рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Нанотехнология. Перспективы развития

Работа сделанна в 2003 году

Нанотехнология. Перспективы развития - Реферат, раздел Химия, - 2003 год - Министерство Общего И Профессионального Образования Рф Уральский Государстве...

Министерство общего и профессионального образования РФ 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 32 Туннельный Микроскоп 73 Электронные элементы на основе нанотехнологий 94 Наноботы 115 Философия 196 Заключение 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 нанотехнических методов контроля. На данный момент возможно наметить следующие перспективы нанотехнологий 1. Медицина. Создание молекулярных роботов-врачей, которые жили бы внутри человеческого организма, устраняя или предотвращая все возникающие повреждения, включая генетические.

Срок реализации - первая половина XXI века. 2. Геронтология. Достижение личного бессмертия людей за счет внедрения в организм молекулярных роботов, предотвращающих старение клеток, а также перестройки и улучшения тканей человеческого организма.

Оживление и излечение тех безнадежно больных людей, которые были заморожены в настоящее время методами крионики. Срок реализации третья - четвертая четверти XXI века. 3. Промышленность. Замена традиционных методов производства сборкой молекулярными роботами предметов потребления непосредственно из атомов и молекул. Срок реализации - начало XXI века. 4. Сельское хозяйство. Замена природных производителей пищи растений и животных аналогичными функционально комплексами из молекулярных роботов.

Они будут воспроизводить те же химические процессы, что происходят в живом организме, однако более коротким и эффективным путем. Например, из цепочки почва - углекислый газ - фотосинтез - трава - корова - молоко будут удалены все лишние звенья. Останется почва - углекислый газ - молоко творог, масло, мясо. Такое сельское хозяйство не будет зависеть от погодных условий и не будет нуждаться в тяжелом физическом труде.

А производительности его хватит, чтобы решить продовольственную проблему раз и навсегда. Срок реализации вторая - четвертая четверть XXI века. 5. Биология. Станет возможным внедрение наноэлементов в живой организм на уровне атомов. Последствия могут быть самыми различными - от восстановления вымерших видов до создания новых типов живых существ, биороботов. Срок реализации середина XXI века. 6. Экология. Полное устранение вредного влияния деятельности человека на окружающую среду.

Во-первых, за счет насыщения экосферы молекулярными роботами-санитарами, превращающими отходы деятельности человека в исходное сырье, а во-вторых, за счет перевода промышленности и сельского хозяйства на безотходные нанотехнологические методы. Срок реализации середина XXI века. 7. Освоение космоса. По-видимому, освоению космоса обычным порядком будет предшествовать освоение его нанороботами.

Огромная армия роботов-молекул будет выпущена в околоземное космическое пространство и подготовит его для заселения человеком - сделает пригодными для обитания Луну, астероиды, ближайшие планеты, соорудит из подручных материалов метеоритов, комет космические станции. Это будет намного дешевле и безопаснее существующих ныне методов. 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 Фейнман заявляет, что в будущем, научившись манипулировать отдельными атомами, человечество сможет синтезировать все, что угодно. 1981 г. Создание Бинигом и Рорером сканирующего туннельного микроскопа - прибора, позволяющего осуществлять воздействие на вещество на атомарном уровне. 1982-85 гг. Достижение атомарного разрешения. 1986 г. Создание атомно-силового микроскопа, позволяющего, в отличие от туннельного микроскопа, осуществлять взаимодействие с любыми материалами, а не только с проводящими. 1990 г. Манипуляции единичными атомами. 1994 г. Начало применения нанотехнологических методов в промышленности.

Однако принято считать, что нанотехнология началась когда 70 лет назад Г. А. Гамов впервые получил решения уравнения Шредингера, описывающие возможность преодоления частицей энергетического барьера даже в случае, когда энергия частицы меньше высоты барьера.

Новое явление, называемое туннелированием, позволило объяснить многие экспериментально наблюдавшиеся процессы. Найденное решение позволило понять большой круг явлений и было применено для описания процессов, происходящих при вылете частицы из ядра - основы атомной науки и техники. Многие считают, что за грандиозность результатов его работ, ставших основополагающими для многих наук, Г. А. Гамов должен был быть удостоен нескольких Нобелевских премий.

Развитие электроники подошло к использованию процессов туннелирования лишь почти 30 лет спустя появились туннельные диоды, открытые японским ученым Л. Есаки, удостоенным за это открытие Нобелевской премии. Еще через 5 лет Ю. С. Тиходеев, руководивший сектором физико-теоретических исследований в московском НИИ Пульсар, предложил первые расчеты параметров и варианты использования приборов на основе многослойных туннельных структур, позволяющих достичь рекордных по быстродействию результатов.

Спустя 20 лет они были успешно реализованы. В настоящее время процессы туннелирования легли в основу технологий, позволяющих оперировать со сверхмалыми величинами порядка нанометров 1нанометр10-9 м. 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 эпитаксии - до нескольких сотен градусов, при которой хоть и обеспечивается рост высококачественных пленок, однако не обеспечивается локальность формируемых областей. Кроме того, высокие температуры поверхности подложки стимулируют диффузионные процессы, размывающие планарные структуры.

Более холодные технологии осаждения, типа напыления, из-за одновременности осаждения материала на всю подложку, одновременного роста в разных местах зерен осаждаемого материала и последующего образования дефектов на их границах раздела также не позволяли создавать бездефектные наноструктуры. Формирование элементов нанометрового размера первоначально планировалось осуществлять методами электронно-лучевой литографии, дополняемой методами ионного травления. Однако высокоэнергетичный электронный луч, рассеиваясь в подложке, вызывает значительные разрушения в материале, расположенном как под, так и в районе области фокусировки, практически перечеркивая возможность создания многослойных схем с нанометровыми размерами элементов.

Возникла тупиковая ситуация, решение которой было найдено в 1981 году. 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 микроскопа.

Стабильное удержание иглы на столь малом расстоянии от подложки обеспечивается применением электронной следящей системы, под воздействием результатов измерения туннельного тока управляющей пьезоманипулятором, перемещающим иглу, что позволяет удерживать зазор с точностью выше сотых долей нанометра. Измеряя величины управляющих сигналов, при известной чувствительности пьезоманипулятора к перемещению под действием напряжения, определяют высоту исследуемой области поверхности. Сканируя над исследуемой поверхностью, по результатам измерений высот различных областей определяют профиль поверхности с точностью до отдельных атомов.

Однако кроме исследования поверхности, создание нового типа микроскопов открыло принципиально новый путь формирования элементов нанометровых размеров. Были получены уникальные результаты по перемещению атомов, их удалению и осаждению в заданную точку, а также локальной стимуляции химических процессов.

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. Напуск технологического газа или паров вещества, используемых в технологической реакции, приводит к образованию на поверхности подложки адсорбированного слоя. Зонд сканирующего туннельного микроскопа приближается к поверхности подложки и практически погружается в адсорбированный слой. Приложение напряжения между зондом и подложкой стимулирует прохождение нескольких процессов поверхностной миграции полярных молекул адсорбированного вещества к зонду поляризации вещества под зондом удаления вещества из-под зонда за счет нагрева возникновения и поглощения плазмонных колебаний межатомного взаимодействия зонда, подложки и вещества локальных химических реакций.

Данные процессы в ряде случаев являются конкурирующими, и окончательный результат сильно зависит от типа применяемого вещества.

В жидких средах также осуществляют локальные химические реакции, хотя отвод продуктов реакции сложнее, чем в предыдущем случае. Синтезируя подложку с определенными свойствами в газовых средах специального состава, можно создавать наноструктуры различных типов, пример показан на рис. Ширина линии букв - десятки атомов В последние годы для работы с диэлектрическими подложками применяются атомно-силовые микроскопы, однако они не позволяют производить локальную активацию атомов и молекул под зондом, то есть при их помощи невозможно осадить проводящий материал на диэлектрическую подложку.

Что же касается современной техники на базе туннельных микроскопов, то с их помощью можно активировать лишь материал, расположенный между вершиной зонда и проводящей подложкой, а не диэлектрической, как это требуется для практических целей. Поэтому главное направление развития технологии создания проводящих элементов на изолирующих материалах, это создание принципиально новых типов активаторов нанотехнологических процессов. 3

Электронные элементы на основе нанотехнологий

Электронные элементы на основе нанотехнологий. Новые потенциальные тех... Лихаревым, в которых доминируют эффекты поодиночного прохождения элект... К сравнительным недостаткам - наивысшие по трудности реализации требов... К достоинствам транзисторов данного типа следует отнести сверхвысокое ... Федотовым тиранией межсоединений. Она не только сдерживает развитие пр...

Наноботы

Одной из первых MEMS-технологий, получивших повсеместное распространен... только они по своему предназначению могут предоставить необходимый инс... К сожалению, далеко не все ученые, работающие в области нанотехнологий... И даже если он принц и может приказывать совету, а совет добросовестно... В этом случае наносистема, исполняя приказ одного человека, не будет п...

Заключение

Заключение. Нанотехнология без сомнения самое передовое и многообещающее направление развития науки и техники на сегодняшний день. Возможности е поражают воображение, мощь вселяет страх. Видимо будущее развитие технологии будет основываться на балансе между созиданием и разрушением.

С точки зрения автора, обязательно появятся военные и, более того, подпольно-хакерские, применения. Но и многообразие мирных задач, поставленных перед нанотехнологией сегодня, не даст покоя учным. Нанотехнология в корне изменит нашу жизнь. Появятся новые возможности, идеи, вопросы и ответы. Сегодня кажется, что новый мир в наших руках. Однако на самом деле почти все массовые эксперименты ограничиваются лишь ловким гравированием атомами.

Будущее же технологии закладывают ставшие уже традиционными области науки и техники. Микроэлектроника, робототехника, нейротехнология привычные слуху названия, стоящие за сегодняшними науками, кажущимися практически бесполезными на фоне нанотехнологии. Мы используем достижения новой технологии сегодня и уже не можем отказаться. Нам уже сложно помыслить даже день без компакт-дисков, а также всего того, что мы не видим. Это то, что упрятано в корпуса машин, систем безопасности, контроля окружающей среды.

Датчики на основе наноэлементов используются уже далеко не первый год. Нанороботы в будущем создадут интеллектуальную среду обитания. Буквально все пространство будет пронизано ими, они, связываясь между собой, создадут глобальную сеть, с которой можно будет взаимодействовать без всяких терминалов. Благодаря огромному количеству этих роботов, сеть будет распаралелленной, что позволит передавать информацию с невообразимой сегодня скоростью. К тому времени накопится достаточно контента для распространения, хотя кто знает, может быть по этим сетям будет передаваться и материя, ведь разработки в области телепортации также связаны с небезызвестным имненем IBM. Напоминаю практически вс, что обещает нам сегодня нанотехнология, можно ощутить сегодня благодаря смежным технологическим разработкам.

Можно пожить в интеллектуальной техносреде уже разработаны целые интеллектуальные дома, набитые умной техникой, включая аресловутый холодильник с доступом в интернет. Микробототехникой занимается множество лабораторий по всему миро, например SANDIA и MEMX. Медицина биоимплантаты, вживляемые в организм, несущие на борту от чипов с личной информацией до электронных органов.

Нейропроцессоры и системы с параллельными алгоритмами существуют в программных реализациях. Они пусть медленно, но успешно работают. Конечно эти разработки слишком велики по габаритам, чтобы сравниться с наноустройствами, однако уже сейчас мы можем оценить, чем мы будем жить в будущем, причм не слишком отдалнном.

Список литературы. 1. Drexler K. Eric Engines of Creation. The Coming Era of Nanotechnology Anchor Books 1986 httpwww.foresight.orgEOCindex.html 2. Drexler K. Eric Nanosystems Wiley Interscience 1992 httpnano.xerox.comnanotechnanosystems.ht ml 3. Drexler K. Eric, Peterson Chris, and Pergamit Gayle Unbounding the Future the Nanotechnology Revolution 1991 httpwww.foresight.orgUTFUnboundLBWindex. html 4. Птр Лускинович Нанотехнология Журнал Компьютера httpwww.computerra.ruoffline1997218828 5. Михаил Соловьв Нанотехнология - ключ к бессмертию и свободе Журнал Компьютераhttpwww.computerra.ruoffline19 97218829 6. Брд Киви Микроботы технология будущего сегодня Журнал Компьютераhttpwww.computerra.ruoffline20 0243917343 7. Sandia National Laboratories Official Sitewww.sandia.gov 8. MEMX Official Sitewww.memx.com 9. S. Lem. Wizja Localna.

Krakow, 1982.

– Конец работы –

Используемые теги: нанотехнология, перспективы, развития0.062

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Нанотехнология. Перспективы развития

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития
Список литературы. Введение.Современные США представляют собой достаточно интересный объект исследований для экономистов всего мира. Страна,… Кроме того, Америка демонстрирует сегодня еще и значительные успехи при… США, в отличие от других стран, добились значительного профицита бюджета их национальная валюта сегодня обеспечивает…

Перспективы развития и применения нанотехнологий. углеродные нанотрубки Ђ“ революция в сфере технологии наночастиц
В конце 80-х, начале 90-х годов, после тогокак была разработана методика получения фуллеренов в макроскопическихколичествах, было обнаружено… Во-первых, разнообразие форм нанотрубки могут быть большие и маленькие,… Например, в зависимости отконкретной схемы сворачивания графитовой плоскости, нанотрубки могут быть и проводниками, и…

Молекулярная нанотехнология и перспективы её развития
Недавно возникшее научное направление, которое называется молекулярная нанотехнология, открывает невиданные ранее, фантастические перспективы… Не завершит ли цивилизация свой путь под ударом нового оружия Не взбунтуется… Реферат написан большей частью на основе научно-фантастических произведений Станислава Лема и братьев Стругацких.…

Состояние и перспективы развития рынка продовольственных товаров. Основные направления совершенствования ассортимента пищевых продуктов. Классификация продовольственных товаров.
Отличительной особенностью прошлого года стало динамичное наполнение рынка сахара за счет увеличения поставок сахара из свеклы, рост которого в… В 2003 г. экспорт пищевой продукции в стоимостном выражении по сравнению с… Растет экспорт макаронных изделий (за три последних года с 2,42 млн. до 89 млн. долл.), продукции табачной отрасли (с…

Вексельное обращение и перспективы его развития в РФ
Вексельное обращение становиться особенно актуально в наше время взаимных неплатежей. Таким образом знание вексельного обращения необходимо как и фондовым брокерам,… При использовании векселя в хозяйственной практике предприятия и организации сталкиваются с большим количеством…

Исторические этапы и перспективы развития страхования в России
Аварии и катастрофы наносят немалый материальный ущерб. Например, в США прямые убытки от природных катастроф в среднем за десять лет составили 1 2… Не стал исключением и 2009 год. Который тоже принес большие убытки и… Например, развитие частного строительства во многом обязано получению банковских кредитов. Однако их выдача оказалась…

Тема №1: Современные состояния и перспективы развития токсикологии отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ
С какого года стали изучать военную токсикологию как самостоятельную и... а г б г в г...

Тема №1: Современные состояния и перспективы развития токсикологии отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ
На сайте allrefs.net читайте: Тема №1: Современные состояния и перспективы развития токсикологии отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ.

Физико-химические основы развития и тушения пожаров.ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОЖАРОВ
В случае проведения экспертизы страхового случая представитель компании должен уметь либо самостоятельно провести оценку причин возникновения и… Цель настоящего раздела - познакомить с основными терминами, используемыми в… На внутренних пожарах в многоэтажных зданиях общая площадь пожара находится как сумма площадей пожара всех этажей.В…

Перспективы развития петербургского порта
В этом городе развиты разные отрасли промышленности, каждая из которых влияет не только на экономику города, но и на экономику России, поэтому… Делается вывод о том, может ли и дальше развиваться этот порт. Тема реферата –… Морской транспорт имеет большое значение для внутренних и внешних перевозок массовых грузов, особенно на большие…

0.036
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам
  • Экологическая стратегия видов. r-стратегия развития популяции. К-стратегия развития популяц r стратегия развития популяции присуща видам с высокой скоростью размножения Быстро заполняющие территории но плохо приспособленные к... К стратегия развития популяц характерна видам с низкой скоростью... Эмерджентность это характеристика систем заключающаяся в том что по мере увеличения усложнения системы у...
  • СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Эта сфера деятельности начинает приобретать все большее значение в современном мире, и в нашей стране соответственно, в связи с тенденцией к… Интернет и электронная торговля играют в этом процессе одну из важнейших… Целью данной работы является определение основных принципов использования Интернета в торговой деятельности…
  • Проблемы и перспективы развития Уральского экономического района Даже экономическое районирование объясняется как выделение территорий, от­личающихся своей специализацией в территориальном разделении труда.А… Поэтому я хочу рассмотреть выгодность производства нашего экономического… Эта работа поможет мне расширить географию Уральского экономического района, сильные и слабые стороны нашего…
  • Перспективы развития туризма в Костромской области Целью данной работы является разработка рекомендаций по развитию туризма в Костромской области.В работе решаются следующие задачи: - изучить… Объектом исследования является Костромская область. Предметом исследования… Работа состоит из: - Введение - §1. Общая информация о Костромской области - §2. Показатели социально-экономического…
  • Перспективы развития туризма на Дальнем Востоке И если раньше туристические фирмы специализировались на организации туров наших граждан за рубеж, которые составляли 65% (преимущественно туры в… ТРАНСПОРТ ТРАНСПОРТ – одна из важнейших отраслей экономики. Создавая базу для развития других отраслей хозяйства, транспорт играет особенно значительную роль в экономических…