纳米技术讲座.ppt
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1、纳米技术讲座 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望纳米纳米“纳米纳米”是长度单位,是长度单位,1nm=10-9m即即1纳米等于十亿分之一米,大约等于纳米等于十亿分之一米,大约等于10个个氢原子并排起来的长度,相当于万分之一头氢原子并排起来的长度,相当于万分之一头发的粗细。发的粗细。纳米正好处于原子、分子为代表纳米正好处于原子、分子为代表的微观世界和以人类活动空间为代表的宏观的微观世界和以人类活动空间为代表的宏观世界的中间地带,被称为介观世界。世界的中间地
2、带,被称为介观世界。纳米技术纳米技术纳米科学技术是研究在千万分之一纳米科学技术是研究在千万分之一米米(10-8m)到亿分之一米到亿分之一米(10-9m)内,内,原子、分子和其它类型物质的运动原子、分子和其它类型物质的运动和变化的学问;同时在这一尺度范和变化的学问;同时在这一尺度范围内对原子、分子或原子团、分子围内对原子、分子或原子团、分子团进行操纵和加工使其形成所需要团进行操纵和加工使其形成所需要的物质称为纳米技术的物质称为纳米技术。纳米科学技术是研究在千万分之一米(10-8)到亿分之一米(10-9米)内,原子、分子和其它类型物质的运动和变化的学问;同时在这一尺度范围内对原子、分子进行操纵和加
3、工又被称为纳米技术。纳米科学技术是研究在千万分之一米(10-8)到亿分之一米(10-9米)内,原子、分子和其它类型物质的运动和变化的学问;同时在这一尺度范围内对原子、分子进行操纵和加工又被称为纳米技术。人类对纳米技术的研人类对纳米技术的研究已有了究已有了40多年的历史。多年的历史。1959年,美国著名的物理年,美国著名的物理学家、诺贝尔奖金获得者学家、诺贝尔奖金获得者理查德理查德费曼费曼认为:认为:能够能够用宏观的机器来制造比其用宏观的机器来制造比其体积小的机器,而这较小体积小的机器,而这较小的的纳米技术的发展纳米技术的发展机器又可制作更小的机器,这样一步步达到机器又可制作更小的机器,这样一步
4、步达到分子线度。分子线度。费曼费曼幻想在原子和分子水平上操纵和幻想在原子和分子水平上操纵和控制物质。他认为:控制物质。他认为:“物理学的规律不排物理学的规律不排除一个原子一个原子地制造物质的可能性除一个原子一个原子地制造物质的可能性”,并表示:,并表示:“我深信不移,当人们能操我深信不移,当人们能操纵细微物质的时候,将可获得极其丰富的纵细微物质的时候,将可获得极其丰富的新的物质的性质。新的物质的性质。”费曼对纳米技术的最早梦想,费曼对纳米技术的最早梦想,成为成为 一一 个光辉的起点,人类开始个光辉的起点,人类开始了对纳米世界的探求。了对纳米世界的探求。科学家发现,在纳米的世界里,物质科学家发现
5、,在纳米的世界里,物质发生了质的飞跃。比如发生了质的飞跃。比如硅晶体是不发光的,硅晶体是不发光的,但纳米硅却会发光;但纳米硅却会发光;陶瓷在通常情况下是陶瓷在通常情况下是很硬、很脆的,如果采用纳米粉体制成纳很硬、很脆的,如果采用纳米粉体制成纳米陶瓷,它也可以具有韧性;米陶瓷,它也可以具有韧性;纳米材料还纳米材料还具有超塑性,室温下的纳米铜丝经过轧制,具有超塑性,室温下的纳米铜丝经过轧制,其长度可以从其长度可以从1cm延伸到延伸到100cm,其厚度可,其厚度可以从以从1mm减小到减小到0.01mm。1990年年美国商业美国商业机器公司借助扫描隧机器公司借助扫描隧道显微镜,在一小片道显微镜,在一小
6、片镍晶体上用镍晶体上用35个氙原个氙原子写出了该公司名称子写出了该公司名称的缩写字母的缩写字母“IBM”,轰动全球。从此开创了一个崭新的纳轰动全球。从此开创了一个崭新的纳米世界。米世界。1991年元旦前夕,日本日立电子公司年元旦前夕,日本日立电子公司向公众展示了一个原子大小的新年祝词向公众展示了一个原子大小的新年祝词“peace91”(和平(和平91)。每个字母的高)。每个字母的高度均小于度均小于1.5纳米,它是把硫原子一个一个纳米,它是把硫原子一个一个地从二硫化钼晶体上轰击出来写成的。美地从二硫化钼晶体上轰击出来写成的。美国商业机器公司的国商业机器公司的“IBM”是在是在-263下拼下拼出的
7、,而日立公司的祝词则是在室温下完出的,而日立公司的祝词则是在室温下完成的。该成就表明,纳米技术从此步入了成的。该成就表明,纳米技术从此步入了实用阶段。实用阶段。用扫描隧道显微镜用扫描隧道显微镜的针尖将原子一个的针尖将原子一个个地排列成汉字,个地排列成汉字,汉字的大小只有几汉字的大小只有几个纳米。个纳米。纳米技术应用纳米技术应用1、纳米技术在陶瓷领域方面的应用、纳米技术在陶瓷领域方面的应用2、纳米技术在微电子学上的应用、纳米技术在微电子学上的应用3、纳米技术在生物工程上的应用纳米技术在生物工程上的应用4、纳米技术在光电领域的应用纳米技术在光电领域的应用5、纳米技术在化工领域的应用纳米技术在化工领
8、域的应用6、纳米技术在医学上的应用纳米技术在医学上的应用7、纳米技术在分子组装方面的应用纳米技术在分子组装方面的应用8、纳米技术在其它方面的应用纳米技术在其它方面的应用纳米级微缩图象纳米级微缩图象1992年,日本电信电话公司在银年,日本电信电话公司在银-硒硒合金表面上以单个原子的线条画出爱因斯合金表面上以单个原子的线条画出爱因斯坦肖像。同年坦肖像。同年10月,月,“日立日立”公司又将硅公司又将硅原子排列成立体金字塔。由原子垒起的金原子排列成立体金字塔。由原子垒起的金字塔共字塔共18级台阶,每级级台阶,每级2个原子高,其底个原子高,其底边长仅为边长仅为48纳米和纳米和36纳米。原子级线条的纳米。
9、原子级线条的绘制成功,意味着可将绘制成功,意味着可将2000册杂志的文章册杂志的文章浓缩在一个句点符号内。浓缩在一个句点符号内。陶瓷材料作为材料的三大支柱之一,在陶瓷材料作为材料的三大支柱之一,在日常生活及工业生产中起着举足轻重的日常生活及工业生产中起着举足轻重的作用。但是,由于传统陶瓷材料质地较作用。但是,由于传统陶瓷材料质地较脆,韧性、强度较差,因而使其应用受脆,韧性、强度较差,因而使其应用受到了较大的限制。随着纳米技术的广泛到了较大的限制。随着纳米技术的广泛应用,纳米陶瓷随之产生,希望以此来应用,纳米陶瓷随之产生,希望以此来克服陶瓷材料的脆性,使陶瓷具有象金克服陶瓷材料的脆性,使陶瓷具有
10、象金属一样的柔韧性和可加工性。英国材料属一样的柔韧性和可加工性。英国材料学家指出纳米陶瓷是解决陶瓷脆性的战学家指出纳米陶瓷是解决陶瓷脆性的战略途径。略途径。虽然纳米陶瓷还有许多关键技术需要虽然纳米陶瓷还有许多关键技术需要解决,但其优良的室温和高温力学性解决,但其优良的室温和高温力学性能、抗弯强度、断裂韧性,使其在切能、抗弯强度、断裂韧性,使其在切削刀具、轴承、汽车发动机部件等诸削刀具、轴承、汽车发动机部件等诸多方面都有广泛的应用,并在许多超多方面都有广泛的应用,并在许多超高温、强腐蚀等苛刻的环境下起着其高温、强腐蚀等苛刻的环境下起着其他材料不可替代的作用,具有广阔的他材料不可替代的作用,具有广
11、阔的应用前景。应用前景。返回返回纳米级微电子元件纳米级微电子元件日本日立中心实验室利用半导体材日本日立中心实验室利用半导体材料砷化镍,率先开发新一代微电子元件。料砷化镍,率先开发新一代微电子元件。这些电子元件呈细长的鬃状结晶形,粗这些电子元件呈细长的鬃状结晶形,粗仅仅20纳米,可使计算机的计算速度、通纳米,可使计算机的计算速度、通讯用发光元件的效率数十、数百倍地提讯用发光元件的效率数十、数百倍地提高。高。超微型计算机超微型计算机随着微电子技术的不断发展,集随着微电子技术的不断发展,集成度越来越高,计算机信息存储芯片成度越来越高,计算机信息存储芯片越来越小,而存储量却越来越大,信越来越小,而存储
12、量却越来越大,信息容量比现有光盘高息容量比现有光盘高100万倍,整个万倍,整个美国国会图书馆的图书都能存储在一美国国会图书馆的图书都能存储在一个糖块大小的芯片中。个糖块大小的芯片中。1994年年,IBM公司研制成新型巨磁公司研制成新型巨磁电阻效应读出磁头,将磁盘的记录密度电阻效应读出磁头,将磁盘的记录密度提高了提高了17倍。倍。目前,在硬盘的目前,在硬盘的驱动器上已经开始使驱动器上已经开始使用这项技术,产值已用这项技术,产值已超过超过100亿美元年亿美元年。超微型电动机超微型电动机1994年年世界最小的电动机在美国世界最小的电动机在美国6家科研单位的通力协作下完成,这架家科研单位的通力协作下完
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