Презентация, доклад по теме История достижений нанотехнологии

Содержание

Слово «нано» происходит от греческого νᾶνος, nanos — гном, карлик.

Слайд 1История достижений НАНОТЕХНОЛОГИИ
NANNO

История достижений НАНОТЕХНОЛОГИИNANNO

Слайд 2 Слово «нано» происходит от греческого νᾶνος, nanos — гном, карлик.


Слово «нано» происходит от греческого νᾶνος, nanos — гном, карлик.

Слайд 3 В действительности "нано" - это приставка в системе единиц СИ,

означающая множитель 10-9 (одна миллиардная)

НАНО


В действительности

Слайд 4Один нанометр – это магическая точка на шкале размеров

Живая природа заканчивается на рубеже примерно в десять нанометров — такие размеры имеют сложные молекулы белков, строительные блоки живого. Простые молекулы в десятки раз меньше. Например, диаметр атома кислорода — 0,14 нм.
1 нм - здесь проходит нижняя граница наномира, мира наномасштабов. Именно в наномире идут процессы фундаментальной важности — совершаются химические реакции, выстраивается строгая геометрия кристаллов, структуры белков. С этими процессами и работают нанотехнологи.
Один нанометр – это магическая точка на шкале размеров    Живая природа заканчивается на рубеже

Слайд 5
1 нм = 10-9 м =

м
1 нм = 10-9 м =

Слайд 6На 1 нм умещается
10 атомов водорода или 7 атомов кислорода

На 1 нм умещается 10 атомов водорода или 7 атомов кислорода

Слайд 7 Если бы рост человека вдруг уменьшился до 1 нанометра,
мы

могли бы играть в футбол отдельными атомами!
Если бы рост человека вдруг уменьшился до 1 нанометра, мы могли бы играть в футбол отдельными

Слайд 8 Если бы рост человека вдруг уменьшился до 1 нанометра,



то толщина листа бумаги казалась бы нам тогда равной... 170 километрам!

Если бы рост человека вдруг уменьшился до 1 нанометра, то толщина листа бумаги казалась бы

Слайд 9Самое удачное сравнение: глаз и диаметр Земли

Самое удачное сравнение:  глаз и диаметр Земли

Слайд 10впервые использовал в 1974 году японский ученый Норио Танигучи в статье «Об

основных принципах нанотехнологий»

Термин «нанотехнология»

впервые использовал  в 1974 году  японский ученый  Норио Танигучи в статье «Об основных принципах

Слайд 11Итальянский ученый Галилео Галилей в 1638 году в книге «Беседы и математические доказательства

двух новых наук» обратил внимание на размерный эффект
Итальянский ученый  Галилео Галилей в 1638 году в книге «Беседы и математические доказательства двух новых наук»

Слайд 12Английский физик и химик Майкл Фарадей в 1657 году получил наночастицы золота Что же

происходит со свойствами обычно металла при его сильном измельчении?
Английский физик и химик  Майкл Фарадей в 1657 году получил наночастицы золота Что же происходит со

Слайд 13Немецкий математик и физик Юлиус Плюккер в 1658году получил тонкие металлические пленки из наночастич

Немецкий математик и физик Юлиус Плюккер в 1658году получил тонкие металлические пленки из наночастич

Слайд 14Американский физик Томас Алва Эдисон в 1880 году получил тонкие металлические пленки из наночастич,

но уже в вакууме
Американский физик Томас Алва Эдисон в 1880 году получил тонкие металлические пленки из наночастич, но уже в

Слайд 15Немецкий химик и физик Петер Адоль Тиссен 1923 год монография «Критические исследования коллоидного золота»

Немецкий химик и физик Петер Адоль Тиссен 1923 год монография  «Критические исследования коллоидного золота»

Слайд 16Появление нанонауки было предсказано 29 декабря 1959 году американским физиком-теоретиком Ричардом

Фейнманом на лекции «Внизу полным полно места» в Калифорнийском технологическом институте
Появление нанонауки было предсказано  29 декабря 1959 году американским  физиком-теоретиком  Ричардом Фейнманом на лекции

Слайд 17Сотрудники фирмы IBM Генрих Рорер и Герд Карл Бинниг в 1981 году

сконструировали сканирующий туннельный микроскоп (СТМ), за что в 1986 году получили Нобелевскую премию
Сотрудники фирмы IBM  Генрих Рорер и Герд Карл Бинниг в 1981 году сконструировали сканирующий туннельный микроскоп

Слайд 18В 1985 году Гарольд Круто, Ричард Смолли, Роберт Кёрл обнаружили одну

из важнейших наночастиц - фуллерен
В 1985 году Гарольд Круто, Ричард Смолли, Роберт Кёрл обнаружили одну из важнейших наночастиц - фуллерен

Слайд 19Молекула фуллерена названа в честь американского изобретателя и дизайнера Ричарда Бакминстера

Фуллера
Молекула фуллерена названа в честь американского изобретателя и дизайнера Ричарда Бакминстера Фуллера

Слайд 20В начале 1990-х годов ученые смогли получить фуллерит

В начале 1990-х годов ученые смогли получить фуллерит

Слайд 21В 1989 году Дональд Эйглер осуществил литографию на никелевой пластинке. Составил слово

IBM из 35 атомов ксенона
В 1989 году Дональд Эйглер осуществил литографию на никелевой пластинке. Составил слово IBM из 35 атомов ксенона

Слайд 22В 1991 году японский физик Сумио Иджима впервые получил углеродные нанотрубки

до 150 нм
В 1991 году японский физик Сумио Иджима впервые получил углеродные нанотрубки до 150 нм

Слайд 23В 1993 году Дональд Эйглер и его коллеги по IBM Майк

Кромми и Крис Луц создали на поверхности металлической пластины «рябь электронов», размещенных внутри кольца из атомов железа («квантовый загон»)
В 1993 году Дональд Эйглер и его коллеги по IBM Майк Кромми и Крис Луц создали на

Слайд 24В 2004 году группой ученых из Великобритани и России получен графен

В 2004 году группой ученых из Великобритани и России получен графен

Слайд 25В 2010 году руководители группы Андрей Гейм и Константин Новоселов удостоены

Нобелевской премии «за новаторские эксперименты с двумерным материалом графеном
В 2010 году руководители группы  Андрей Гейм и Константин Новоселов удостоены Нобелевской премии «за новаторские эксперименты

Слайд 27Графен  — это 2D- (двумерный) строительный материал для других углеродных аллотропных

модификаций. Он может быть свёрнут в 0D-фуллерен (слева), скручен в 1D-углеродную нанотрубку (в центре) или уложен в 3D-штабеля, образуя графит (справа). Рисунок из статьи A. K. Geim и K. S. Novoselov  The rise of graphene в Nature Materials
Графен  — это 2D- (двумерный) строительный материал для других углеродных аллотропных модификаций. Он может быть свёрнут в

Слайд 28Эрик Дрекслер  «Машины содзания: пришествие эры нанотехнологий» 1986 г.

Эрик Дрекслер   «Машины содзания: пришествие эры нанотехнологий» 1986 г.

Слайд 29Эрик Дрекслер  НАНОРОБОТЫ (НАНОБОТЫ)

Эрик Дрекслер   НАНОРОБОТЫ (НАНОБОТЫ)

Слайд 30ДНК-наноробот

ДНК-наноробот

Слайд 31Микроскопические нанороботы – прорыв в медицине

Микроскопические нанороботы –  прорыв в медицине

Слайд 32Наномашина

Наномашина

Слайд 33 Вопрос:
Почему автор эмблемы расположил гнома между

фуллереном и Луной, обращающейся вокруг Земли?

Наномасштаб

Ответ: Отношение размера гнома к размеру молекулы фуллерена примерно равно отношению размера Луны к размеру гнома.

Вопрос:   Почему автор эмблемы расположил гнома между фуллереном и Луной, обращающейся вокруг Земли?

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