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1959年理论物理学家理查·费伊曼在加州理工学院发表演讲,提出,组装原子或分子是可能的。1981年科学家发明研究纳米的重要工具扫描隧道显微镜,原子、分子世界从此可见。1990年首届国际纳米科技会议在美国巴尔的摩举办,纳米技术正式诞生。1991年碳纳米管被人类发现,它的质量是相同体积钢的六分之一,强度却是铁的10倍,成为纳米技术研究的热点。1993年继1989年美国斯坦福大学搬走原子团“写”下斯坦福大学英文名字、1999年美国国际商用机器公司在镍表面用36个氙原子排出“IBM”之后,中国科学院北京真空物理实验室操纳原子成功写出“中国”二字。 相似文献
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对于纳米技术,科学家们认为:它“将引起一场产业革命,其深远的意义堪与18世纪的工业革命相媲美”。基本概念纳米科学究竟研究什么?它是研究在千万分之一米到十亿分之一米范围内,原子、分子等的运动和变化的学问。在这一尺度范围内对原子、分子进行操纵和加工的技术称为纳米技术(“纳米技术”这个术语来自“纳米”一词,1纳米即1米的十亿分之一)。在这仅有一微米的千分之一的微小长。至于什么是纳米技术,不同的研究领域和研究人员的看法大相径庭。从迄今为止的研究状况来看,大体上分为三种概念。一是德雷克斯勒博士提出的“分子纳米技术”的概… 相似文献
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叶玮玮 《内蒙古科技与经济》2006,(13):45-46
目前,在市场上出现了形形色色的号称纳米的产品,它是不是标志着高科技———纳米技术已经步入了我们的生活?纳米究竟是什么?它究竟有什么神奇的功能?市场吹嘘的纳米产品及其功能是真是假?本文就这些问题作一阐述和讨论。1纳米和纳米技术纳米(nm)实际上是一种长度的单位,lnm=10-9m,相当于45个原子串在一起的长度,人的一根头发丝的直径相当于6万个nm。纳米技术是在纳米尺寸范围内,通过直接操纵单个原子、分子来组装和制造具有特定功能的新物体的技术。通过这种技术所制成的物质称为纳米颗粒材料,其尺度一般为1~l00nm,仅为红细胞(200~300nm)和… 相似文献
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纳米技术是一种尖端技术,它将领导下一声产业革命。纳米原来只是一种计量单位,一纳米是一米的十亿分之一,一个中等原子的十几倍。自从扫描隧道显微镜发明后,世界上例诞生了一门以0.1至100纳米这样的尺度为研究对象的新学科。国际上确认,当物质的粒径在100纳米以下时,这种物质就可以称为纳米材料。纳米技术通过操纵原子、分子或原子团、分子团使其重新排列组合,形成新的物质,制造出具有新功能的机器。物质加工到100纳米以下尺寸时,往往产生既不同于微观原子、分子,也不同于宏观物质的超常规特性。纳米技术是一种材料技术。其发展的趋势之一就是将尺寸向越来越小的方向发展。所以,纳米技术正吸引越来越多科研人员的注意力。纳米技术不光改变着或即将改变着我们的生活,而且纳米技术还将使我国的传统产业焕发生机。 相似文献
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关于我国发展纳米科技的一些思考 总被引:4,自引:0,他引:4
纳米科技是当代科学技术的主流之一。它在1—100nm的尺度范围内,按照人们事先的设计来
操纵、控制和排列原子、分子,实现新物质和器件的创建和新规律的发现。当前我国纳米科
技的
水平已进入世界先进行列,但在研究工作的重要原始创新方面,与先进国家的差距较大。面
临新的挑战,我国发展纳米科技应根据国情,制定有限的目标和现实的发展路线图。 相似文献
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1981年,德国物理学家格尔德·宾宁(G.Binning)和瑞士物理学家海因里希·罗雷尔(H.Rohrer),在苏黎世实验室发明"扫描隧道显微镜",由此开启了人类研究原子与分子世界的里程。尔后,人类利用几年时间,艰苦地发明了纳米技术。从20世纪90年代起,世界各国掀起一场举世瞩目的"纳米战"。中国作为科技后起之秀,不甘落后,于1993年,成功操纵原子,让世界纳米技术成功刻上"中国"二字。 相似文献
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纳米科技和纳米材料是20世纪80年代刚刚诞生并正在崛起的高新技术,它是研究包括从亚微米、纳米到团簇尺寸(从几个原子到几百个原子以上尺寸)之间的物质组成体系的运动相互作用以及可能的实际应用中的科学技术问题,研究内容还涉及现代科技的广阔领域。纳米材料和纳米结构是当今新材料研究领域中最富有活 相似文献
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纳米技术孕育传感器革命 总被引:2,自引:0,他引:2
一、纳米技术与纳米薄膜压力传感器纳米技术是一门在纳米空间(0.1~100nm)内研究电子、原子和分子的运动规律及特性,通过操作单个原子以制造具有特定功能材料或器件为最终目的的崭新技术。由于纳米材料的新特征现象和引发的新技术,不仅涉及到当前科学技术的前沿研究,而且其应用也渗透到国民经济的各个部门,纳米技术由此被誉为“引导下次工业革命”的高新技术。目前,应用纳米技术研究开发纳米传感器,有两种情况:一是采用纳米结构的材料(包括粉粒状纳米材料和薄膜状的纳米材料)制作传感器;二是研究操作单个或多个纳米原子有序排列成所需结构而… 相似文献
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分子操纵是当前物理学发展的一个前沿领域。在微米、亚微米和纳米尺度上对分子的直接操纵和探测是DNA芯片的物理、化学基础。文章在纳米科技研究工作的基础上对分子操纵和与之相关的交叉技术DNA芯片的发展和应用作一概述。 相似文献
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纳米科学与技术新进展 总被引:1,自引:0,他引:1
纳米科学与技术(简称纳米科技)是在纳米(1nm=10~(-9)米)尺度上研究物质(包括原子、分子)的特性和相互作用,以及利用这些特性的多学科的高新科技。它的最终目标是直接以原子、分子及物质在纳米尺度上表现出来的特性制造具有特定功能的产品,实现生产方式的飞跃。有人预言纳米科技将会给人类带来一次产业革命。本文简述了纳米科技的历史和最新进展,介绍了纳米生物学、纳米化学、纳米电子学、纳米机械学、纳米材料学方面的研究。另外对促使纳米科技发展的重要工具——扫描隧道显微镜(STM)和在STM基础上发展起来的其它扫描探针 相似文献
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21世纪的前沿科学--纳米科学和工程 总被引:1,自引:0,他引:1
纳米技术时代——“钻石时代”今天的时代被称为信息时代,信息时代后面将是什么时代?科学家们预言说——将是纳米技术时代! 纳米,即毫微米(10~(-9)米),这是一种可以用来量度分子大小的微观尺度。1纳米相当于一个氢原子半径(0.5A°,1A°=10~(-8)厘米)的20倍。1纳米的长度相对于1厘米来说,好比是1厘米相对于100公里。纳米技术,有时又称分子纳米技术,即在原子和分子层次上系统地组织、刻划和操纵物质的技术。我们今天的制造技术,如果从分子层次上来说,其实是非常粗糙的,从铸造、研磨和碾碎,直至最精细的平板印刷刻蚀,在这些制造工艺中所移动的原子都是数目庞大的统计数量级的、即多达几百万以至几十亿 相似文献
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利用扫描隧道显微镜对单分子表征与控制的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
扫描隧道显微镜能探测材料表面局域的原子级分辨率的空间和电子结
构,可操作性强,极大地增强了科学家表征单分子结构,研究单分子物理、化学特性,和操
纵单原子、单分子并构造纳米器件的能力。本文介绍了近年来利用扫描隧道显微镜进行单分
子表征和操纵的最新研究进展,讨论了在单分子尺度下若干特殊的物理现象和效应,说明了
单分子研究对物理学和其他学科发展所提供的机遇和挑战。 相似文献
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王玮 《科技成果管理与研究》2022,(2):1-3
纳米科技是当今研究的热点领域,其中的一个核心问题是在超高时间/空间分辨尺度下研究纳米材料的原子及载流子动力学特性与物性之间的关系.当材料进入到纳米尺度后,其原子和载流子等动力学特性都强烈依赖于它的结构和尺度,二者决定了其物性和相关的器件行为.目前研究传统宏观材料性质与动力学特性的技术存在很大的局限性,因为这些技术或缺少... 相似文献