Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

На них характеристик и свойств наночастиц





Сама де­сятичная приставка «нано» происходит от греческого слова «nanos», что переводится как «карлик» и означает одну миллиардную часть чего-либо. Таким образом, чисто формально к наномасштабным от­носят объекты с размерами R (хотя бы вдоль одной координаты), измеряемыми нанометрами. Реально диапазон рассматриваемых объектов гораздо шире — от отдельных атомов (R < 0,1 нм) до их конгломератов и органических молекул, содержащих свыше 109 атомов и имеющих размеры гораздо более 1 мкм в одном или двух измерениях.

Принципиально важно, что они состоят из счетного числа ато­мов, и, следовательно, в них уже в значительной степени проявля­ются дискретная атомно-молекулярная структура вещества и/или квантовые закономерности его поведения. Удовлетворяя наше стремление к миниатюризации, к снижению энергоемкости и мате­риалоемкости, такие системы обладают еще одним козырем. В си­лу действия различных причин (как чисто геометрических, так и физических) вместе с уменьшением размеров падает и характерное время протекания разнообразных процессов в системе, т.е. возрас­тает ее потенциальное быстродействие. Пока в серийно произво­димых компьютерах достигнуто быстродействие (время, затрачи­ваемое на одну элементарную операцию) и его можно уменьшить на несколько порядков величины в ряде наноструктур. Но существующие сейчас массовые технологии производства прак­тически достигли своих теоретических пределов и нуждаются в кардинальном обновлении.

Новая парадигма в технологии — «снизу вверх», вытесняющая и дополняющая старую — «сверху вниз» (т.е: от большой заготов­ки — к готовому изделию путем отсечения лишнего материала), — базируется на глубоких знаниях свойств каждого атома из таблицы Менделеева и использует силы притяжения между ними при нанометровых расстояниях. В результате действия этих сил могут обра­зовываться атомные конфигурации, стабильность которых опре­деляется типом и прочностью внутренних связей, абсолютной температурой и характером окружения. Чем меньше частица и ниже температура, тем сильнее проявляются ее квантовые каче­ства. Свойства наночастиц сильно изменяются по сравнению с макрочастицами того же вещества, как правило, уже при разме­рах RcJ 10—100 нм. Для различных характеристик (механических, электрических, магнитных, химических) этот критический размер может быть разным, как и характер их изменений (монотонный — немонотонный) при R < Rc. Ввиду резкой зависимости свойств вещества от числа одинаковых атомов в кластере, ее иногда аллегорически называют даже третьей координатой таблицы Менделеева. Среди причин размерных эффектов в наномасштабных объек­тах есть как вполне очевидные, так и заслуживающие дополни­тельных комментариев. Например, ясно, что доля атомов а, находя­щихся в тонком приповерхностном слое (~1 нм), растет с уменьше­нием размера частички вещества R, поскольку а ~ S/V ~ R2/R3 ~ 1/R (здесь S — поверхность частички, V - ее объем). Также общеизве­стно, что поверхностные атомы обладают свойствами, отличаю­щимися от «объемных», поскольку они связаны с атомами, распо­ложенными внутри кристалла, по-иному, нежели в объеме. В ре­зультате на поверхности может произойти атомная реконструкция и возникнет другой порядок расположения атомов. Для атомов, оказавшихся на краях моноатомных террас, уступов и впадин на них, где координационные числа значительно ниже, чем в объеме, возникают совершенно особые условия. Взаимодействие электро­нов со свободной поверхностью порождает специфические припо­верхностные состояния (уровни Тамма). Все это вместе взятое за­ставляет рассматривать приповерхностный слой как некое новое состояние вещества.

Всего за несколько последних лет разработаны сотни наноструктурированных продуктов конструкционного и функционально­го назначения, реализованы десятки способов их получения и се­рийного производства. Можно выделить несколько основных об­ластей их применения: высокопрочные нанокристаллические и аморфные материалы, тонкопленочные и гетероструктурные ком­поненты микроэлектроники и оптотроники следующего поколения, магнитомягкие и магнитотвердые материалы, нанопористые мате­риалы для химической и нефтехимической промышленности (ката­лизаторы, адсорбенты, молекулярные фильтры и сепараторы), ин­тегрированные микроэлектромеханические устройства, негорючие нанокомпозиты на полимерной основе, топливные элементы, элек­трические аккумуляторы и другие преобразователи энергии, биосо­вместимые ткани для трансплантации, лекарственные препараты.

 







Дата добавления: 2015-12-04; просмотров: 260. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...


Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...


Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 64. Получение (сдача) оружия и боеприпасов для проведения стрельб осуществляется в установленном порядке[1]. 65. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия