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走向未知的世界——纳米?解思深纳米:又称毫微米,是一种长度计量单位,1纳米等于十亿分之一米。纳米技术:指的是0.1纳米到几百纳米的尺度范围内对原子、分子进行观察和加工的技术。纳米科学技术是用单个原子、分子制造物质的科学技术。纳米机器人清理肺最深处的尘土纳米机器人:是在纳米尺寸上制造的微型机器人。纳米材料又称为超微颗粒材料,由纳米粒子组成。纳米粒子也叫超微颗粒,一般是指尺寸在1~100nm间的粒子一滴水(约20滴水为一毫升)所含的水分子的个数大约有?1.67×1024个,即10亿人同时一个一个地数,每分钟数100个,日夜不停地数,要数3万多年,才能数完一滴水的水分子,假设一根头发的直径是0.5毫米,把它径向平均剖成5万根,每根的厚度大约就是1纳米。1纳米大约是0.000001毫米。1nm与1m相比,相当于玻璃弹珠跟地球相比当一个男人把剃须刀放下那一小段时间,胡子已经长了大约1nm分子中原子之间间隔是0.12-0.15nmDNA双螺旋结构的直径~2nm最小的细胞(Mycoplasma细菌)长度~200nm纳米材料的奇异特性:表面效应:随着颗粒直径变小,表面积将会显著增大。随着颗粒尺寸的量变,在一定条件下会引起颗粒性质的质变。)所有的金属在超微颗粒状态都呈现为黑色。尺寸越小,颜色愈黑,银白色的铂(白金)变成铂黑,金属铬变成铬黑。由此可见,金属超微颗粒对光的反射率很低,通常可低于l%,大约几微米的厚度就能完全消光。利用这个特性可以作为高效率的光热、光电等转换材料,可以高效率地将太阳能转变为热能、电能。此外又有可能应用于红外敏感元件、红外隐身技术等。小尺寸效应特殊的光学性质特殊的力学性质
陶瓷材料在通常情况下呈脆性,然而由纳米超微颗粒压制成的纳米陶瓷材料却具有良好的韧性。因为纳米材料具有大的界面,界面的原子排列是相当混乱的,原子在外力变形的条件下很容易迁移,因此表现出甚佳的韧性与一定的延展性,使陶瓷材料具有新奇的力学性质。纳米材料的用途医药使用纳米技术能使药品生产过程越来越精细,并在纳米材料的尺度上直接利用原子、分子的排布制造具有特定功能的药品。纳米材料粒子将使药物在人体内的传输更为方便,用数层纳米粒子包裹的智能药物进入人体后可主动有哪些信誉好的足球投注网站并攻击癌细胞或修补损伤组织。使用纳米技术的新型诊断仪器只需检测少量血液,就能通过其中的蛋白质和DNA诊断出各种疾病。家电用纳米材料制成的纳米材料多功能塑料,具有抗菌、除味、防腐、抗老化、抗紫外线等作用,可用处作电冰霜、空调外壳里的抗菌除味塑料PARTONE医疗保健含有纳米粒子的薄膜可以长久保鲜食品采用聚合物基应答器芯片,进行智能包装在牙膏(已问世)中添加纳米级的磷灰石和蛋白质粒子,这些是牙齿中含有的天然成分,帮助牙齿恢复正常状态。在日霜(已问世)中含有纳米级的氧化锌粒子,可抵抗有害的紫外线辐射。由于是纳米级粒子,完全无形无色,因此日霜并非白色,而是完全透明的。配备纳米电子装置的智能镜面播放牙齿清洁课程电子计算机和电子工业可以从阅读硬盘上读卡机以及存储容量为目前芯片上千倍的纳米材料级存储器芯片都已投入生产。计算机在普遍采用纳米材料后,可以缩小成为“掌上电脑”。PARTONE纳米芯片应用于社会的纳米技术适用于电脑的AMD64位处理器,拥有采用130纳米技术制造的1.06亿个晶体管目前电脑处理器所使用的晶体管技术称为CMOS从上世纪70年代起,专家们就不断预言这一技术将在10至15年间达到发展极限,他们至今仍这么说。然而,随着电子元件不断微型化,电子行业有充分理由相信这一论断将会被推翻:在微型化过程中,构成物质的实际成份—原子结构,正逐渐浮出水面。然而电子层是原子中可在正常状态下结合从而形成技术结构的最小组成部分,因此,最根本的局限也呈现在我们眼前。导体路径无论如何不可能薄于一个原子。功能强大的硬盘新特性:阅读头运用巨大磁阻,其半导体元件有20多个纳米层。从3D开始—芯片高度不断增加慕尼黑的英飞凌(InfineonAG)公司目前已发现实现第三维的方法,英飞凌已成功在晶片上生成碳纳米管(CNT)(晶片是指抛光硅片,用于安装电脑芯片)。碳纳米管是绝佳导体,几乎不会产生废热,可用作电(VIA),还可用于处理芯片各级线路间的机械压力。长期来看,英飞凌研究人员认为,藉CNT可以开发出真正的3D芯片技术,尤其因为CNT卓越的导热性能,有助于发散3D芯片内部的热量。纳米溶液中的纳米粒子可在紫外线下发出荧光,但平常完全看不见。纳米粒子在流体中分布均匀,可与喷墨打印技术结合使用,不会改变打印对象的设计或功能。所以,纳米色素十分适用于防伪。虚拟键盘单击此处添加小标题环境保护环境科
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