Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Августа 2011 в 12:06, курсовая работа
Промышленное освоение конструкционных и функциональных материалов на основе наноматериалов и нанотехнологий создаст реальный экономический эффект за счет создания новых конкурентоспособных изделий в реальном секторе экономики и выхода этих изделий на отечественный и мировой рынки. Качественно новые эксплуатационные и потребительские свойства таких изделий позволяют достичь увеличения безаварийного срока службы деталей и устройств, снижения расходов на замену вышедшего из строя оборудования и уменьшения сроков простоя оборудования, расширения области применения наноматериалов.
Введение……………………………………………………………………2
1. Предмет, цели и основные направления в нанотехнологии………….6
2. Сканирующая туннельная микроскопия………………………………8
3. Наноматериалы………………………………………………………….11
3.1. Фуллерены……………………………………………………………..11
3.2. Фуллериты……………………………………………………………..11
3.3. Углеродные нанотрубки………………………………………………12
3.4. Сверхпрочные материалы…………………………………………….13
3.5. Высокопроводящие материалы………………………………………14
4. Нанокластеры……………………………………………………………15
4.1 Формирование нанокластерной системы оксидов железа…………..17
Термодинамическая модель зарождения и роста кластеров
4.2. Магнитные свойства наносистемы оксидов железа………………...22
5. Наноустройства………………………………………………………….31
5.1. Молекулярные шестерни и насосы…………………………………..31
5.2. Алмазная память для компьютеров………………………………….31
5.3. Ассемблеры и дизассемблеры………………………………………..32
5.4. Медицинский наноробот……………………………………………...33
Заключение…………………………………………………………………34
Список использованной литературы……………………………………..35
Антиподами ассемблеров являются дизассемблеры Их функциональное предназначение заключается в том, что бы разобрать молекулярную систему на отдельные атомы для дальнейшей передачи их ассемблеру. Обеспечив точное размещение каждого атома, ассемблеры смогут производить продукт с высоким показателем идентичности, вплоть до каждого атома.
На
данный момент многие научные коллективы
ломают голову над созданием первого
молекулярного ассемблера. Одни предлагают
улучшение сканирующего туннельного микроскопа
для достижения более высокой точности
захвата и манипуляции атома. Другие –
использовать химический синтез, а точнее,
разработать химические компоненты, способные
выполнять самосборку в растворе. Так
же, не исключено, что создание первого
ассемблера реализуется через биохимию.
Природные наномашины-рибосомы ученые
планируют использовать для создания
более совершенных нанороботов.
5.4
Медицинский наноробот
Для совместимости организма человека с инородными объектами необходим материал, который не вызывает реакцию иммунной системы. Таким материалом может быть, например, алмазоид, представляющий собой мельчайшие кристаллики, из которых состоит микроскопическокий алмаз, полностью повторяющий его тетраэдрическую структуру. Ряд экспериментов подтвердил, что гладкие алмазоиды вызываю меньшую активность лейкоцитов. Антенны такого робота должны иметь вид диполей, выступающих за пределы корпуса, для приема незатухающих электромагнитных волн, распространяющихся в теле человека. Для надежной управляемости молекулярных роботов необходимо использовать нанокомпьютер. Сформировать навигационную систему и обеспечить связь роботов друг с другом поможет еще один тип наноустройств – коммуноциты, так же выполняющих роль усилительных станций.
Каким
образом будет происходить
Заключение
Современные
возможности лабораторного
Исследования в области нанокластеров и наносистем лежат в основе создания новой технологии XXI века - нанотехнологии. Среди них - одноэлектронные устройства, позволяющие на несколько порядков уменьшить размер современных микронных вычислительных элементов и перейти от микро- к нанотехнологии. Работы в области полупроводниковых кластеров ведут к созданию лазеров с изменяемой длиной волны за счет изменения размера нанокластера, а также светодиодов. Конструирование наносистем из отдельных нанокластеров позволяет изменить электронные и магнитные свойства наносистемы за счет возникновения избыточных внутренних напряжений (давлений) и влияния поверхностно активных веществ. Перспективны газовые и жидкостные сенсоры на основе наносистем с полупроводниковыми кластерами. Кластерные катализаторы позволяют развивать новые направления управления конверсией и селективностью каталитических реакций за счет размера кластера и взаимодействия его с матрицей. Нанотехнология нанесения пленок создает предельно ровные поверхности и приводит к экономии дорогостоящих материалов для покрытий.
Время стремительно толкает нас к вершинам новых побед и открытий, нанороботы не являются исключением, все только в начале пути, а нам остается только наблюдать, как молекулярные наномашины будут изменять жизнь вокруг нас.
Список использованной литературы:
1. Жоаким К., Плевер Л. Нанонауки. Невидимая революция. — М.: КоЛибри, 2009. – С. 350.
2. Малинецкий Г. Г. Нанотехнологии. От алхимии к химии и дальше// Интеграл. 2007, № 5, с.4-5.
3. Марк Ратнер, Даниэль Ратнер Нанотехнология: простое объяснение очередной гениальной идеи = Nanotechnology: A Gentle Introduction to the Next Big Idea. — М.: «Вильямс», 2006. — С. 240.
4. http://nanonewsnet.ru/
5. http://nanodigest.ru/
6. http://nanoplanet.su/
7. http://nanoware.ru/
8. http://portalnano.ru/
Информация о работе Предмет, цели и основные направления в нанотехнологии