Введение в нанотехнологии презентация

Содержание

Слайд 2

Куда вас способно завести ваше воображение?

предисловие

Нанотехнологии – ворота для
будущего человечества на Земле
и за

ее пределами

4

Слайд 3

Герой Арнольда Шварцнеггера упоминает нанотехнологии в «Терминатор 3»

“…в его арсенале есть нанотрансжектор…Он может

управлять другими машинами….Э

Наномашина из одной молекулы (би-ротаксан)

Появление

5

Слайд 4

Язык нанотехнологий

Нанобио
Наностержни
Нанотрубки
Нанопровода
Наноэлектроника
Нано(ро)боты
Наноматериалы
Нанохондрия

Yow!

6

Слайд 5

Определение

«Нанотехнология это направленное управление материей на масштабе от 1 до 100 нм, на

котором уникальные явления позволяют реализовать новые приложения»
“Ведомая наукой о наноразмерном состоянии вещества, нанотехнология включает в себя визуализацию, измерение, моделирование и манипуляции материей на данном масштабе.”
National Nanotechnology Initiative, 2007

7

Слайд 6

Что такое “нано”?

Нано- это одна миллиардная метра (10-9 m)
Обычный человек может пройти примерно

32 км в день. Если уменьшить человека до 1 нм, сколько времени ему бы понадобилось, чтобы пройти всю длину сторублевой купюры?
24 года

Слайд 7

Шкала объектов—Нанометры

8

Слайд 8

Что такое нанотехнологии?

Манипуляция атомами и молекулами для создания новых материалов и устройств.
Междисциплинарная область

– сочетание науки и инженерии
Операционный диапазон 1-100 нм
Один нанометр - 10-9 метра или примерно 3 атома в ряд. Толщина человеческого волоса 60-80,000 нм

Слайд 9

Две составные части

Нанотехнологию часто подразделяют на две части:
Нанонаука (Nanoscience ) – область изучения

химических и физических свойств материалов на масштабе 1- 100 нм. Материалы с элементами такого размера называют наноструктурами. Это наименьший размер объекта, который можно синтезировать.
Нанотехнология – область разработки и применения новых материалов, продуктов и методов на таком масштабе; т.е. «тюнинг» наноструктур для получения практически применимых материалов и способов их использования.

Слайд 10

Уникальные свойства материалов и нанотехнология

Нанотехнология обеспечивает производство и применение инструментов и материалов, обладающих

уникальными свойствами из-за малого размера.
На наномасштабе свойства материалов меняются. Они подчиняются законам поведения отдельных атомов и молекул, а не объемных веществ (фаз).
Ученые используют эти уникальные свойства, чтобы создавать принципиально новые приборы и продукты во всех областях науки и инженерии

Слайд 11

Nanomaterials: new physics and chemistry revolutionizes materials performance

Lead to:

GPa strength from Ni

New phenomena

associated with:

Small size (e.g. quantized effects)
Preponderance of surfaces and interfaces

New modes of electronic transport
Radical changes in collective phenomena
New chemical reactivities
New mechanical properties

Single molecule
sensing

Practicing “alchemy” through structure

Слайд 12

Carbon Nanotubes: example of extreme properties

Nanotubes for Electronics,
Scientific American, Dec. 2000

The scale

of nanostructures
Top down
(~200 nm)
Bottom up
(~1 nm)

armchair

zig-zag

Слайд 13

Плазмоны

Волны электронов распространяются вдоль поверхности металла
Они имеют ту же частоту и электромагнитное поле,

что и свет.
Их суб-волна требует меньше пространства
С использованием плазмонов информация может передаваться через чип с огромной скоростью

Слайд 15

Молекулярная нанотехнология

Термин нанотехнология часто используется взаимозаменяемо с молекулярной нанотехнологией (MNT)
MNT включает в себя

концепцию механосинтеза
MNT это технология, основанная на позиционно-контролируемом механосинтезе, управляемом системами молекулярных машин

Слайд 16

Нанотехнологии не новы!

Золотые наночастицы в стекле создают красный оттенок

Древние стеклодувы знали, что если

они добавят мелко измельченное золото или серебро к стеклу, то они получат красивый оттенок. Они использовали наноразмерные частицы золота и серебра. Оптические свойства материала меняются на этом масштабе.

Слайд 17

История

Витражные окна из цветного стекла

Изображение золотой наночастицы

10

Окрашенные стекла производят по такой технологии и

сегодня

Слайд 18

История

Ричард Фейнман
1959, ‘There's Plenty of Room at the Bottom’
Прямые манипуляции атомами и молекулами
Машины

размером в 1/10 от единицы масштаба помогают производить следующее поколение машин размером в 1/100 и т.д..
По мере того, как объекты становятся меньше, гравитация становится все менее важным, а поверхностное натяжение и молекулярное притяжение – все более значимым!

Слайд 19

История

“Why cannot we write the entire 24 volumes of the Encyclopedia Britannica

on the head of a pin?”
Ричард Фейнман 1918-1988.

12

Слайд 20

История

“The problems of chemistry and biology can be greatly helped if our

ability to see what we are doing, and to do things on an atomic level, is ultimately developed – a development which I think cannot be avoided.”

Сборник воспоминаний Фейнмана

Surely You’re Joking Mr. Feynman!
Adventures of a Curious Character By Richard Feynman

13

Слайд 21

История

Атомный масштаб
Компьютерное изображение
двойной спирали нанольда
Атомы кислорода показаны синим во внутренней части спирали,

лиловые – во внешней. Атомы водорода – белые.

Самосборка – основа нанотехнологии

14

Слайд 22

История

Токийский университет, профессор Норио Танигучи
1974 ультрапрецизионная обработка материалов с точностью до нанометра. «Отец»

термина.
Kим Эрик Дрекслер
1980 «ре»-изобретатель термина
1986 книга Машины создания: грядущая эра нанотехнологий
Расширил термин до «наносистем» - Nanosystems: Molecular Machinery, Manufacturing, and Computation

Слайд 23

Еще немного истории

Поврежденная ДНК

Engines of Creation
The Coming Era of Nanotechnology
By K. Eric Drexler

Eric

Drexler
Изобрел термин “Grey Goo” (серая слизь)…потенциальная проблема саморепликации и автономности наномашин

15

Слайд 24

Еще немного истории

Эрик Дрекслер
“Используя молекулу за молекулой, машина-репаратор будет способна починить всю

клетку. Работая клетка за клеткой и слой за слоем, они…будут способны восстановить целый орган…они будут возвращать здоровье.” - Дрекслер, 1986

Стилизованный пример направленного восстановления клетки

16

Слайд 25

Развитие измерений

Сканирующий туннельный микроскоп (Nanoscience Instruments).

Изображение со сканирующего туннельного микроскопа.

17

Метрология
Измерительное оборудование

– краеугольный камень нанотехнологий!

Слайд 26

Микроскопия

Сканирующая микроскопия
Атомно-силовая микроскопия
Сканирующая туннельная микроскопия
Сканируя участок поверхности и измеряя ток (изменение тока), можно

реконструировать строение поверхности материала

Слайд 27

Еще немного истории

С-60 бакибол (форма футбольного мяча )

Бакиболлы
Три джентельмена – сэр Гарольд

Крото из университета Сассекса, Робер Керл и Ричард Смолли из университета Райса —получили Нобелевскую премию по химии за открытие новой формы углерода С-60. 1996 год

Пример нобелевского диплома

18

Слайд 28

И еще немного…

Собор биосферы в Монреале

Бакибол

19

Фуллерены
C-60 был назван в честь Ричарда Бакминстера

Фуллера по прозвищу «Баки»

Слайд 29

Наносборка

Метод «сверху-вниз»– приводит макроматериал/объект к наномасштабу
Метод «снизу-вверх»– собирает наноструктуру из индивидуальных атомов и

молекул

Слайд 30

Нанотехнологии в электронике

Миниатюризация
Плотность
заполнения

Слайд 31

Закон Мура

Фотолитография

20

Сборка методом «сверху-вниз»
Подход «сверху-вниз» применяется для производства микрочипов.

Еще немного истории

Слайд 32

Cleanroom Layout

Live Cleanroom at MiRC: http://grover.mirc.gatech.edu/cameras
Or Cleanroom Tour: www./mcrel.org/nanoleap/remote-access/cleanroom.asp

Слайд 33

Photosynthesis centers
optical receptor molecules are precisely aligned via spontaneous organization
alignment promotes collection, storage,

and utilization of light energy

Living Cell Walls
“fluid” molecular arrays rearrange in response to chemical stimuli
changes in membrane structure influence intercellular diffusion

Dynamic restructuring of molecular
arrays provides adaptive response.

3D molecular arrangements
promote resonant coupling.

Самосборка: подражание природе

Слайд 34

И еще немного….

Молекулярная самосборка с помощью водородных связей

21

Сборка методом «снизу-вверх»
Самоборка «снизу-вверх» аналогична способу

сборки биологических систем

Слайд 35

Nanoscience Biomimicry

Ways scientists are attempting to mimic the wonders of nanoscience in

nature:
sticky “feet”
strong spider silk

water collecting beetle backs

self-cleaning light reflecting butterfly wings

optical nanoscience

and the list could go on and on.

tough and light toucan beaks

Taken from WebQuest Nanoscience in Nature by Jeanne Nye

Слайд 36

How to build things at the nanoscale?

Conventional Machines
Build and assemble

Microelectronics
Top down

- build in place

Nanotechnology
Bottom up -
self assembled

(m - mm)

(10 - 0.1 µm)

(1- 100 nm)

Слайд 37

Сборка наноматериалов
Самосборка, «снизу-вверх» vs «сверху-вниз»

Характеризация наноструктур
Изображение и измерение объектов малого размера

Понимание свойств
“Нано-остров”

лежит между макромиром и одиночными атомами и молекулами

Интеграция и функционирование наносистем
- как собрать и соединить наноструктуры с большими системами?
(самая большая проблема)

Ключевые проблемы нанотехнологий

Слайд 38

Современные нанотехнологии

Университет Стенфорда
Экстремально маленькие транзисторы
Шириной 2 нм, регулирующие электрический ток через зазор всего

от одного до трех нанометров шириной
Ультра-малая мощность

Слайд 39

Intel
Процессоры на элементах 65 нм

20-нм tтранзистор

Атомная структура

Слой оксидного затвора – меньше чем 3

атомных слоя толщины

Слайд 40

Information technology
Quantum electronics (logic, memory), magnetic memory, spintronics
Energy
Large scale, low cost

nanoparticle-based solar energy collection
High efficiency solid state lighting
Health
In situ drug delivery
Diagnostics, active monitoring, performance enhancement
Environment
Low cost, nanosensor arrays for health, safety
Nanoparticle based waste destruction
Nanomanufacturing
Large area, bottom up assembly for low waste, energy efficient manufacturing

Why are nanomaterials attractive?

Слайд 44

Зачем коллоидному химику интересоваться нанотехнологиями?

NSF оценивает рост мировой потребности в человеческом ресурсе для

нанонауки и нанотехнологий к 2019 году в 7 миллионов человек.
Дополнительно 15 миллионов человек будут заняты в смежных поддерживающих областях.
К 2020 году, ожидается, что нанотехнология будет объединять в себе различные области индустрии объемом $10 триллионов

Слайд 45

«Нано»-карьера

Дизайн
Разработки
Нацбезопасность
Техподдержка
Исследования
Менеджмент
Упаковка
Энергетика
Производство одежды

Микроэлектроника
Патенты
Экология наноиндустрии
Продажи
Тестирование
И многое другое….

Слайд 46

Нанотехнологии и общество

Могут ли появиться катастрофические последствия нанотехнологий?
Есть ли области нанотехнологий, где общество

должно «держать руку на пульсе»?
Какова роль правительства?
Какова ответственность ученых и инженеров?

Слайд 47

Дизайн материалов «под заказчика» на наномасштабе
Производство и модификация (ремонт) устройств на масштабе нанометров
Химические,

биологические, радиологические загрязнения и взрывчатые вещества (определение и….производство)
Метрология на наномасштабе
Наноэлектроника, нанофотоника, наномагнетика
Медицина и диагностика
Эффективное производство и хранение энергии
Микрокрафты и роботика
Экологический мониторинг и охрана окружающей среды

Огромные инвестиции в нанотехнологии имеют экономические и социальные

Слайд 48

S189 signed Dec. 3, 2003

National Nanotechnology Bill

An authorization bill
Follows the NNI

program directions
Emphasizes program:
management
coordination
review/oversight
and ethical, legal, environmental and societal concerns!

Слайд 49

Наночастицы-потенциальный физиологический
риск
Свойства изменяются вместе с размером.
Могут ли некоторые комбинации размер+состав иметь негативные

эффекты для здоровья?
Дополнения к принятым экологическим и медицинским стандартам
Один состав, разные формы: напр., сажа, алмаз, бакибол, нанотрубки
Один состав, разный размер: TiO2, квантовые точки (CdS, CdSe)
Могут ли наночастицы пересекать биологический барьер?
Какова ответственность и меры предосторожности?
В лаборатории?
на заводе и в окружающей среде?
в готовой продукции?

Слайд 50

Категории наноматериалов

Натуральные “ультрадисперсные частицы”
вирус – 10 - 60 nm
бактерия – 30 - 10

µm
Пыль - ~ 100 nm
Вулканическая пыль, дым лесного пожара
“ультрадисперсные частицы” в индустрии и побочных продуктах
Продукты сжигания– 10 - 80 nm
Пигменты красок – 80 - 100 nm
Дым сварки – 10 - 50 nm
Продукты сгорания в двигателях – 7 - 40 nm
Пигмент тонера ксерокса – 10 -400 nm
“Наноматериалы”
Фуллерены-бакибол– 1 nm: нанотрубки – 1 to 5 nm x 10 µm
Квантовые точки для медицинской диагностики– 5 to 20 nm
Полупроводниковые провода для сенсоров– 10 to 100 nm diam. x 1 µm

NNI Clayton Teague presentation, 4/2/04

Слайд 51

Медицинские исследования наночастиц

Lam et al. (2004) – 3 типа наночастиц введены в легкие

мышам, все вызвали гранулому
Дюпон – введение нанотрубок в легкие крыс ; 15% умерло (наиболее высокая смертность в таких исследованиях)
SMU – бакиболы вызвали обширные поражения мозга у рыб
Rice University – наночастицы накапливаются в биологических тканях

Слайд 52

Нанотехнологии и общество

Вездесущие наносенсоры – право на частную жизнь
Что, если стены будут иметь

глаза и уши?
Сенсор может быть прикреплен совершенно незаметно?
Являются ли мое здоровье и генетика конфиденциальной информацией?

Слайд 53

“Боты” – самовоспроизводящиеся машины
Это возможно?
Как наш предшествующий опыт сможет помочь?
Должны ли мы повысить

ответственность в этом отношении?

Нанотехнологии и общество

Слайд 54

“НаноАссисторы” – интерфейсы машина-человек
Должны ли мы поддерживать такие технологии для социальной интеграции инвалидов?
Можно

ли использовать нанотехнологии для «улучшения» человека?
военные?
атлеты?
мои дети?
Кто решает?

Нанотехнологии и общество

Имя файла: Введение-в-нанотехнологии.pptx
Количество просмотров: 86
Количество скачиваний: 0