Перспективы применения наноматериалов в космической технике. Новиков Л.С - 22 стр.

UptoLike

Раздел 1
22
нанометрам (рис. 1.5). Отметим, кстати, что скорость роста волос
составляет около 10 нм в секунду. Наконец, хорошо знакомый
нам шарик, используемый в пишущем узле авторучки, имеет ча-
ще всего диаметр 0,7–0,8 мм с некоторыми отклонениями в обе
стороны в зависимости от марки ручки.
Частицы диаметром более 1 мм относят к макрообъектам. Этот
граничный размер
, разделяющий макро- и микродиапазоны, ис-
пользуется, в частности, при классификации метеорных частиц и
присутствующих в околоземном космическом пространстве тех-
ногенных частиц, сведения о которых приводятся в разд. 4.
Заканчивая класси-
фикацию нанообъектов
и рассмотрение их по-
ложения среди объек-
тов, относящихся к
смежным размерным
диапазонам, очень важ-
но подчеркнуть, что
размер
является далеко
не исчерпывающим
признаком, характери-
зующим свойства объ-
ектов. При изменении
размеров объектов про-
исходят изменения ко-
личества содержащихся
в них элементов, т.е. их
сложности, и характерных времен протекания различных физиче-
ских процессов с участием этих объектов. Такие взаимные связи
могут быть проиллюстрированы рис. 1.6, на котором положение
объекта в
некотором гипотетическом трехмерном пространстве
«размервремясложность» характеризуется радиус-вектором
R.
Изображенное пространство по степени сложности охватывает
структуры от атомов до микрообъектов, что определяет диапазо-
ны размеров и времен на горизонтальных осях.
Рис. 1.6. Взаимосвязь характеристик
объекта
R
Атомы
Молекулы
Кластеры
Вирусы
Бактерии
Сложность системы
10
–15
10
–3
10
3
10
–1
Размер, нм
Время, с
Раздел 1

нанометрам (рис. 1.5). Отметим, кстати, что скорость роста волос
составляет около 10 нм в секунду. Наконец, хорошо знакомый
нам шарик, используемый в пишущем узле авторучки, имеет ча-
ще всего диаметр 0,7–0,8 мм с некоторыми отклонениями в обе
стороны в зависимости от марки ручки.
   Частицы диаметром более 1 мм относят к макрообъектам. Этот
граничный размер, разделяющий макро- и микродиапазоны, ис-
пользуется, в частности, при классификации метеорных частиц и
присутствующих в околоземном космическом пространстве тех-
ногенных частиц, сведения о которых приводятся в разд. 4.
                                            Заканчивая класси-
          Сложность системы
                                         фикацию нанообъектов
                                         и рассмотрение их по-
    Бактерии
                                         ложения среди объек-
      Вирусы                             тов, относящихся к
                                         смежным      размерным
    Кластеры
                    R                    диапазонам, очень важ-
   Молекулы                              но подчеркнуть, что
                                         размер является далеко
       Атомы                             не     исчерпывающим
                  –15            –3
               10             10
        10 –1
                                         признаком,   характери-
                                Время, с
                                         зующим свойства объ-
    103
                                         ектов. При изменении
   Размер, нм
                                         размеров объектов про-
                                         исходят изменения ко-
   Рис. 1.6. Взаимосвязь характеристик   личества содержащихся
   объекта
                                         в них элементов, т.е. их
сложности, и характерных времен протекания различных физиче-
ских процессов с участием этих объектов. Такие взаимные связи
могут быть проиллюстрированы рис. 1.6, на котором положение
объекта в некотором гипотетическом трехмерном пространстве
«размер–время–сложность» характеризуется радиус-вектором R.
Изображенное пространство по степени сложности охватывает
структуры от атомов до микрообъектов, что определяет диапазо-
ны размеров и времен на горизонтальных осях.

22