大家好,今天小編關注到一個比較有意思的話題,就是關于納米科技的發(fā)展的問題,于是小編就整理了2個相關介紹納米科技的發(fā)展的解答,讓我們一起看看吧。
隨著加工儀器,制造技術的精密化,人們在追求更小更精細的物理器件方面得到了長足的發(fā)展,納米技術由此產(chǎn)生。
納米技術(nanotechnology)是用單個原子、分子制造物質(zhì)的科學技術,研究結構尺寸在0.1至100納米范圍內(nèi)材料的性質(zhì)和應用。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(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(nèi)材料的性質(zhì)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、分子制造物質(zhì)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(nèi)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(nèi)容。
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,它是動態(tài)科學(動態(tài)力學)和現(xiàn)代科學(混沌物理、智能量子、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。
納米技術顧名思義就是利用“納米”級別的物質(zhì)或材料來完成一些非?!翱帷钡氖虑椤<{米技術的研究范圍是結構尺寸在0.1納米至100納米范圍內(nèi)的材料。通過納米技術,這些材料可以產(chǎn)生令人驚奇的新應用。
在醫(yī)學領域,納米級別的機器人可以被注入你的血管中,幫助你檢查身體或者治療疾病。
在環(huán)境學領域,它可以成為很好的過濾材料,使不干凈的水變成我們能喝的飲用水。
在計算機領域,納米存儲器可以使儲存器變得更小,儲存的信息更多。
到此,以上就是小編對于納米科技的發(fā)展的問題就介紹到這了,希望介紹關于納米科技的發(fā)展的2點解答對大家有用。