纳米材料结构( 二 )


微电子和计算机技术:2010年实现线条为100nm的芯片,纳米技术的目标为:纳米结构的微处理器,效率提高一百万倍;10倍带宽的高频网络系统;兆兆比特的存储器(提高1000倍);集成纳米传感器系统;
医学与健康 快速、高效的基因团测序和基因诊断和基因治疗技术;用药的新方法和药物“导弹”技术;耐用的人体友好的人工组织和器官;复明和复聪器件;疾病早期诊断的纳米传感器系统
航天和航空 低能耗、抗辐照、高性能计算机;微型航天器用纳米测试、控制和电子设备;抗热障、耐磨损的纳米结构涂层材料
环境和能源 发展绿色能源和环境处理技术,减少污染和恢复被破坏的环境; 孔径为1nm的纳孔材料作为催化剂的载体;MCM-41有序纳孔材料(孔径10-100nm)用来祛除污物;纳米颗粒修饰的高分子材料
生物技术和农业 在纳米尺度上 , 按照预定的大小、对称性和排列来制备具有生物活性的蛋白质、核糖、核酸等 。在纳米材料和器件中植入生物材料产生具有生物功能和其他功能的综合性能 。,生物仿生化学药品和生物可降解材料,动植物的基因改善和治疗,测定DNA的基因芯片等 。
纳 米 技 术 简 介
纳米(nanometer):长度单位的一种,1纳米=10-9米,即十亿分之一米 。大约相当于头发粗细的八万分之一 。“nanometer“"源自拉丁文,意思是"矮小" 。纳米的确微乎其微,然而纳米构建的世界却是神奇而宏大的 。21世纪,信息科学技术、生命科学技术和纳米科学技术是科学技术发展的主流 。人们普遍认为,纳米技术是信息和生命科学技术能够进一步发展的共同基础 。纳米技术所带动的技术革命及其对人类的影响 , 远远超过电子技术 。
纳米技术:于细微之处显神奇
纳米技术是在纳米尺度内,通过对物质反应、传输和转变的控制来实现创造新的材料、器件和充分利用它们的特殊的性能,并且探索在纳米尺度内物质运动的新现象和新规律 。由于纳米正好处于原子、分子为代表的微观世界和以人类活动空间为代表的宏观世界的中间地带 , 被称为纳米世界,也是物理、化学、材料科学、生命科学以及信息科学发展的新领地 。纳米材料中包含了若干个原子、分子,使得人们可以在原子层面上进行材料和器件的设计和制备 。几十个原子、分子或成千个原子、分子"组合"在一起时,表现出既不同于单个原子、分子的性质,也不同于大块物体的性质,这种"组合"被称为"超分子"或"人工分子" 。"超分子"的性质,如它的熔点、磁性、电容性、导电性、发光性和颜色及水溶性都有重大变化 。当"超分子"继续长大或以通常的方式聚集成大块材料时,奇特的性质又会失去 。通俗来说,纳米材料一方面可以被当作一种"超分子",充分地展现出量子效应;而另一方面它也可以被当作一种非常小的"宏观物质",以至于表现出前所未有的特性 。同时,许多化学和生物反应的过程也发生在纳米尺度的层面上,因此探测纳米尺度内物理、化学和生物性质的变化,将加深对生命科学的理解 。对由数量不多的电子、原子或分子组成的体系中新规律的认识和如何操纵或组合他们,是当今纳米科学技术的主要问题之一 。当前纳米技术的研究和应用主要在材料和制备、微电子和计算机技术、医学与健康、航天和航空、环境和能源、生物技术和农业等方面 。