Перспективы применения наноматериалов в космической технике. Новиков Л.С - 7 стр.

UptoLike

Введение
7
новые качества и позволяющие осуществлять их интеграцию в
полноценно функционирующие системы большего масштаба».
Там же указывается, что наноматериалы обладают «качественно
новыми свойствами, функциональными и эксплуатационными
характеристиками».
Наноматериалы весьма разнообразны. Так, совокупность на-
ночастиц, т.е. нанопорошок, может использоваться как самостоя-
тельный материал, например, в качестве катализатора. Путем
спекания или
прессования нанопорошков из них можно получать
высокопрочные твердые материалы. В качестве наполнителей
нанопорошки могут входить в состав различных композицион-
ных материалов, имеющих уникальные механические, тепловые
или электрофизические характеристики.
Почему же наноматериалы обладают столь замечательными
свойствами? Кратко на этот вопрос можно ответить следующим
образом: во-первых, при переходе от микро- к
нанообъектам уве-
личивается отношение числа атомов, находящихся на поверхно-
сти, к числу атомов в объеме, вследствие чего растет влияние сил
поверхностного взаимодействия и границ раздела на свойства
вещества, а во-вторых, с уменьшением размеров частиц все в
большей степени проявляются квантовые эффекты. Роль первого
фактора является определяющей, например, при получении на
-
номатериалов с уникальными механическими свойствами, а вто-
рогопри создании элементов наноэлектроники.
Таким образом, можно констатировать, что наноструктуриро-
ванное вещество приобретает новые свойства, отличные от физи-
ко-химических свойств, присущих веществу в его объемном сос-
тоянии. Переход в такое качественно новое состояние, называе-
мое часто наносостоянием, для большинства веществ начинается
как раз при размерах структурных элементов менее 100 нм.
Еще одним важнейшим отличием нанотехнологий от суще-
ствующих микро- и макротехнологий является возможность реа-
лизации принципа «снизувверх», который предполагает созда-
ние требуемых структур, материалов и изделий путем их сборки
из отдельных атомов и молекул. При этом значительная роль от-
                                                       Введение

новые качества и позволяющие осуществлять их интеграцию в
полноценно функционирующие системы большего масштаба».
Там же указывается, что наноматериалы обладают «качественно
новыми свойствами, функциональными и эксплуатационными
характеристиками».
   Наноматериалы весьма разнообразны. Так, совокупность на-
ночастиц, т.е. нанопорошок, может использоваться как самостоя-
тельный материал, например, в качестве катализатора. Путем
спекания или прессования нанопорошков из них можно получать
высокопрочные твердые материалы. В качестве наполнителей
нанопорошки могут входить в состав различных композицион-
ных материалов, имеющих уникальные механические, тепловые
или электрофизические характеристики.
   Почему же наноматериалы обладают столь замечательными
свойствами? Кратко на этот вопрос можно ответить следующим
образом: во-первых, при переходе от микро- к нанообъектам уве-
личивается отношение числа атомов, находящихся на поверхно-
сти, к числу атомов в объеме, вследствие чего растет влияние сил
поверхностного взаимодействия и границ раздела на свойства
вещества, а во-вторых, с уменьшением размеров частиц все в
большей степени проявляются квантовые эффекты. Роль первого
фактора является определяющей, например, при получении на-
номатериалов с уникальными механическими свойствами, а вто-
рого – при создании элементов наноэлектроники.
   Таким образом, можно констатировать, что наноструктуриро-
ванное вещество приобретает новые свойства, отличные от физи-
ко-химических свойств, присущих веществу в его объемном сос-
тоянии. Переход в такое качественно новое состояние, называе-
мое часто наносостоянием, для большинства веществ начинается
как раз при размерах структурных элементов менее 100 нм.
   Еще одним важнейшим отличием нанотехнологий от суще-
ствующих микро- и макротехнологий является возможность реа-
лизации принципа «снизу–вверх», который предполагает созда-
ние требуемых структур, материалов и изделий путем их сборки
из отдельных атомов и молекул. При этом значительная роль от-

                                                              7