пятиугольников и шестиугольников. Первоначально, C60 получали в небольших количествах, а затем, в 1990 г., была открыта технология крупномасштабного производства.
Фуллерены, как новая форма существования углерода в природе наряду с давно известными алмазом и графитом, были открыты

Слайд 6Структура молекулы фуллерена интересна тем, что внутри него образуется полость, в

которую благодаря капиллярным свойствам можно ввести атомы и молекулы других веществ, что дает, возможность их безопасной транспортировки. По мере исследования фуллеренов были синтезированы и изучены их молекулы, содержащие различное число атомов углерода – от 36 до 540.
Структура молекулы фуллерена интересна тем, что внутри него образуется полость, в которую благодаря капиллярным свойствам можно ввести

Слайд 7









Нанотрубки В 1991 году профессор С. Иидзима обнаружил длинные углеродные цилиндры,

получившие название нанотрубок.
Нанотрубка – это молекула из более миллиона атомов углерода, представляющая собой трубку с диаметром около нанометра и длиной несколько десятков микрон. Они в 100 раз прочнее стали и имеют в 6 раз меньшую плотность! Модуль Юнга – уровень сопротивления материала деформации – у нанотрубок в двое выше, чем у обычных углеродных волокон. То есть трубки не только прочные, но и гибкие. Под действием механических напряжи, превышающие критические, трубки не ломаются и не рвутся, а перестраиваются. В зависимости от конкретной схемы сворачивания графитовой плоскости (хиральности), нанотрубки могут быть как проводниками, так и полупроводниками.
Нанотрубки В 1991 году профессор С. Иидзима обнаружил длинные углеродные цилиндры, получившие название нанотрубок. Нанотрубка – это

Слайд 8Направления нанотехнологии

I Молекулярный дизайн. Препарирование молекул и синтез новых молекул

в сильно неоднородных электромагнитных поля;
Направления нанотехнологии I Молекулярный дизайн. Препарирование молекул и синтез новых молекул в сильно неоднородных электромагнитных поля;

Слайд 9II. Наноматериаловедение. Создание «бездефектных» высокопрочных материалов, материалов с высокой проводимостью;

II. Наноматериаловедение. Создание «бездефектных» высокопрочных материалов, материалов с высокой проводимостью;

Слайд 10III. Наноприборостроение. Создание сканирующих туннельных микроскопов, атомно-силовых микроскопов, магнитных силовых микроскопов,

многоострийных систем для молекулярного дизайна, миниатюрных сверхчувствительных датчиков, нанороботов;

III. Наноприборостроение. Создание сканирующих туннельных микроскопов, атомно-силовых микроскопов, магнитных силовых микроскопов, многоострийных систем для молекулярного дизайна, миниатюрных

Слайд 11





IV. Наноэлектроника. Конструирование нанометровой элементной базы для ЭВМ следующего поколения, нанопроводов,

полевых транзисторов, выпрямителей, дисплеев, акустических систем;
IV. Наноэлектроника. Конструирование нанометровой элементной базы для ЭВМ следующего поколения, нанопроводов, полевых транзисторов, выпрямителей, дисплеев, акустических систем;

Слайд 12V. Нанооптика. Создание нанолазеров, синтез многоострийных систем с нанолазерами;

V. Нанооптика. Создание нанолазеров, синтез многоострийных систем с нанолазерами;

Слайд 13VI. Нанокатализ. Разработка катализаторов с наноструктурами для классов реакций селективного катализа;

VI. Нанокатализ. Разработка катализаторов с наноструктурами для классов реакций селективного катализа;

Слайд 14VII. Наномедицина. Проектирование наноинструментария для уничтожения вирусов, локального .ремонта. органов, высокоточной

доставки доз лекарств в определенные места живого организма;
VII. Наномедицина. Проектирование наноинструментария для уничтожения вирусов, локального .ремонта. органов, высокоточной доставки доз лекарств в определенные места

Слайд 15Суспензии металлических наночастиц (обычно железа или его сплавов) размером от 30

нм используют как присадки к моторным маслам для восстановления изношенных деталей автомобильных и других двигателей непосредственно в процессе работы. Суспензии металлических наночастиц (обычно железа или его сплавов) размером от 30 нм используют как присадки к моторным маслам для восстановления изношенных деталей автомобильных и других двигателей непосредственно в процессе работы. квантовые точки и нанопроволоки

VIII. Нанотрибология. Определение связи наноструктуры материалов и сил трения и использование этих знаний для изготовления перспективных пар трения;

Суспензии металлических наночастиц (обычно железа или его сплавов) размером от 30 нм используют как присадки к моторным

Слайд 16ОПАСНОСТЬ
Видимые лишь под сверхмощным микроскопом наноматериалы представляют опасность для всего живого.

Эти микроскопические объекты чрезвычайно химически активны, в результате чего они могут обладать повышенной токсичностью


Маленькие размеры:
70нм – могут прониакть в легкие
50нм – в клекти
30 нм – в кровь и клетки мозга
Хорошие адсорбенты -> могут быть носителями токсинов (TiO вызывает патологию внутренних органов, exp. на рыбах)
Защитные силы организма не распознают их из-за маленького размера Долговременное действие на организм еще не исследовано.

ОПАСНОСТЬВидимые лишь под сверхмощным микроскопом наноматериалы представляют опасность для всего живого. Эти микроскопические объекты чрезвычайно химически активны,

Слайд 17Спасибо за внимание.

Спасибо за внимание.

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть