Micro "ellen" nano "

Shock első internetes Olimpia - törpe közepette porózus (eloxált) alumínium-oxid vizsgáltuk atomerő mikroszkóppal (tompa tű-szondát forgat műtermékek és az alacsony felbontású kép).

Összehasonlítása „nano” és a „mikro” és „csak értünk.”

Különböző tárgyakat, a skála (az „ötödik dimenzió”) könnyű vidimimy

Tényezők, amelyek meghatározzák a tulajdonságait nanoszerkezetű anyagok.

A hierarchia strukturális szintjeit a különböző anyagok.

Az áramlási folyamatainak önszerveződés és önszerveződés rendszerek különböző eltérések az egyensúlyi állapot.

A különbség a önszerveződött és önszerveződés.


Nanotubulenes vanádium-oxid (hidrotermális szintézissel, különböző növekedés és a teljes alap motívum az állapotban a szerkezet).

Példák a nanoszerkezetű anyagok.
Ma a költségek „nano” előtag lehet szó milliárd rubelt, de a „mikro” előtagot, szolgált sok éven az ország biztonsági és anti-terror, már nem divatos, őszintén - nem tartják nagy becsben, sőt veszélyes egy pénzügyi szempontból. Nos, tegyük fel, hogy határozza meg a határokat a „Nano” a megfelelő tudományos szempontból, így erőszakkal egy tucat vozmozhnyhopredeleny, és elküldi az összes pénzüket a „nano”, figyelmen kívül hagyva a „mikro”. Kár, mert akkor nem tengeralattjárók szilárd titán testület az „ultra-finom” mikroszerkezet vagy katonai repülőgépek megerősített kompozit anyagok vagy „nanoceramics”, ami valójában majdnem egy „mikro” vékony filmmel és mikroelektronikai heterostructures nincs esélye szabadon és méltósággal be az elit klub nanoanyagok - megy, és bizonyítani, hogy te nem a „mikro” (nem egy teve!) A „valódi nano” - ki vagy te, és mikor fizeti ki? Hé, nagy szemű és vezdessuschie nanobots! Azonban minden bizonnyal, a folyamat példa félelmetes „ellenfél”!
A legfontosabb paraméterek a mérete nano-dimenzió, anyagmozgató, és a funkcionalitás. Tartalmazza az ezeket a funkciókat generál nano- és mikro anyagok a legmagasabb, mint mondják, az innovációs képességet, és tényleg képes meghatározni minden további előrelépést nanotechnológia. Kezdjük az igazságot. Egy nanométer (rövidítve nm) - egyike milliárdod méter. Az előtag a „nano” jön hozzánk ókori Görögországban, lefordított magyar nyelv azt jelenti, „törpe”, vagy „törpe» (ηαηοσ). A latin „nano” beállítása „kicsi”, „apró”. Sőt, egy nanométer - nagyon kis érték, hogy a szabad szemmel tárgyakat ekkora lehetetlen. Összehasonlításképpen, az emberi haj növekedése nem 10 nm másodpercenként (és nem vesszük észre!), És a vastagsága egy hajszál egy nagy értékű - közel 100 ezer nanométer, vagy 100 mikron. Nanoméretű skála jellemzésére használt a legkisebb tárgyak, például, atomok és molekulák. A méret a szilícium atom 0,24 nm, és a molekulák „fullerén” C60 ( „futball labda”, amely hatvan szénatomos), - 0,75 nm. A képviselői nano-klaszterek is tekinthető, amely képes tartalmazó akár több száz atomok, és a különböző „nanoszerkezeti”, amelynek mérete legalább az egyik a méretek nem haladja meg a néhányszor tíz nanométer. Világ nanoszerkezetek rendkívül érdekes, mert a fizikai tulajdonságok, amelyek eltérnek az ömlesztett anyagok. Nanométer szokásosak egységek leírására fény hullámhossz. Például, látható fény hullámhossza kezdve 400 nm és 700 nm. Nanométerben mérve, mint a méretek, mikroorganizmusok, sejtek és azok részei, biomolekulák. Íme néhány példa:
- Az átmérője a hélix az emberi DNS - 2 nm;
- A hossza egy fordulattal a DNS - 3,4 nm;
- A hemoglobin molekula - 6,4 nm;
- Pikonanovirusy - 20 nm;
- Molecule hemocianin - 50 nm;
- A baktériumok Mycoplasma mycoides 100-250 nm
- Mimovirusy - 500 nm
- Humán eritrociták - 8000 nm-es (8 mikron);
Azonban a „nano” - rövid, bár roppant fontos szegmens, az „ötödik dimenzió” és annak alapvető jelentősége abban rejlik, hogy ez a darab térbeli skála realizálódik legérdekesebb és gyakorlatilag fontos kémiai és fizikai kölcsönhatásokat. Tény, hogy a tárgyak és anyagok, valamint meg kell vizsgálni a különböző területi mérleg, különösen a szerkezete és tulajdonságai anyagból készültek (szerkezeti hierarchia) csak szoros összefüggésben meg előre végső tulajdonságait, amelyek fontosak az alapkutatás és természetesen a gyakorlat. Szintén makró (a tárgy egészében) és atomi szinten (meghatározó alapvető jellemzőit az anyag) általában bocsátanak ki léptékű szinten „mikro” (jellegzetes méret - mikron, azaz ezredmilliméter), amely meghatározza az úgynevezett „szerkezet-érzékeny” az anyag tulajdonságait, függően, így például, a szemcseméret kerámiák. Nagy szerep gyakran játszott az al-mikronos léptékkel. Ami a "nano", IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) megállapították, hogy ha legalább az egyik dimenziója az objektum kisebb, mint 100 nm (0,1 mikron), akkor beszélünk nanosystem - ez a szint a nanoméretű. Logikus lenne meghatározni, hogy mi a „valódi nano” kezdődik a megjelenése Nano - megváltoztatja a fizikai tulajdonságait az összefüggő átmenet ezen a skálán. Így, végső soron, hogy hozzon létre nanoanyagok fontos, hogy ne csak a saját szerkezete (amely meghatározza az alapvető tulajdonságok), a méret ( „módosító” jellemzői), hanem a „dimenzió” (ami a részecskék nem egyenletes), és a rendelési a rendszerben (amplifikáció, „integráció” tulajdonságai nanoméretű objektumok együttese). Ez jellemző a nanotechnológia - egy új minőséget általában kapott csak egy jól szervezett struktúra egy nagyobb léptékű, mint a nano.
Az új módszerek megszerzésének nanoanyagok egy modern fejlődés elsőbbségi vegyi anyagok. Relevanciája A kutatás ezen a területen, amelyek elsősorban annak a ténynek, hogy a kialakulását nanoobjektumoknak általában zajlik keretében külön törvények, korábban nem vizsgálták a klasszikus szakaszok kémia. Különösen, az egyik alapvető elveit előállítására nanoszerkezetű anyagok összetett önszerveződés nyitott rendszerek esetén hierarchikus struktúra kölcsönhatások különböző szinteken, vagy a megvalósítása egy szabályozott összeszerelhető a meglévő rendszer elemei - a építőkövei. És valóban, egy másik esetben az ellenőrzési folyamat kialakulásának rendezett szerkezetek lehet végrehajtani, például használata révén kifejezetten bevezette sablonok - „sablonok”, amelyek hozzájárulnak a kialakulásához szükséges kölcsönhatásokat (sok lehetséges) között a rendszer elemei (nem tévesztendő össze nanorobots - szerelőknek! ).
Tudtad, hogy a nanoworld is talált tárgyak hasonló tárgyai makrokozmosz - csillagok, virágok, körmök, kagyló, fésűk. Legyen (tréfásan, persze) már meg, mint azt, hogy „nanochelovechkov”, ha hirtelen nem létezett. Nano-ember lehet vándorolnak területén nanotsvetov szilikagélen (1A.), Nőtt az SiC és C a szilícium szubsztrát. Ha szükséges, hogy építeni valamit nanochelovechki nanogvozdyami hasznot húzhat cink-oxid (ábra. 1b), amelyeket úgy kapunk, gőzfázisból cink-oxid jelenlétében In2 O3 grafitból vagy szilícium szubsztrát. Ezek a figyelemre méltó nanosnezhinki és nano-lánckerék (1c ábra.) - egyik formája a mangán-dioxid (β-MnO2). Ezeket úgy állítjuk elő hidrotermális körülmények oldatából Mn (NO3) 2. A ábra. 1d mutatja a nagyon is valós nanooduvanchiki! Üreges gömbök készítmény VOOH és „nőnek” a hidrotermális körülmények között. És ezek nanostruktúrák formájában egy fésű (ábra. 1d) is képes fogadni a cink-oxid, de keverékben a szén-dioxid-por. Nanorascheski „termesztett” egy szubsztrát szilícium, adalékolt arany. A legkisebb a világon seprű (ábra. 1e), ahol a sörték az ezerszer vékonyabb, mint egy emberi hajszál kapott „növekvő” szén nanocsövek a szálak szilicid forró gáz, telített szén. Ebben az esetben a kefe nyele borított vékony réteg arany, ami lehetővé tette számukra, hogy elkerüljék a szőrt. Nanoszerkezetek „hal csont” (ábra. 1 g) szintetizálunk keverékét hevítjük porok MgO és Co egy szilícium szubsztrát. MnO2 nanostruktúra szokatlan formájú „tengeri nanoozh” (ábra. 1h) állítottuk elő a hidrotermális módszerrel nátrium-dodecil-szulfát, és a valódi tengeri sün látható a süllyesztés.
Még a gyümölcs a nanoworld! Nanoszerkezetű mangán-dioxid film származó elektrokémiai úton, a megjelenése karambolából (ábra. 1i). Egy másik típusú nanostruktúrák mangán-dioxidot - nanorakushki (ábra 1k.). A kapacitás kapott kolloid nanogömbök nanocheshuek MnO2 a polivinil-klorid, majd hőkezelés a kapott kompozit. A szerves templátszer szer elpárolognak, és továbbra is nagyon vékony, szervetlen üreges nanogömbök. A kutatók sikeresen előállított egyre nanoméretű tárgyakat. Néhány ezek közül egyes nanorészecskék, mások az eredménye aggregációs és szokatlan bizarr alakú.
Az elmúlt évtizedben, a vegyészek szintetizált és fizikát és anyagtudósok száz nanoszerkezetek különböző szintű - egydimenziós, kétdimenziós, háromdimenziós, fraktál és különböző kombinációi. Hányan továbbra is? De nem számít, hogyan lehet - ez mind a hierarchikus struktúrák és próbál a világ a „mikro”, és a világ a „nano” elválaszthatatlan részei az egésznek. Ez nanoszerkezetű anyagok, amelyek visz minket, hogy az élet örömét, és nagyon hamar, ha úgy gondolja, hogy a mozdonyok a magyar nanotechnológiai forradalom.
A cikk felhívja a anyaga: nanométeres
Átlag: 9.3 (7 szavazat)
Finger-Digest
Az új szám a hírlevél „ujja”: terápiás nanorészecskék behatolnak az agyba, akkor ahhoz, hogy a szagát ... A hatás nyúlik a folyamatok grafén radikális adszorpció. Ki akadályoz bennünket -, amely segít bennünket, hogy: mágneses pickup kezelésében ... képet. A teljesítmény növelése generáció demonstrációját terahertz tartományban. Mi a közös beszélni és cseppek? Felületi feszültség!
Vlagyivosztok nyitotta Technopark „magyar”
A harmadik Eastern Economic Forum megnyílt a sziget Technopark magyar
A kutatómunka a hallgatók a 7. félévben. Abstracts a hallgatói tudományos konferencián.
Safronova TV
Tudományos Diákköri Konferencia az Anyagtudományi Kar a Moszkvai Állami Egyetem névadója MV Sciences Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem (MSU FNM) - egy hosszú hagyománya van. Téli konferencia 7 félév - mint hivatkozási pont a diákok, elválaszthatatlan az oktatási folyamat végezzük minősítő munkáját agglegény.
Tanulási tapasztalatok terén a nanotechnológia Technopreneurship
Ebben a felmérésben, kérünk, hogy a tapasztalatok megosztása és a hozzáállás nanotechnológia Technopreneurship és a kapcsolódó területeken. Előre köszönöm a közömbös!
Projekt munka
Ma már egyre népszerűbb az úgynevezett projekt munka diákok, de vannak nagyon eltérő véleményeket e tárgyban. Hálásak lennénk, ha tudna röviden kifejtette véleményét ebben a kérdésben szavazás. Köszönöm előre!