Нанотехнологии Лицей «Дубна» 2009 План: История нанотехнологий и их место среди других наук Некоторые необычные физические явления, проявляющиеся в наномире Возможные применения нанотехнологий Государственные проекты по нанотехнологиям Опасности нанотехнологий Нанотехнологии: место среди других наук С чего все начиналось There’s plenty of room at the bottom Ричард Фейнманн (1959) «1000$ тому, кто соорудит электромоторчик размером 1/64 дюйма (дюйм ~ 2,5 см)» а) Фейнман рассматривает моторчик под микроскопом b) Сам моторчик по сравнению с булавочной головкой Кто такие «нанотехнологи»? специалисты по информатике и компьютерам инженеры-электроники инженеры-механики физики химики нанообъекты биологи «материалисты» «Нанотехнологии – область знаний, где объединяются усилия специалистов самых разных специальностей для очередного прорыва на пути человечества к прогрессу». Почему нанотехнологии – это интересно? При уменьшении объектов до наноразмеров их свойства изменяются: Цвет зависит от размеров Прочность увеличивается в десятки раз, а пластичность исчезает Температура плавления падает на сотни градусов Реакционная способность веществ растет Появляется способность к самосборке, самоорганизации ... Наночастицы меняют свой цвет Рассмотрим полупроводниковые кристаллы размером в несколько нанометров («квантовые точки»): l ~ 1 10нм 400 800нм - размер наночастиц - длины волн видимого света Схематическое изображение уровней энергии и энергетических зон электрона в полупроводнике Полупроводники должны чувствовать падающий на них свет, испуская при этом свет меньшей частоты. Частота определяется шириной запрещенной зоны. Светиться в соответствии с размером! Энергия, необходимая для отрыва валентного электрона и перевода его в зону проводимости, зависит также от того, находится атом на поверхности или внутри вещества. Частота испускаемого света уменьшается с увеличением размеров частиц E h Применение «квантовых точек»: Флуоресцирующие маркеры Квантовые приборы (транзисторы, лазеры) Эксперименты по квантовой механике Египтяне окрашивали волосы с помощью квантовых точек www.nkj.ru/news/7015/ Что такое нанопроволоки и почему они такие прочные? Нанопроволоки – проволоки с диаметром порядка нанометра (100 размеров атома), изготовленные из металла, проводника или диэлектрика. Один из методов изготовления нанопроволок – эпитаксия, ориентированный рост одного монокристалла на поверхности другого. Деформация: тип механизм Упругая деформация, обратимая За счет межмолекулярных связей Пластическая деформация, необратимая Дефекты кристаллической решетки -> микротрещины, которые при увеличении нагрузки приводят к разрушению В монокристаллах почти нет дефектов кр.решетки => увеличение прочности в десятки раз! Механическая нагрузка Почему наночастицы плавятся при низкой температуре? Температура плавления образца макроразмеров: Никель – 1450 С Медь – 1350 С Зависимость температур плавления и кристаллизации от радиуса кластеров никеля и меди. Почему наночастицы плавятся при низкой температуре? Поверхностные атомы в веществе находятся в особых условиях. Зависимость поверхностной доли атомов от их числа в кубике кристаллического вещества Структурные изменения кластера никеля при нагревании до различных температур Наночастицы золота в борьбе с раком: 1. Пациенту вводят препарат, содержащий триллионы наночастиц. 2. Благодаря биополимерной оболочке имунная система их не «видит», поэтому они с кровотоком путешествуют по организму 3. Антитела распознают клетки опухоли и прикрепляют к ним наночастицу 4. Пациента помещают в высокочастотное магнитне поле => намагниченные ядра наночастиц разогреваются 5. Температура убивает раковые клетки + Достаточно одной процедуры Нет вредного воздействия на окружающие ткани Наночастицы серебра – яд для бактерий 1. Известно, что серебро не участвует в большинстве химических реакций 2. Серебро реагирует с клеточной мембраной бактерии или вируса, блокируя ее способность передавать О2 внутрь 3. Бактерии гибнут от «удушья» 4. Клетки млекопитающих имеют мембрану другого типа, поэтому для них серебро безвредно Изображения, полученные с электронного микроскопа: а) волокна ткани b) ткань после нанесения частиц серебра с) частицы серебра на поверхности волокна Самоочищающаяся нанотрава и «эффект лотоса» 1. Множество одинаковых наностержней на подложке – «нанотрава» 2. Из-за большого поверхностного натяжения, капля воды, попав на «нанотраву», сворачивается в шарик Вода и частички грязи не прилипают к «нанотраве», т.к. 3. Частички грязи, оказавшись на такой касаются ее только в поверхности, сваливаются сами или нескольких точках увлекаются каплями воды «Нанотрава» в батарейках 1. Большая площадь электродов батарейки => больший ток даёт => быстрее заряжается - «нанотрава» сильно увеличивает площадь поверхности, на которой находится 2. Основной недостаток современных батареек – после долгого хранения полностью теряют работоспособность. Причина – электролит и электроды находятся в постоянном контакте Схематическое изображение «нанотравы» из наностержней 300 нм диаметра, растущей на одном из электродов батарейки. Из-за гидрофобных свойств материала нановолосков раствор голубоватого электролита не может приблизиться к поверхности «красного» электрода, и батарейка не теряет своей мощности в течение многих лет. Взято из Scientific American Торжество нанотехнологий Концепт-телефон от Nokia Гибкие материалы, прозрачная электроника Самоочищающиеся поверхности Солнечные батареи на основе «нанотравы» Сенсоры позволяют определить чистоту воздуха и количество хим. добавок в продукте Сколько стоят нанотехнологии? 1999г. Япония, «Национальная программа работ по нанотехнологиям». Лидер по объему инвестиций в нанотехнологии – 6 млрд.$ до 2010 года. 2000г. США, «National Nanotechnology Initiative» - гос. программа. 5.6 млрд.$ до 2010 года. 2007г. ЕС, «Nanosciences, nanomaterials and new technologies». 4.6 млрд.$ до 2010 года. Россия планирует инвестировать в нанотехнологии 8 млрд.$ до 2011 года. «Российская корпорация нанотехнологий» (РосНаноТех) Эксперты полагают, что уже в самые ближайшие годы специалист по нанотехнологиям станет одной из 10 самых востребованных профессий в России! Опасности нанотехнологий Маленькие размеры: 70нм – могут прониакть в легкие 50нм – в клекти 30 нм – в кровь и клетки мозга Хорошие адсорбенты -> могут быть носителями токсинов (TiO вызывает патологию внутренних органов, exp. на рыбах) Защитные силы организма не распознают их изза маленького размера Долговременное действие на организм еще не исследовано Нанотехнологии в интернете: http://www.nanonewsnet.ru/ - сайт о нанотехнологиях #1 в России http://www.nanometer.ru/ - сайт нанотехнологического общества «Нанометр» http://nauka.name/category/nano/ - научно-популярный портал о нанотехнологиях, биогенетике и полупроводниках http://www.nanorf.ru/ - журнал «Российские нанотехнологии» http://www.nanojournal.ru/ - Российский электронный наножурнал http://www.nanoware.ru/ - официальный сайт потребителей нанотоваров http://kbogdanov5.narod.ru/ - «Что могут нанотехнологии?», научнопопулярный сайт о нанотехнологиях (!!!) http://www.nanonewsnet.ru/