更新時間:2021-06-12 02:12:49作者:admin2
“納米”是英文nanometer的譯名,是一種度量單位,是十億分之一米,約相當于45個原子串起來那么長。而納米技術也就是在納米尺度(0.1nm到100nm之間)的研究物質的相互作用和運動規律,以及在實際應用中利用這些規律的多學科的科學和技術。其基本含義是在納米尺寸范圍內認識和改造自然,通過直接操作和安排原子、分子創造新的物質。
納米科學技術是以許多現代先進科學技術為基礎的科學技術,它是現代科學(混沌物理、量子力學、介觀物理、分子生物學)和現代技術(計算機技術、微電子和掃描隧道顯微鏡技術、核分析技術)結合的產物,納米科學技術又將引發一系列新的科學技術,例如納電子學、納米材科學、納機械學等。納米科學技術被認為是世紀之交出現的一項高科技。
從迄今為止的研究狀況看,關于納米技術分為三種概念。
第一種,是1986年美國科學家德雷克斯勒博士在《創造的機器》一書中提出的分子納米技術。根據這一概念,可以使組合分子的機器實用化,從而可以任意組合所有種類的分子,可以制造出任何種類的分子結構。這種概念的納米技術未取得重大進展。
第二種概念把納米技術定位為微加工技術的極限。也就是通過納米精度的"加工"來人工形成納米大小的結構的技術。這種納米級的加工技術,也使半導體微型化即將達到極限。現有技術即便發展下去,從理論上講終將會達到限度。這是因為,如果把電路的線幅變小,將使構成電路的絕緣膜變得極薄,這樣將破壞絕緣效果。此外,還有發熱和晃動等問題。為了解決這些問題,研究人員正在研究新型的納米技術。
第三種概念是從生物的角度出發而提出的。本來,生物在細胞和生物膜內就存在納米級的結構。
納米技術包含的主要方面為: 納米材料學(nanomaterials);納米電子學(nanoelectronics);納米動力學(nanodynamics);納米生物學(nanobiology)和納米藥物學(nanopharmics)。
納米技術的研究方式(approaches):從納米技術研究的尺度范圍來看,研究納米技術的方法可以采取“從小到大”(bottom up)和“從大到小”(top down)兩種方式。“top down”的方式是利用機械和蝕刻技術制造納米尺度結構。而“bottom up”是應用一個原子一個原子或一個分子一個分子創造有機和無機結構。“top down”或“bottom up”可以用來衡量納米技術發展的水平。
納米科學技術使人類認識和改造物質世界的手段和能力延伸到原子和分子。其最終目標是直接以原子、分子及物質在納米尺度上表現出來的新穎的物理、化學和生物學特性制造出具有特定功能的產品。這可能改變幾乎所有產品的設計和制造方式,實現生產方式的飛躍。因而納米科技將對人類產生深遠的影響,甚至改變人們的思維方式和生活方式。
是氣象學家們看衛星云圖判斷的
天氣和氣壓,溫度,濕度,冷暖氣團的運動都有關系.最主要的是當地氣候類型以及下墊面(水 陸地 森林 草地等)
從迄今為止的研究狀況看,關于納米技術分為三種概念。第一種,是1986年美國科學家德雷克斯勒博士在《創造的機器》一書中提出的分子納米技術。根據這一概念,可以使組合分子的機器實用化,從而可以任意組合所有種類的分子,可以制造出任何種類的分子結構。這種概念的納米技術未取得重大進展。
第二種概念把納米技術定位為微加工技術的極限。也就是通過納米精度的“加工”來人工形成納米大小的結構的技術。這種納米級的加工技術,也使半導體微型化即將達到極限。現有技術即便發展下去,從理論上講終將會達到限度。這是因為,如果把電路的線幅變小,將使構成電路的絕緣膜的為得極薄,這樣將破壞絕緣效果。此外,還有發熱和晃動等問題。為了解決這些問題,研究人員正在研究新型的納米技術。
第三種概念是從生物的角度出發而提出的。本來,生物在細胞和生物膜內就存在納米級的結構。
所謂納米技術,是指在0.1~100納米的尺度里,研究電子、原子和分子內的運動規律和特性的一項嶄新技術。科學家們在研究物質構成的過程中,發現在納米尺度下隔離出來的幾個、幾十個可數原子或分子,顯著地表現出許多新的特性,而利用這些特性制造具有特定功能設備的技術,就稱為納米技術。
納米技術是一門交叉性很強的綜合學科,研究的內容涉及現代科技的廣闊領域。
“納米”是英文nanometer的譯名,是一種度量單位,是十億分之一米,約相當于45個原子串起來那么長。而納米技術也就是在納米尺度(0.1nm到100nm之間)的研究物質的相互作用和運動規律,以及在實際應用中利用這些規律的多學科的科學和技術。其基本含義是在納米尺寸范圍內認識和改造自然,通過直接操作和安排原子、分子創造新的物質。
納米科學技術是以許多現代先進科學技術為基礎的科學技術,它是現代科學(混沌物理、量子力學、介觀物理、分子生物學)和現代技術(計算機技術、微電子和掃描隧道顯微鏡技術、核分析技術)結合的產物,納米科學技術又將引發一系列新的科學技術,例如納電子學、納米材科學、納機械學等。納米科學技術被認為是世紀之交出現的一項高科技。
從迄今為止的研究狀況看,關于納米技術分為三種概念。
第一種,是1986年美國科學家德雷克斯勒博士在《創造的機器》一書中提出的分子納米技術。根據這一概念,可以使組合分子的機器實用化,從而可以任意組合所有種類的分子,可以制造出任何種類的分子結構。這種概念的納米技術未取得重大進展。
第二種概念把納米技術定位為微加工技術的極限。也就是通過納米精度的"加工"來人工形成納米大小的結構的技術。這種納米級的加工技術,也使半導體微型化即將達到極限。現有技術即便發展下去,從理論上講終將會達到限度。這是因為,如果把電路的線幅變小,將使構成電路的絕緣膜變得極薄,這樣將破壞絕緣效果。此外,還有發熱和晃動等問題。為了解決這些問題,研究人員正在研究新型的納米技術。
第三種概念是從生物的角度出發而提出的。本來,生物在細胞和生物膜內就存在納米級的結構。
納米技術包含的主要方面為: 納米材料學(nanomaterials);納米電子學(nanoelectronics);納米動力學(nanodynamics);納米生物學(nanobiology)和納米藥物學(nanopharmics)。
納米技術的研究方式(approaches):從納米技術研究的尺度范圍來看,研究納米技術的方法可以采取“從小到大”(bottom up)和“從大到小”(top down)兩種方式。“top down”的方式是利用機械和蝕刻技術制造納米尺度結構。而“bottom up”是應用一個原子一個原子或一個分子一個分子創造有機和無機結構。“top down”或“bottom up”可以用來衡量納米技術發展的水平。
納米科學技術使人類認識和改造物質世界的手段和能力延伸到原子和分子。其最終目標是直接以原子、分子及物質在納米尺度上表現出來的新穎的物理、化學和生物學特性制造出具有特定功能的產品。這可能改變幾乎所有產品的設計和制造方式,實現生產方式的飛躍。因而納米科技將對人類產生深遠的影響,甚至改變人們的思維方式和生活方式。
納米是長度單位,等于10億分之1米,即1nm=0.000000001m,大體上等于四個原子的直徑。納米技術就是在納米的尺度范圍內,設法組成新物質,開發新應用的技術。它所涉及的領域介于宏觀和微觀之間,有著十分誘人的前景。例如納米碳管是由石墨中的一層或若干層碳原子卷曲而成的籠狀纖維,內部空心,外部直徑只有幾到幾十納米,相當于頭發絲的萬分之一,密度只有鋼的六分之一,而強度卻是鋼的100倍,是做成防彈背心等織物的理想材料。也可以作為顯象管底板涂層,生產出薄型、節能的壁掛式電視屏。利用納米技術可以把電子囚禁在一個納米顆粒或一根極細的短金屬絲內,進而制成單電子器件,即用一個電子來控制電路。這樣計算機的容量和計算速度可大為提高。用納米技術做成的所謂量子磁盤,能作高密度的磁記錄,每平方厘米的面積上可儲存3萬部《紅樓夢》。
納米技術、信息技術與生物技術被稱為二十一世紀的三大主導技術。納米技術的發展將對材料科學、生命科學、醫學產生極大的影響。在物質世界的微觀和宏觀兩個領域內,人類取得了巨大的進步,而介于它們之間1—100納米的世界里,科學家們發現了一些物理、化學上的奇異現象,比如物體的強度、韌性、比熱、導電率、擴散率、磁化率等完全不同于我們現有的常識,由這些全新的發現可能導致的全新理論的問世將給人類常來重大的影響,會成為一場持續的革命。
納米技術是中華民族科學技術發展過程中遇到的一次絕好的機會。目前西方各國如美國、日本、歐盟都紛紛提出自己的納米技術發展戰略和計劃,中國的企業界和科學家密切合作,推動納米科學不斷發展。
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