Нанотехнология — область прикладной науки и техники, занимающаяся изучением свойств объектов и разработкой устройств размеров порядка нанометра (по системе единиц СИ, 10?9 метра). Нанотехнология качественно отличается от традиционных инженерных дисциплин, ибо на таких масштабах привычные, макроскопические технологии обращения с материей зачастую не имеют смысла, а микроскопические явления, пренебрежительно слабые на привычных масштабах, становятся намного значительнее:свойства и взаимодействия отдельных атомов и молекул, квантовые эффекты.
Нанотехнология ныне находится в начальной стадии развития, поскольку основные открытия, предсказываемые в этой области, все еще не сделаны. Тем не менее, проведенные исследования уже сейчас дают практические результаты. За применение передовых научных исследований, нанотехнологию относят к высоким технологиям.
При работе с такими малыми размерами проявляются квантовые эффекты и эффекты межмолекулярных взаимодействий, такие как Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия. Нанотехнология, и в особенности молекулярная технология — новые области, очень мало исследованные. Развитие современной электроники идёт по пути уменьшения размеров устройств. Однако классические методы производства подходят к своему естественному экономическому и технологическому барьеру, когда размер устройства уменьшается не на много, зато экономические затраты возрастают экспоненциально. Нанотехнология — следующий логический шаг развития электроники и других наукоёмких производств.
Несколько расплывчатые представления о нанотехнологиях. Законы нанообъектов и микрообъектов не отличаются, пока размеры объекта не начнут достигать размера атомов. Появление этого термина связано с технологическим тупиком микроэлектроники. Длина световой волны порядка микрона (немногим меньше), такие же размеры можно увидеть, или создать таких же размеров изображение. В основе микроэлектроники лежал фотографический принцип: нанесение рисунка на кремниевую пластину с последующей её обработкой. На таком рисунке много повторяющихся элементов, поэтому применяется техника их тиражирования. Нанесение рисунка и его обработку нужно проводить несколько раз, для этого нужно визуальное совмещение пластины и шаблона. Микроэлектроника развивалась очень бурно: уменьшив вдвое размер рисунка, удаётся получить в 4 раза больше элементов на пластине. Поэтому возможности компьютеров ежегодно удваивались. И всё это выпускалось массово - при обработке одной пластины получалось громадное количество элементов. Но к настоящему времени достигнуты минимально возможные для такой технологии размеры, при этом пришлось порядочно залезть в ультрафиолет, порядка 0,1 микрона.
Технологии, позволяющие работать с меньшими размерами - и есть нанотехнологии. Конечно, интересная область, но... я не представляю, как обеспечить в ней массовое тиражирование. Пока все достижения основаны на индивидуальной обработке объектов.
В последнее время я несколько удалился от проекта, поэтому обозревать последние баталии доверил своему коллеге Злобному. Ну он и обозрел их так, что никому мало не показалось. Я всегда в него верил – человек он веселый и на язык острый.
Нанотехнология — область прикладной науки и техники, занимающаяся изучением свойств объектов и разработкой устройств размеров порядка нанометра (по системе единиц СИ, 10?9 метра). Нанотехнология качественно отличается от традиционных инженерных дисциплин, ибо на таких масштабах привычные, макроскопические технологии обращения с материей зачастую не имеют смысла, а микроскопические явления, пренебрежительно слабые на привычных масштабах, становятся намного значительнее:свойства и взаимодействия отдельных атомов и молекул, квантовые эффекты.
Нанотехнология ныне находится в начальной стадии развития, поскольку основные открытия, предсказываемые в этой области, все еще не сделаны. Тем не менее, проведенные исследования уже сейчас дают практические результаты. За применение передовых научных исследований, нанотехнологию относят к высоким технологиям.
При работе с такими малыми размерами проявляются квантовые эффекты и эффекты межмолекулярных взаимодействий, такие как Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия. Нанотехнология, и в особенности молекулярная технология — новые области, очень мало исследованные. Развитие современной электроники идёт по пути уменьшения размеров устройств. Однако классические методы производства подходят к своему естественному экономическому и технологическому барьеру, когда размер устройства уменьшается не на много, зато экономические затраты возрастают экспоненциально. Нанотехнология — следующий логический шаг развития электроники и других наукоёмких производств.
Категории: техника и технологии
КОММЕНТАРИИ (2):
рассмотрите вопрос о необходимости нано-госуправленцев
я думаю, это очень перспективная технология
Несколько расплывчатые представления о нанотехнологиях. Законы нанообъектов и микрообъектов не отличаются, пока размеры объекта не начнут достигать размера атомов. Появление этого термина связано с технологическим тупиком микроэлектроники. Длина световой волны порядка микрона (немногим меньше), такие же размеры можно увидеть, или создать таких же размеров изображение. В основе микроэлектроники лежал фотографический принцип: нанесение рисунка на кремниевую пластину с последующей её обработкой. На таком рисунке много повторяющихся элементов, поэтому применяется техника их тиражирования. Нанесение рисунка и его обработку нужно проводить несколько раз, для этого нужно визуальное совмещение пластины и шаблона. Микроэлектроника развивалась очень бурно: уменьшив вдвое размер рисунка, удаётся получить в 4 раза больше элементов на пластине. Поэтому возможности компьютеров ежегодно удваивались. И всё это выпускалось массово - при обработке одной пластины получалось громадное количество элементов. Но к настоящему времени достигнуты минимально возможные для такой технологии размеры, при этом пришлось порядочно залезть в ультрафиолет, порядка 0,1 микрона.
Технологии, позволяющие работать с меньшими размерами - и есть нанотехнологии. Конечно, интересная область, но... я не представляю, как обеспечить в ней массовое тиражирование. Пока все достижения основаны на индивидуальной обработке объектов.