Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Материаловедение-Из-типографии.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
20.18 Mб
Скачать

Резюме.

Нанометр — одна миллиардная доля метра (по системе единиц СИ, 10-9 метра). Наноматериалы ‑ материалы, содержащие структурные элементы, геометрические размеры которых хотя бы в одном измерении не превышают 100 нм, и обладающие качественно новыми свойствами, функциональными и эксплуатационными характеристиками.\

Физические причины специфики наноматериалов следующие: большая доля поверхностных атомов, увепичение объёмной доли границ раздела наночастиц, более высокие коэффициенты диффузии атомов в наночастицах, склонность наночастиц к самоорганизации, процессы, протекающие на поверхности наночастиц.

Наноматериалы классифицируют приимущественно по признакам, присущим наноматериалам: наноструктурированные, нанодисперсные; простые наноматериалы, сложные наноматериалы; изолированные наноразмерные объекты и массивные наноматериалы и другие виды наноматериалов.

Фуллерены представляют собой замкнутые молекулы углерода, в которых все атомы расположены в вершинах правильных шестиугольников или пятиугольников, покрывающих поверхность сферы или сфероида.

Углеродные нанотрубки - протяжённые структуры диаметром от одного до нескольких десятков нанометров и длиной до нескольких сантиметров, состоящие из свёрнутых гексагональных сеток с атомами углерода в узлах. Создано поколение процессоров, содержащих 45, 32, 25-нанометровых транзисторов. Приведены примеры микро и наночастиц фторидов металлов.

Вопросы для самопроверки.

    1. Чему равен один нанометр? Частицы, каких размеров относят к наночастицам?

    2. Кем было впервые предложено собирать молекулы из отдельных атомов?

    3. В каком количестве направлений размеры наночастиц не должны превышать 100 нм?

    4. Каковы основные физические причины специфики наноматериалов?

    5. Присутствуют ли в нано размерных частицах объёмные дефекты кристаллической структуры и в каких концентрациях?

    6. Почему наночастицы склонны к процессам самоорганизации и образованию, например кластерных структур?

    7. Для каких частиц макро или нано коэффициенты диффузии имеют большие значения и почему?

    8. В каких частях наночастиц может не проявиться дальний порядок в расположении атомов?

    9. Какие физические методы используют для получения наночастиц?

    10. В каких видах наноматериалов более вероятно протекание процессов самоорганизации наночастиц в нанодисперсных или в наноструктурированных материалах?

    11. В чём основные отличия простых наноматерилов от сложных?

    12. Какую физико-химическую природу имеют квантовые точки?

    13. Какую пространственную структуру имеют фуллерены?

    14. Являются ли фуллериты прочными материалами и почему?

    15. Какую пространственную структуру имеют углеродные нанотрубки?

    16. Каким образом относительно друг друга расположены атомы углерода в нанотрубках? Какова структура сетки, которую они образуют?

    17. Какими методами получают углеродные нанотрубки?

    18. Какой материал более прочный сталь или углеродные нанотрубки и почему?

    19. Каким образом в углеродных нано трубках можно реализовать переход металл – полупроводник?

    20. Каковы реальные и потенциальные области применения углеродных нанотрубок?

  1. Какова структура графена и какие свойства графена определяются особенностями его структуры?

  2. В каких областях перспективно применение графена?

  3. В чём преимущества и недостатки минимизации размера процессоров?

  4. Охарактеризуйте частицы фторидов редкоземельных элементов по их снимкам, полученным на электронно сканирующим микроскопе.