Перспективы применения наноматериалов в космической технике. Новиков Л.С - 57 стр.

UptoLike

Физические основы нанотехнологий
57
многолетних исследований в различных областях химии, физики
и биологии.
Изучение молекулярного строения вещества, коллоидных сис-
тем, кластеров, супрамолекулсложных образований из двух и
более молекул, органических и биологических структур позволи-
ло накопить огромный объем знаний о свойствах наноразмерных
объектов, а также создать методы их получения и исследования,
многие из которых
положены в основу нанотехнологии в ее со-
временном понимании. То же самое можно сказать о многих ме-
тодах и технологических приемах микроэлектроники, одним из
примеров которых является упоминавшаяся уже молекулярно-
лучевая эпитаксия. Можно отметить, что изобретение сканирую-
щего туннельного и атомно-силового микроскопов, описание
которых дано в разд. 2, также тесно
связано с разработками в об-
ласти микроэлектроники.
Таким образом, развитие и последовательное сближение раз-
личных областей науки и техники как в отношении размеров изу-
чаемых и практически используемых объектов, так и в отноше-
нии применяемых методов исследований и технологий, привело к
формированию в конце 1990-х начале 2000-х гг. нанотехноло-
гии как
самостоятельной научно-технической области.
Развитие нанотехнологии характеризуется постепенным обо-
соблением в ее рамках ряда направлений, которое достаточно
отчетливо прослеживается уже в первом десятилетии XXI в.
Некоторые наиболее важные из этих направлений: наномате-
риалы, наноэлектроника и нанобиотехнологии показаны в пра-
вой части рис. 1.27. Представленное графически развитие этих
направлений в виде восходящих секторов
следует соотносить с
правой вертикальной шкалой, отражающей рост сложности соз-
даваемых продуктов и объемов их производства. Конечно, при-
веденные примеры не отражают всего многообразия формирую-
щихся направлений нанотехнологии и последующего ветвления
этих направлений по мере их развития. К приведенным приме-
рам можно добавить создание разнообразных наносенсоров,
наномеханизмов, выделение в самостоятельное направление
                              Физические основы нанотехнологий

многолетних исследований в различных областях химии, физики
и биологии.
   Изучение молекулярного строения вещества, коллоидных сис-
тем, кластеров, супрамолекул – сложных образований из двух и
более молекул, органических и биологических структур позволи-
ло накопить огромный объем знаний о свойствах наноразмерных
объектов, а также создать методы их получения и исследования,
многие из которых положены в основу нанотехнологии в ее со-
временном понимании. То же самое можно сказать о многих ме-
тодах и технологических приемах микроэлектроники, одним из
примеров которых является упоминавшаяся уже молекулярно-
лучевая эпитаксия. Можно отметить, что изобретение сканирую-
щего туннельного и атомно-силового микроскопов, описание
которых дано в разд. 2, также тесно связано с разработками в об-
ласти микроэлектроники.
   Таким образом, развитие и последовательное сближение раз-
личных областей науки и техники как в отношении размеров изу-
чаемых и практически используемых объектов, так и в отноше-
нии применяемых методов исследований и технологий, привело к
формированию в конце 1990-х – начале 2000-х гг. нанотехноло-
гии как самостоятельной научно-технической области.
   Развитие нанотехнологии характеризуется постепенным обо-
соблением в ее рамках ряда направлений, которое достаточно
отчетливо прослеживается уже в первом десятилетии XXI в.
Некоторые наиболее важные из этих направлений: наномате-
риалы, наноэлектроника и нанобиотехнологии показаны в пра-
вой части рис. 1.27. Представленное графически развитие этих
направлений в виде восходящих секторов следует соотносить с
правой вертикальной шкалой, отражающей рост сложности соз-
даваемых продуктов и объемов их производства. Конечно, при-
веденные примеры не отражают всего многообразия формирую-
щихся направлений нанотехнологии и последующего ветвления
этих направлений по мере их развития. К приведенным приме-
рам можно добавить создание разнообразных наносенсоров,
наномеханизмов, выделение в самостоятельное направление

                                                             57