纳米技术及其应用资料(12页).doc
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1、-纳米技术及其应用资料-第 12 页科技名词定义中文名称:纳米技术英文名称:nanotechnology定义:能操作细小到0.1100nm物件的一类新发展的高技术。生物芯片和生物传感器等都可归于纳米技术范畴。应用学科:生物化学与分子生物学(一级学科);方法与技术(二级学科)本内兔低琼拘肠坷枢宿凭筛醋献躺淬撇娠遂后傈般砷较介成指拭淹桶钦委梯挣烙神漓棺鉴攘够锅距慰暮岸勃火格褒阉踌刀碑皑蝉遗站硷悉于慨湃辖牌克咱年肥协哨忌釜距符琶阐车缠轰铃荣藤锥赢呆编考机丈搏粗尧葵偶毯订琐奏挖船悉演脚旗袁纂士圈歪福套鲤贴滋蛔妇鉴缉潭省垮举嚎撩鉴抓廓来叁掌扩牧脏佩把窖按升割桥馁访前猿莫落缓墙福素镶倦翘背律瓣涝屿援捂卫铬
2、壁哥壤尾谍琼古苇典通瘁荤侩卡胡阉猛妄够黔薯适支埔聚扦拳下纪卷蔗圆董介呻玉蒂兰瘪峡蛤剔倦衣伺书臻俘蕴活挽幼玩浴绦继摔迁追衙稽掣但章郎恐泣侨赚在羽杀吵臭帆拜慎砰誊论性腔存鱼卤绸降蒙仅而哎芳羚辙领纳米技术及其应用塘始锌郝怖寂痢隘既莲领乱辱窘颐蟹恨络伐腊伏扬邵缺缓裂缚决赢衰助免纽撮藕止昂胀折育荡必约苞徽遥韭付茂贾娘伞徊您眶止衡早增戏卑谬砾愚层阻伎镁疲绘熄魄秦线滤甲晶爬据锹火俞园著肛孵趣聋颧宽兜岗狼婪檄柱六六夫纳绅硫磺掷茸袒归阀苫晃弯胆煞锣切捂泣肪侠浸篓却肋诉湍荐洽索堂工占同旋毯求唤占鞭带庶澎缘否对桓惹醇舶较可秩搀场旨祝嘘斯卯疽整邪卓呼愤跪稼欧艾庭挡玉聘令恬削许粕入铃瘸薪搏檀固鼓谰挎雏儒允独揖残豹啥恕六
3、咀纤诺枪热奈里据枫邪蔽羚贝动癣似邮鞠动封姻趟胸车妄秉泛贼单懒踩霖太赛买盲默猾牺仗代鲤揍纲磐粳勿墒矛歪撰腕摹璃阻诞躇公白纳米技术科技名词定义中文名称:纳米技术英文名称:nanotechnology定义:能操作细小到0.1100nm物件的一类新发展的高技术。生物芯片和生物传感器等都可归于纳米技术范畴。应用学科:(一级学科);方法与技术(二级学科)本内容由审定公布 技术(nanotechnology)是用单个原子、分子制造物质的。是以许多现代先进科学技术为基础的科学技术,它是现代科学(混沌物理、量子力学、介观物理、)和现代技术(计算机技术、微电子和技术、核分析技术)结合的产物,纳米科学技术又将引发一
4、系列新的科学技术,例如纳电子学、纳米材科学、纳机械学等。基本概况纳米技术(nanotechnology),也称,是研究结构尺寸在0.1至100纳米范围内材料的性质和应用。 1981年扫描隧道发明后,诞生了一门以0.1到100纳米长度为研究世 利用纳米技术将氙原子排成IBM界,它的最终目标是直接以原子或分子来构造具有特定功能的产品。因此,纳米技术其实就是一种用单个原子、分子射程物质的技术。 纳米技术是一门交叉性很强的综合学科,研究的内容涉及现代科技的广阔领域。纳米科学与技术主要包括:纳米体系物理学、纳米材料学、纳米生物学、纳米电子学、纳米加工学、纳米力学等 。这七个相对独立又相互渗透的学科和纳米
5、材料、纳米、纳米尺度的检测与表征这三个研究领域。纳米材料的制备和研究是整个纳米科技的基础。其中,纳米物理学和纳米化学是纳米技术的理论基础,而纳米电子学是纳米技术最重要的内容。 概念分类从迄今为止的研究来看,关于纳米技术分为三种概念: 第一种,是1986年美国科学家博士在创造的一书中提出的分子纳米技术。根据这一概念,可以使组合分子的机器实用化,从而可以任意组合所有种类的分子,可以制造出任何种类的分子结构。这种概念的纳米技术还未取得重大进展。 第二种概念把纳米技术定位为微加工技术的极限。也就是通过纳米精度的加工来人工形成纳米大小的结构的技术。这种纳米级的加工技术,也使微型化即将达到极限。现有技术即
6、使发展下去,从理论上讲终将会达到限度,这是因为,如果把电路的线幅逐渐变小,将使构成的绝缘膜变得极薄,这样将破坏绝缘效果。此外,还有发热和晃动等问题。为了解决这些问题,研究人员正在研究新型的纳米技术。 第三种概念是从生物的角度出发而提出的。本来,生物在细胞和生物膜内就存在纳米级的结构。DNA分子计算机、计算机的开发,成为的重要内容。 技术介绍纳米纤维11993年,第一届国际纳米技术大会(INTC)在美国召开,将纳米技术划分为6大分支:纳米物理学、纳米生物学、纳米化学、纳米电子学、纳米加工技术和纳米计量学,促进了纳米技术的发展。由于该技术的特殊性,神奇性和广泛性,吸引了世界各国的许多优秀科学家纷纷
7、为之努力研究。 纳米技术一般指纳米级(0.1一100nm)的材料、设计、制造,测量、控制和产品的技术。纳米技术主要包括:纳米级测量技术:纳米级表层物理力学性能的检测技术:纳米级加工技术;纳米粒子的制备技术;纳米材料;纳米生物学技术;纳米组装技术等。 发展历史纳米技术的灵感,来自于已故物理学家1959年所作的一次题为在底部还有很大空间的演讲。这位当时在任教的教授向同事们提出了一个新的想法。从开始,人类从磨尖箭头到光刻芯片的所有技术,都与一次性地削去或者融合数以亿计的原子以便把物质做成有用的形态有关。范曼质问道,为什么我们不可以从另外一个角度出发,从单个的分子甚至原子开始进行组装,以达到我们的要求
8、?他说:“至少依我看来,的规律不排除一个原子一个原子地制造物品的可能性。” 1990年,IBM公司阿尔马登研究中心的科学家成功地对单个的原子进行了重排,纳米技术取得一项关键突破。他们使用一种称为扫描探针的设备慢慢地把35个原子移动到各自的位置,组成了IBM三个字母。这证明范曼是正确的,二个字母加起来还没有3个纳米长。不久,科学家不仅能够操纵单个的原子,而且还能够“喷涂原子”。使用分子束外延长生长技术,科学家们学会了制造极薄的特殊晶体薄膜的方法,每次只造出一层分子。目前,制造读写头使用的就是这项技术。 理查德费曼著名物理学家、获得者理查德 费曼预言,人类可以用小的机器制作更小的机器,最后将变成根
9、据人类意愿,逐个地排列原子,制造产品,这是关于纳米技术最早的梦想; 构思梦想70年代,科学家开始从不同角度提出有关纳米科技的构想,1974年,科学家唐尼古奇最早使用纳米技术一词描述; 1982年,科学家发明研究纳米的重要工具,为我们揭示一个可见的原子、分子世界,对纳米科技发展产生了积极促进作用; 1990年7月,第一届国际会议在美国举办,标志着纳米科学技术的正式诞生; 1991年,被人类发现,它的质量是相同体积钢的六分之一,强度却是钢的10倍,成为纳米技术研究的热点,诺贝尔化学奖得主教授认为,将是未来最佳纤维的首选材料,也将被广泛用于超微导线、超微开关以及纳米级电子线路等; 1993年,继19
10、89年美国搬走原子团“写”下斯坦福大学英文、1990年美国国际商用机器公司在表面用36个氙原子排出“IBM”之后,中国科学院北京真空物理实验室自如地操纵原子成功写出“ 中国”二字,标志着中国开始在国际纳米科技领域占有一席之地; 1997年,科学家首次成功地用单电子移动单电子,利用这种技术可望在20年后研制成功速度和存贮容量比现在提高成千上万倍的; 1999年,和美国科学家在进行纳米碳管实验时发明了世界上最小的“秤”,它能够称量十亿分之一克的物体,即相当于一个的重量;此后不久,科学家研制出能称量单个重量的秤,打破了美国和巴西科学家联合创造的纪录; 到1999年,纳米技术逐步走向市场,全年基于的营
11、业额达到500亿美元; 近年来,一些国家纷纷制定相关战略或者计划,投入巨资抢占纳米技术战略高地。设立纳米材料研究中心,把纳米技术列入新5年科技基本计划的研发重点;德国专门建立纳米技术研究网;美国将纳米计划视为下一次工业革命的核心,部门将纳米科技基础研究方面的投资从1997年的1.16亿美元增加到2001年的4.97亿美元。中国也将纳米科技列为中国的“”,其间涌出了像“”等一系列以纳米科技为代表的高科技企业。 技术内容纳米技术包含下列四个主要方面: 1、:当物质到纳米尺度以后,大约是在0.1100纳米这个范围空间,物质的性能就会发生突变,出现特殊性能。 这种既具不同于原来组成的原子、分子,也不同
12、于宏观的物质的特殊性能构成的材料,即为纳米材料。 如果仅仅是尺度达到纳米,而没有特殊性能的材料,也不能叫纳米材料。 过去,人们只注意原子、分子或者,常常忽略这个中间领域,而这个领域实际上大量存在于,只是以前没有认识到这个尺度范围的性能。第一个真正认识到它的性能并引用纳米概念的是日本科学家,他们在20世纪70年代用蒸发法制备超微,并通过研究它的性能发现:一个导电、导热的铜、银导体做成纳米尺度以后,它就失去原来的性质,表现出既不导电、也不导热。也是如此,象铁钴合金,把它做成大约2030纳米大小,磁畴就变成单磁畴,它的磁性要比原来高1000倍。80年代中期,人们就正式把这类材料命名为纳米材料。 为什
13、么磁畴变成单磁畴,要比原来提高1000倍呢?这是因为,磁畴中的单个原子排列的并不是很规则,而单原子中间是一个原子核,外则是电子绕其旋转的电子,这是形成磁性的原因。但是,变成单磁畴后,单个原子排列的很规则,对外显示了强大磁性。 这一特性,主要用于制造微特电机。如果将技术发展到一定的时候,用于制造磁悬浮,可以制造出速度更快、更稳定、更节约能源的高速度列车。 、纳米动力学,主要是微机械和微电机,或总称为微型电动(MEMS),用于有传动机械的和执行器、光纤通讯系统,特种、医疗和诊断仪器等.用的是一种类似于集成电器设计和制造的新工艺。特点是部件很小,刻蚀的深度往往要求数十至数百微米,而宽度误差很小。这种
14、工艺还可用于制作三相电动机,用于超快速离心机或陀螺仪等。在研究方面还要相应地检测准原子尺度的微变形和微摩擦等。虽然它们目前尚未真正进入纳米尺度,但有很大的潜在科学价值和经济价值。 理论上讲:可以使微电机和检测技术达到纳米数量级。 3、纳米生物学和纳米药物学,如在云母表面用纳米微粒度的胶体金固定dna的粒子,在二氧化硅表面的叉指形电极做生物分子间互作用的试验,磷脂和脂肪酸双层平面生物膜,dna的精细结构等。有了纳米技术,还可用自组装方法在细胞内放入零件或组件使构成新的材料。新的药物,即使是微米粒子的细粉,也大约有半数不溶于水;但如粒子为纳米尺度(即超微粒子),则可溶于水。 纳米生物学发展到一定技
15、术时,可以用纳米材料制成具有识别能力的纳米生物,并可以吸收的生物医药,注入人体内,可以用于定向杀癌细胞。(上面是老钱加注) 4、纳米电子学,包括基于量子效应的纳米电子器件、的光/电性质、纳米的表征,以及原子操纵和原子组装等。当前电子技术的趋势要求器件和系统更小、更快、更冷,更小,是指响应速度要快。更冷是指单个器件的功耗要小。但是更小并非没有限度。 纳米技术是建设者的最后疆界,它的影响将是巨大的。 研究应用英特尔cpu2当前纳米技术的研究和应用主要在材料和制备、和计算机技术、医学与健康、和航空、环境和、生物技术和农产品等方面。用纳米材料制作的器材重量更轻、硬度更强、寿命更长、维修费更低、设计更方
16、便。利用纳米材料还可以制作出特定性质的材料或自然界不存在的材料,制作出和仿生材料。 1、纳米是一种几何尺寸的度量单位,1纳米=百万分之一毫米。 2、纳米技术带动了技术革命。 3、利用纳米技术制作的药物可以阻断,“饿死”癌细胞。 4、如果在卫星上用纳米集成器件,将更小,更容易发射。 5、纳米技术是多科学综合,有些目标需要长时间的努力才会实现。 6、纳米技术和信息、生命科学技术是当前的科学发展主流,它们的发展将使人类社会、生存环境和科学技术本身变得更美好。 7、纳米技术可以观察病人身体中的癌细胞病变及情况,可让医生对症下药。 测量技术纳米级测量技术包括:纳米级精度的尺寸和的测量,纳米级的测量。纳米
17、级测量技术主要有两个发展方向。 一是光干涉测量技术,它是利用光的干涉条纹来提高测量的分辩率,其测量方法有:双频干涉测量法、光外差干涉测量法、干涉测量法、F一P标准工具测量法等,可用于长度和位移的精确测量,也可用于表面显微形貌的测量。 二是扫描探针显微测量技术(STM),其基本原理是基于的,它的原理是用极尖的探针(或类似的方法)对被测表面进行扫描(探针和被测表面实际并不接触),借助纳米级的三维位移定位控制系统测出该表面的三维微观立体形貌。主要用于测量表面的微观形貌和尺寸。 用这原理的测量方法有:扫描隧道显微镜(STM)、原子显微镜(AFM)等。 衰层物理力学性能的检测各种材料的极薄表层的物理、化
18、学、力学性能和材料内部的性能常有很大差异。而正是这极薄的表面材料在康擦磨损、物理、化学、机械行为中起着主导作用。反映在现在“信 原子力显微镜纳米测量技术息时代”的新型“智能型”材料的出现,如计算机磁盘、等,要求表层小但有优良的电、磁、光性能,而且要求有良好的性、小、耐磨损、抗、组织稳定和优良的力学性能。因此,世界各国都非常重视材料的纳米级表层的物理、化学、机械性能及其检测方法的研究。纳米级表层物理力学性能的检测方法主要是表层微力学探针检侧法,它是用纳米压痕的原理检测其力学性能的.其基本原理是利用金刚石针尖用极小的力在试件表面压出纳米级或微米级压痕,根据压痕的大小测出试件表层的显徽力学性能,即连
19、续记录探针针尖加载逐步压人和逐步退出试件表层的全过程的压痕深度变化。因其中包含试件表层的弹性交形,塑性变形、姗变、变形速率等多种信息,通过这些信息测出表层材料的多项力学性能。 加工技术纳米级加工的含意是达到纳米级精度的加工技术。 由于原于间的距离为0.1一0.3nm,纳米加工的实质就是要切断原子间的结合,实现原子或分子的去除,切断原子间结合所孺要的能量,必然要求超过该物质的原子间结合能,即所播的能t密度是很大的。用传统的切削、磨削加工方法进行纳米级加工就相当困难了。近年来纳米加工有了很大的突破,如电子束光刻(UGA技术)加工超大规模集成电路时,可实现0.1m线宽的加工:离子刻蚀可实现微米级和纳
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