Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Октября 2011 в 15:58, реферат
Для понятия нанотехнология, пожалуй, не существует исчерпывающего определения, но по аналогии с существующими ныне микротехнологиями следует, что нанотехнологии - это технологии, оперирующие величинами порядка нанометра. Поэтому переход от "микро" к "нано" - это качественный переход от манипуляции веществом к манипуляции отдельными атомами.
1 Введение 3
2 Туннельный Микроскоп 7
3 Электронные элементы на основе нанотехнологий 9
4 Наноботы 11
5 Философия 19
6 Заключение 23
Министерство
общего и профессионального
Уральский государственный
технический университет
Кафедра Физической
и Коллоидной Химии
Реферат
Нанотехнология.
Перспективы развития.
Студент: Ягодин
С. И.
Группа: Х-277
Екатеринбург 2003
Содержание.
1 Введение 3
2 Туннельный Микроскоп 7
3 Электронные
элементы на основе
4 Наноботы 11
5 Философия 19
6 Заключение
23
1 Введение
Для понятия
нанотехнология, пожалуй, не существует
исчерпывающего определения, но по аналогии
с существующими ныне микротехнологиями
следует, что нанотехнологии - это
технологии, оперирующие величинами
порядка нанометра. Поэтому переход
от "микро" к "нано" - это качественный
переход от манипуляции веществом
к манипуляции отдельными атомами.
Когда речь идет о развитии нанотехнологий, имеются в виду три направления:
изготовление электронных схем (в том числе и объемных) с активными элементами, размерами сравнимыми с размерами молекул и атомов;
разработка и изготовление наномашин;
манипуляция отдельными
атомами и молекулами и сборка
из них макрообъектов.
Разработки по
этим направлениям ведутся уже давно.
В 1981 году был создан туннельный микроскоп,
позволяющий переносить отдельные
атомы. С тех пор технология была
значительно усовершенствована. Сегодня
эти достижения мы используем в повседневной
жизни: производство любых лазерных
дисков, а тем более DVD невозможно
без использования
На данный момент
возможно наметить следующие перспективы
нанотехнологий:
1. Медицина. Создание
молекулярных роботов-врачей, которые
"жили" бы внутри человеческого
организма, устраняя или
Срок реализации
- первая половина XXI века.
2. Геронтология.
Достижение личного бессмертия
людей за счет внедрения в
организм молекулярных роботов,
Срок реализации:
третья - четвертая четверти XXI века.
3. Промышленность.
Замена традиционных методов
производства сборкой
Срок реализации
- начало XXI века.
4. Сельское хозяйство.
Замена природных
Срок реализации
– вторая - четвертая четверть XXI
века.
5. Биология. Станет
возможным внедрение
Срок реализации:
середина XXI века.
6. Экология. Полное
устранение вредного влияния
деятельности человека на
Срок реализации:
середина XXI века.
7. Освоение космоса.
По-видимому, освоению космоса "обычным"
порядком будет предшествовать
освоение его нанороботами. Огромная
армия роботов-молекул будет
8. Кибернетика.
Произойдет переход от ныне существующих
планарных структур к объемным микросхемам,
размеры активных элементов уменьшаться
до размеров молекул. Рабочие частоты
компьютеров достигнут терагерцовых величин.
Получат распространение схемные решения
на нейроноподобных элементах. Появится
быстродействующая долговременная память
на белковых молекулах, емкость которой
будет измеряться терабайтами. Станет
возможным "переселение" человеческого
интеллекта в компьютер.
Срок реализации:
первая - вторая четверть XXI века.
9. Разумная среда
обитания. За счет внедрения логических
наноэлементов во все атрибуты окружающей
среды она станет "разумной" и исключительно
комфортной для человека.
Срок реализации:
после XXI века.
Основные этапы
в развитии нанотехнологии:
1959 г. Лауреат
Нобелевской премии Ричард
1981 г. Создание
Бинигом и Рорером
1982-85 гг. Достижение
атомарного разрешения.
1986 г. Создание
атомно-силового микроскопа, позволяющего,
в отличие от туннельного
1990 г. Манипуляции
единичными атомами.
1994 г. Начало
применения
Однако принято
считать, что нанотехнология "началась"
когда 70 лет назад Г. А. Гамов впервые
получил решения уравнения
Развитие электроники
подошло к использованию
До сих пор
создание миниатюрных полупроводниковых
приборов основывалось, в основном,
на технике молекулярно-лучевой
эпитаксии (выращивания слоев, параллельных
плоскости подложки), позволяющей
создавать планарные слои из различных
материалов с толщиной вплоть до моноатомной.
Однако эти процессы имеют значительные
ограничения, не позволяющие создавать
наноскопические структуры. К этим
ограничениям относится высокая
температура процессов
Формирование
элементов нанометрового
2 Туннельный
микроскоп.
В 1981 году кардинально
новым шагом, открывающим возможность
создания высоколокальных - с точностью
до отдельных атомов - низкоэнергетичных
технологических процессов, явилось
создание Г. Бинингом и Г. Рорером, сотрудниками
швейцарского отделения компании IBM,
сканирующего туннельного микроскопа,
за которое они в 1985 году были удостоены
Нобелевской премии.
Основой изобретенного
микроскопа является очень острая игла,
скользящая над исследуемой поверхностью
с зазором менее одного нанометра.
При этом электроны с острия иглы
туннелируют через этот зазор
в подложку. Исключительно резкая
зависимость тока туннелирующих
электронов от расстояния (при изменении
зазора на одну десятую нанометра
ток изменяется в 10 раз) обеспечила
высокую чувствительность и высокую
разрешающую способность
Однако кроме
исследования поверхности, создание нового
типа микроскопов открыло
Обычно, для того
чтобы провести измерения с помощью
туннельных микроскопов между зондом
и проводящей подложкой, прикладывают
низкие напряжения в несколько милливольт,
что ограничивает максимальную энергию
туннелирующих электронов величиной,
меньшей энергии тепловых колебаний
атомов. При проведении нанотехнологических
процессов между зондом и подложкой
прикладываются напряжения в несколько
вольт и даже десятков вольт, что
позволяет активизировать проведение
атомно-молекулярных процессов, характеризующихся
переносом атомов, вплоть до локального
испарения, а также стимулировать
локальные химические реакции.
Нанотехнологические
процессы могут проводиться в
различных средах: вакууме, газах
и жидкостях. В вакууме, в основном,
проводятся процессы полевого испарения
материала с иглы на подложку и
наоборот. Значительно большие технологические
возможности открываются в установках
с напуском технологических газов. В газовых
средах проводят локальные химические
реакции, позволяющие, по сравнению с вакуумными
установками, расширить диапазон используемых
материалов, повысить производительность
технологических установок.