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什么是納米技術納米技術的內容

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什么是納米技術納米技術的內容

  納米技術是用單個原子、分子制造物質的科學技術,研究結構尺寸在1至100納米范圍內材料的性質和應用。那么你對納米技術了解多少呢?以下是由學習啦小編整理關于什么是納米技術的內容,希望大家喜歡!

  納米技術的簡介

  納米科學技術是以許多現(xiàn)代先進科學技術為基礎的科學技術,它是現(xiàn)代科學(混沌物理、量子力學、介觀物理、分子生物學)和現(xiàn)代技術(計算機技術、微電子和掃描隧道顯微鏡技術、核分析技術)結合的產(chǎn)物,納米科學技術又將引發(fā)一系列新的科學技術,例如:納米物理學、納米生物學、納米化學、納米電子學、納米加工技術和納米計量學等

  納米技術的理論含義

  納米技術(nanotechnology),也稱毫微技術,是研究結構尺寸在1納米至100納米范圍內材料的性質和應用的一種技術。1981年掃描隧道顯微鏡發(fā)明后,誕生了一門以1到100納米長度為研究分子世界,它的最終目標是直接以原子或分子來構造具有特定功能的產(chǎn)品。因此,納米技術其實就是一種用單個原子、分子射程物質的技術。

  從迄今為止的研究來看,關于納米技術分為三種概念:

  第一種,是1986年美國科學家德雷克斯勒博士在《創(chuàng)造的機器》一書中提出的分子納米技術。根據(jù)這一概念,可以使組合分子的機器實用化,從而可以任意組合所有種類的分子,可以制造出任何種類的分子結構。這種概念的納米技術還未取得重大進展。

  第二種概念把納米技術定位為微加工技術的極限。也就是通過納米精度的"加工"來人工形成納米大小的結構的技術。這種納米級的加工技術,也使半導體微型化即將達到極限?,F(xiàn)有技術即使發(fā)展下去,從理論上講終將會達到限度,這是因為,如果把電路的線幅逐漸變小,將使構成電路的絕緣膜變得極薄,這樣將破壞絕緣效果。此外,還有發(fā)熱和晃動等問題。為了解決這些問題,研究人員正在研究新型的納米技術。

  第三種概念是從生物的角度出發(fā)而提出的。本來,生物在細胞和生物膜內就存在納米級的結構。DNA分子計算機、細胞生物計算機的開發(fā),成為納米生物技術的重要內容。

  納米技術的主要內容

  納米技術是一門交叉性很強的綜合學科,研究的內容涉及現(xiàn)代科技的廣闊領域。納米科學與技術主要包括:

  納米體系物理學、納米化學、納米材料學、納米生物學、納米電子學、納米加工學、納米力學等 。這七個相對獨立又相互滲透的學科和納米材料、納米器件、納米尺度的檢測與表征這三個研究領域。納米材料的制備和研究是整個納米科技的基礎。其中,納米物理學和納米化學是納米技術的理論基礎,而納米電子學是納米技術最重要的內容。

  1993年,第一屆國際納米技術大會(INTC)在美國召開,將納米技術劃分為6大分支:納米物理學、納米生物學、納米化學、納米電子學、納米加工技術和納米計量學,促進了納米技術的發(fā)展。由于該技術的特殊性,神奇性和廣泛性,吸引了世界各國的許多優(yōu)秀科學家紛紛為之努力研究。 納米技術一般指納米級(0.1一100nm)的材料、設計、制造,測量、控制和產(chǎn)品的技術。納米技術主要包括:納米級測量技術:納米級表層物理力學性能的檢測技術:納米級加工技術;納米粒子的制備技術;納米材料;納米生物學技術;納米組裝技術等。

  納米技術包含下列四個主要方面:

  1、納米材料:當物質到納米尺度以后,大約是在0.1—100納米這個范圍空間,物質的性能就會發(fā)生突變,出現(xiàn)特殊性能。 這種既具不同于原來組成的原子、分子,也不同于宏觀的物質的特殊性能構成的材料,即為納米材料。

  如果僅僅是尺度達到納米,而沒有特殊性能的材料,也不能叫納米材料。

  過去,人們只注意原子、分子或者宇宙空間,常常忽略這個中間領域,而這個領域實際上大量存在于自然界,只是以前沒有認識到這個尺度范圍的性能。第一個真正認識到它的性能并引用納米概念的是日本科學家,他們在20世紀70年代用蒸發(fā)法制備超微離子,并通過研究它的性能發(fā)現(xiàn):一個導電、導熱的銅、銀導體做成納米尺度以后,它就失去原來的性質,表現(xiàn)出既不導電、也不導熱。磁性材料也是如此,像鐵鈷合金,把它做成大約20—30納米大小,磁疇就變成單磁疇,它的磁性要比原來高1000倍。80年代中期,人們就正式把這類材料命名為納米材料。

  為什么磁疇變成單磁疇,磁性要比原來提高1000倍呢?這是因為,磁疇中的單個原子排列的并不是很規(guī)則,而單原子中間是一個原子核,外則是電子繞其旋轉的電子,這是形成磁性的原因。但是,變成單磁疇后,單個原子排列的很規(guī)則,對外顯示了強大磁性。

  這一特性,主要用于制造微特電機。如果將技術發(fā)展到一定的時候,用于制造磁懸浮,可以制造出速度更快、更穩(wěn)定、更節(jié)約能源的高速度列車。

  2、納米動力學:主要是微機械和微電機,或總稱為微型電動機械系統(tǒng)(MEMS),用于有傳動機械的微型傳感器和執(zhí)行器、光纖通訊系統(tǒng),特種電子設備、醫(yī)療和診斷儀器等.用的是一種類似于集成電器設計和制造的新工藝。特點是部件很小,刻蝕的深度往往要求數(shù)十至數(shù)百微米,而寬度誤差很小。這種工藝還可用于制作三相電動機,用于超快速離心機或陀螺儀等。在研究方面還要相應地檢測準原子尺度的微變形和微摩擦等。雖然它們目前尚未真正進入納米尺度,但有很大的潛在科學價值和經(jīng)濟價值。

  理論上講:可以使微電機和檢測技術達到納米數(shù)量級。

  3、納米生物學和納米藥物學:如在云母表面用納米微粒度的膠體金固定dna的粒子,在二氧化硅表面的叉指形電極做生物分子間互作用的試驗,磷脂和脂肪酸雙層平面生物膜,dna的精細結構等。有了納米技術,還可用自組裝方法在細胞內放入零件或組件使構成新的材料。新的藥物,即使是微米粒子的細粉,也大約有半數(shù)不溶于水;但如粒子為納米尺度(即超微粒子),則可溶于水。

  納米生物學發(fā)展到一定技術時,可以用納米材料制成具有識別能力的納米生物細胞,并可以吸收癌細胞的生物醫(yī)藥,注入人體內,可以用于定向殺癌細胞。(上面是老錢加注)

  4、納米電子學:包括基于量子效應的納米電子器件、納米結構的光/電性質、納米電子材料的表征,以及原子操縱和原子組裝等。當前電子技術的趨勢要求器件和系統(tǒng)更小、更快、更冷,更小,是指響應速度要快。更冷是指單個器件的功耗要小。但是更小并非沒有限度。 納米技術是建設者的最后疆界,它的影響將是巨大的。

  納米技術的潛在危害

  和生物技術一樣,納米科技也有很多環(huán)境和安全問題(比如尺寸小是否會避開生物的自然防御系統(tǒng),還有是否能生物降解、毒性副作用如何等等)。

  社會危害

  納米顆粒的危害

  納米材料(包含有納米顆粒的材料)本身的存在并不是一種危害。只有它的一些方面具有危害性,特別是他們的移動性和增強的反應性。只有某些納米粒子的某些方面對生物或環(huán)境有害,我們才面臨一個真的危害。

  要討論納米材料對健康和環(huán)境的影響,我們必須區(qū)分兩類納米結構:

  納米尺寸的粒子被組裝在一個基體、材料或器件上的納米合成物、納米表面結構或納米組份(電子,光學傳感器等),又稱為固定納米粒子。

  “自由”納米粒子,不管在生產(chǎn)的某些步驟中存還是直接使用單獨的納米粒子。

  這些自由納米粒子可能是納米尺寸的單元素,化合物,或是復雜的混合物,比如在一種元素上鍍上另外一張物質的“鍍膜”納米粒子或叫做“核殼”納米粒子。

  現(xiàn)代,公認的觀點是,雖然我們需要關注有固定納米粒子的材料,自由納米粒子是最緊迫關心的。

  因為,納米粒子同它們日常的對應物實在是區(qū)別太大了,它們的有害效應不能從已知毒性推演而來。這樣討論自由納米粒子的健康和環(huán)境影響具有很重要的意義。

  更加復雜的是,當我們討論納米粒子的時候,我們必須知道含有的納米粒子的粉末或液體幾乎從來不會單分散化,而是具有一定范圍內許多不同尺寸。這會使實驗分析更加復雜,因為大的納米粒子可能和小的有不同的性質。而且,納米粒子具有聚合的趨勢,而聚合的納米粒子具有同單個納米粒子不同的行為。

  健康問題

  納米顆粒進入人體有四種途徑:吸入,吞咽,從皮膚吸收或在醫(yī)療過程中被有意的注入(或由植入體釋放)。一旦進入人體,它們具有高度的可移動性。在一些個例中,它們甚至能穿越血腦屏障。

  納米粒子在器官中的行為仍然是需要研究的一個大課題?;旧?,納米顆粒的行為取決于它們的大小,形狀和同周圍組織的相互作用活動性。它們可能引起噬菌細胞(吞咽并消滅外來物質的細胞)的“過載”,從而引發(fā)防御性的發(fā)燒和降低機體免疫力。它們可能因為無法降解或降解緩慢,而在器官里集聚。還有一個顧慮是它們同人體中一些生物過程發(fā)生反應的潛在危險。由于極大的表面積,暴露在組織和液體中的納米粒子會立即吸附他們遇到的大分子。這樣會影響到例如酶和其他蛋白的調整機制。

  環(huán)境問題

  主要擔心納米顆粒可能會造成未知的危害。

  社會風險

  納米技術的使用也存在社會學風險。在儀器的層面,也包括在軍事領域使用納米技術的可能性。(例如,在MIT士兵納米技術研究所研究的裝備士兵的植入體或其他手段,同時還有通過納米探測器增強的監(jiān)視手段。

  在結構層面,納米技術的批評家們指出納米技術打開了一個由產(chǎn)權和公司控制的新世界。他們指出,就象生物技術的操控基因的能力伴隨著生命的專利化一樣,納米技術操控分子的技術帶來的是物質的專利化。過去的幾年里,獲得納米尺度的專利像一股淘金熱。2003年,超過800納米相關的專利權獲得批準,這個數(shù)字每年都在增長。大公司已經(jīng)壟斷了納米尺度發(fā)明與發(fā)現(xiàn)的廣泛的專利。例如,NEC和IBM這兩家大公司持有碳納米管這一納米科技基石之一的基礎專利。碳納米管具有廣泛的運用,并被看好對從電子和計算機、到強化材料、到藥物釋放和診斷的許多工業(yè)領域都有關鍵的作用。碳納米管很可能成為取代傳統(tǒng)原材料的主要工業(yè)交易材料。但是,當它們的用途擴張時,任何想要制造或出售碳納米管的人,不管應用是什么,都要先向NEC或者IBM購買許可證。
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