Nanotechnológia pre riadenie vína. Nanotechnológia prichádza pred náš stánok. Potichu, kto by si chcel zviazať hlavu nanotechnológiou

Učiteľ fyziky Nikambaeva G.M.

s Stredná škola Karabulak č.22

Téma: Nanotechnológie v modernom svete

Na lekciu

Osvitnі :

    zaprovaditi nové chápanie nanotechnológie.

    pokracovat vo formulacii sposterigati, prace visnovka, vid smut.

Rozvíjanie :

    rozvoj šetrenia, rešpektu, pohybu, pamäti.

    rozvoj záujmu a logického zacielenia vírusových problémov.

    Rozvíjanie záujmu o predobjednávku informácií cez internet.

Vikhovnі :

    pokračovať v rozvíjaní obzorov štipendií.

    vikhovuvati vmіnnya pratsyuvati v kolektíve, zd_ysnuvati vlastnej činnosti.

Typ lekcie : vivchennya nový materiál

Lekcia viglyady: konferenčná lekcia

Choď na lekciu

    Organizačný moment

    Perevirka D.Z

viesť fyzický diktát

3.reverzia vedomostí učencov

myslíš nanotechnológie?

4. Fáza stanovovania cieľov

Vedieť o pláne konferencie.

Plán

História výskumu nanotechnológií

A čo nanotechnológia?

Nanotechnológia vo vesmíre

Nanotechnológia v medicíne

Nanotechnológia v Silsk State Prize and Industry

5. Vivchennya nový materiál

1.História výskumu nanotechnológií

Dіdusem nanotechnológie rešpektovať orech filozofa Democritus. Vin je rozhodným víťazom slova „atóm“ za to, že popisuje čo i len kúsok reči. Dvadsiatimi miestami od stola navyše sa ľudia zmocnili, aby prenikli do komnát Budova a centrálnej časti mesta. Vývoj elektronického mikroskopu, ktorý je nad sily mnohých ľudí z oblasti fyziky, nabral na sile v prvej polovici 20. storočia, keď ho založili notoricky známi fyzici Max Knoll a Ernst Ruska z elektron. mikroskop, čo umožnilo zatiaľ plnšie povoliť.

Bagato dzherel, na prvom mieste Anglomov, prvé tajomstvo metód, ktoré sa budú nazývať nanotechnológie, sa bude hrať s menom Richarda Feynmana „Na dne je veľa miesta“) rotsi Kalifornský technologický inštitút pri Spoločnosti pre rozvoj Americkej fyzikálnej spoločnosti. Richard Feynman nechať mechanicky posunúť jeden atóm za pomocou manipulátora špecifickej veľkosti, pričom brať do úvahy takýto proces nie je na súčasných fyzikálnych zákonoch práve najlepšie viditeľné.

Tsei manipulator vyhrať proponuvav robiti takým spôsobom. Je potrebné vytvoriť mechanizmus, ako je dvojité skladanie jeho kópie, len o rádovo menej. Menší mechanizmus stvorenia je vinný tým, že vedome otvára svoju kópiu, pozná ju rádovo menej a tak až potichu, pokiaľ mechanizmus nie je nastavený na veľkosť jedného atómu. Zároveň bude potrebné pracovať so zmenami v pripájacom mechanizme, ako je gravitácia, takže bude čoraz menej vstupov do makrosvetla a čoraz viac vstupov z medzimolekulových interakcií do mechaniky svetla. robota. Ostann_y krok - odstráni mechanizmus tým, že vezme jeho kópiu okremikh atómov. Počet takýchto kópií v zásade nie je obmedzený, v priebehu krátkej hodiny bude možné nainštalovať veľké množstvo takýchto strojov. Stroje Tsi je možné použiť rovnakým spôsobom, s atómovým výberom makroreči. Zlacniť tok reči je lacnejšie – takéto roboty (nanoroboty) budú potrebovať iba množstvo molekúl a energie a napíšu program na skladanie potrebných predmetov. Doteraz sa zdalo, že to nie je jednoduché, no k nikomu inému sa to nedostalo. Princípom vada takéhoto robota je nešťastie mechanizmu z jedného atómu.

2. Aj nanotechnológie

Nanotechnológie, ktoré sa objavili nedávno, sú čoraz aktívnejšie zaradené do galérie vedeckých štúdií, ktoré sú aj naším každodenným životom. Vo všetkých častiach trhu sú malé škatuľky s mikroskopickými predmetmi, atómami, molekulami, molekulárnymi kopijami. Nanoob'єkti, ktoré sa vyvíjajú kúsok po kúsku, neustále žasnú nad zábleskami svojich síl a objavujú najlepšie vyhliadky vlastnej stagnácie.

Hlavnou mernou jednotkou v dávkovaní nanotechnológií je nanometer - miliarda časti metra. Takéto jednotky majú molekuly a vírusy a teraz sú prvkami počítačových čipov novej generácie. Samotné v nanomierke idú proti základným fyzikálnym procesom, ktoré spúšťajú makrorežim.

Vynález rastrovacieho tunelového mikroskopu v roku 1980 umožnil použiť rakety na vývoj atómov a vybrať z nich konštrukcie, pružiny, komponenty májových nanostrojov - motory, ovládače, ovládače, živobytie, prvky. Nanokapsuly sa vytvárajú na priame dodávanie olova do organizmov, nanorúrky 60-krát rýchlejšie ako oceľ, nudné ospalé prvky a neživé božské prílohy.

Najlepším spôsobom je zvážiť nanoprvok є v uhlíkovej nanorúrke. Jednoatómová guľa z uhlíka, zvlnená na valci s priemerom nanometrov. Predovšetkým, kurzy boli vytvorené v roku 1952, ale v roku 1991 si smradi získali rešpekt. Zázračnost komínov mení cvrlikanie ocele na desiatky krát; V ďalšom nanomateriáli je grafén dvojrozmerný v uhlíkovej guli, čo je oblasť, ktorá môže byť uložená v atómoch uhlíka. Materiál Tsei bulo prvýkrát prijali ruskí fyzici, podobne ako v Anglicku. Bagato vzhenykh vvazhayut, tak tsei materiál, tak veľká jedinečnosť moci, v mocnom tábore je základom mikroprocesorov, vitisnivy moderných sprievodcov. Okrem toho je celý materiál neurotický.

Všetky ceny nanoprvkov sú čoraz viac oboznámené s technológiou používanou deťmi, od liekov až po vesmírne dávky.

3. Nanotechnológia vo vesmíre

Bol vytvorený systém mikrosuputnikov; Jeden vpravo, naraziac na obežnú dráhu kolos s hmotnosťou niekoľko stoviek kilogramov alebo dokonca ton, jeden po druhom, bol celý vesmírny hovor vyslaný doprava, že іnsha - ak je na obežnej dráhe niekoľko mikrosatelitov. Vivedennya zároveň jeden z nich nezničí robota systémom. Zrejme sa to dá zredukovať na spoľahlivosť partnera robotickej kože.

Mladí ľudia sú znepokojení kľúčovými problémami mikronaturizácie podporovateľov v polovici minulého desaťročia s cieľom priniesť nové technológie do štádia optiky, komunikačných systémov, prenosových metód, príjmu a spracovania veľkého množstva informácií. Ide o nanotechnológiu a nanomateriály, ktoré umožňujú o dva rády znížiť hmotnosť a veľkosť nadstavcov, ktoré je možné vziať do vesmíru. Napríklad výkon nanoniklu je 6-krát väčší, čím nižší je nikel, čo dáva silu zmeniť hmotnosť trysky o 20-30% v raketových motoroch. Zmena hmotnosti vesmírnej technológie Virishu bez lich rastlín: prodovzhu termín znalosti prístroja vo vesmíre, čo vám umožní letieť ďaleko a vziať si na seba viac byť ako corianový prístroj na držanie moderátora. Jednu hodinu uvidíte bezpečnosť dodávok energie. Miniatúrne byty budú čoskoro stagnovať pre vývoj bagiet, napríklad vstrekovanie ospalých výmen do procesov Zeme v blízkosti obrovskej rozlohy zeme.

Vianočný priestor nie je exotický a majstrovstvo v joge neuberá jedlu na prestíži. Zároveň cena potravín pre národnú bezpečnosť a národnú konkurencieschopnosť nášho štátu. Samotný vývoj prehýbajúcich sa nanosystémov sa môže stať národnou hranicou krajiny. Rovnako ako nanotechnológia, aj nanomateriály nám dajú príležitosť vážne hovoriť o ceste k severným planétam systému Sonyach. Samotné víťazstvo nanomateriálov a nanomechanizmu v oblasti lietania na Mars, zvládnutie povrchu Misyatsya. Budeme dohliadať na priamy vývoj mikrosatelitov a koreňového diaľkového prieskumu Zeme (ERS). Po prečítaní formulácie trhu sú dostupné informácie z distribúcie vesmírnych signálov 1 m v rádiovej lokalizácii a menej ako 1 m - v optickej oblasti (predtým, ako sú takéto údaje prezentované v kartografii).

Aby sme to zistili, už v roku 2025 budú prvé zostavy založené na nanotechnológii. Teoreticky je to možné, ale ten smrad môže pomôcť postaviť z hotových atómov akýkoľvek predmet. Na počítači bude stačiť navrhnúť akýkoľvek produkt a ten poslúži na násobenie s úložným komplexom nanobotov. Ale možnosti nanotechnológie sú stále veľmi jednoduché. Raketové motory podľa teórie fungovali optimálne, takže mohli meniť svoj tvar ako v režime. Len vďaka víťazstvám nanotechnológie sa stáva realitou. Dizajn je veľký, nízky z ocele, nakláňa sa za strom, môže sa rozťahovať, stláčať a ohýbať, meniť silu a napätie. Vesmírna loď môže byť prestavaná približne za rok. Nanotechnológia, zapojená do vesmírneho skafandru a ktorá zabezpečí obeh slov, umožní ľuďom pohybovať sa v novej hodine. Nanoroboty sú postavené tak, aby zahŕňali svet fantázií o kolonizácii iných planét, aby ste na nich mohli stavať chvíľu, ktorá je pre život ľudí nevyhnutná. V budúcnosti budeme schopní automaticky prebudiť orbitálne systémy, či už v blízkosti oceánu, na povrchu Zeme (odborníci predpovedajú cenu do roku 2025).

4. Nanotechnológie v medicíne

Ostatné úspechy nanotechnológií, za slovami tých, ktorí myslia, môžu pôsobiť v boji proti rakovine ešte karmínovejšie. Trela ​​utrieť likéry bez stredu k značke - na klin, urazheni zlé bacuľaté. Nový systém založený na materiáloch ako biokremík. Nanosilikón má poréznu štruktúru (desať atómov v priemere), vo forme ručného roztoku, proteínov a rádionuklidov. Keď dorazíte do cieľa, biokremík sa začne rozpadať a dodávka sa dostane k robotovi. Navyše, podľa slov vývojárov, nový systém umožňuje regulovať pridávanie leadov.

S pomocou posledných skalných vedcov z Centra pre biologickú nanotechnológiu prepracujte stonky mikrosenzorov, pretože bude víťazné objaviť sa v organizmoch rakovinových buniek a bojovať proti tejto hroznej chorobe.

Nová technika vývoja rakovinových buniek je založená na implantácii malých sférických rezervoárov u ľudí, pri príprave syntetických polymérov pod názvom dendrimeri (vo forme vlašských orechov. Dendron - strom). Polymérne gule sa syntetizujú za posledných desať rokov a sú zásadne nové, nie celé, ale štruktúrou koralov alebo stromu.

Po usadení sa v strede kritické senzory preniknú do lymfocytov - krviniek buniek, ktoré zabránia organizmu v reakcii na infekcie a iné chorľavé faktory. S imunitnou odpoveďou lymfoidných buniek na kosáčik, alebo ak zmyjete strednú cestu, prechladnete a napríklad rádioaktívny prílev - zmení sa bunková štruktúra. Kožný nanosenzor, potiahnutý špeciálnymi chemickými činidlami, pre takéto zmeny je pravdepodobnejšie, že prídu.

Na prerazenie ceny svetla, keď si idete nastaviť špeciálny nástavec, ktorým je sken oka. Laser takéhoto pripojenia má na svedomí spúšťanie lymfocytov, ak jeden po druhom prechádza cez univerzitné kapiláry dna. Ak je v lymfocytoch dostatok týchto senzorov, tak na to, aby bola bunka detegovaná, naskenovanie potrvá, hovoríme, 15 sekúnd.

zotrieť. V tento deň bol zastrelený iba jeden primitívny kučeravý DNA robot.

Nanomedicínu predstavujú tieto možnosti:

1. Laboratóriá na čipe, priamo na dodávku elektród organizm.

2. DNA - čip (stonka jednotlivých lajkov).

3. Kusové enzýmy a protilátky.

4. Kusové organizmy, kusové funkčné polyméry (náhrady organických tkanín). Existuje veľa priamych väzieb s myšlienkou kusového života a v budúcnosti, až do konca robotov, čo môže byť kus informácií a vybudovať sa na samoaktualizácii na molekulárnej báze. Tse je spojené s rozšíreným chápaním života mimo organického

5. Nanorobotika-chirurgia (biomechanika, takže je potrebný medicínsky vývoj, vývoj a vývoj rakovinových buniek). Pre najradikálnejšie nanotechnologické problémy v medicínskej technológii molekulárne nanoboty, ktoré dokážu zabrániť infekcii a ochoreniu pýr, vykonávať opravy genitálnej DNA, tkanív a orgánov, organizmov energetických systémov a život zachraňujúcich systémov.

Pohľad na atóm ako ceglín alebo „detail“ nanotechnológie je praktický spôsob konštrukcie detailov materiálu s danými vlastnosťami. Bagato forma je tiež schopná vybrať atómy a molekuly v dizajne.

Vyhliadka, či už je to molekula, je vybraná ako detský dizajnér. Pre každého plánujte vikoristovuvati nanorobotov (nanobotov). Či je to chemicky stabilná štruktúra, ako sa dá opísať, ako sa dá žiť. Oscilácie nanobota sa dajú naprogramovať pre budúcnosť akejkoľvek štruktúry, pre budúcnosť nanobota bude smrad ešte lacnejší. Pratsuyuchi v majestátnych skupinách môžu nanoboty listovať malými vitrátmi s vysokou presnosťou. V medicínskej oblasti problém ukladania nanotechnológií v potrebe zmeny štruktúry bunky na molekulárnej báze, tobto. vyskúšajte "molekulárnu chirurgiu" pre ďalšiu pomoc nanobotov. Vyčistiť kmeň molekulárnych robotických liekov, ktoré môžu „žiť“ uprostred ľudského tela, asimilovať všetky procesy, inak ich budú vedieť identifikovať. Manipuláciou s atómami a molekulami môžu nanoboty pomôcť pri oprave buniek. Predpovede termínu začiatku robotického likarivu, prvej polovice XXI storočia.

Bez ohľadu na súčasný tábor prejavov je nanotechnológia kardinálnym riešením starých a perspektívnejších problémov.

5. Nanotechnológia v štátnej cene a priemysle hodvábu

Nanotechnológia buduje revolúciu v štáte Silskoe. Molekulárne roboty sú schopné vytiahnuť život z roslínu a komunity tvorov. Zároveň budem vikoristovuvati ako „budem piť“: voda a vitalita, hlavné potrebné prvky - uhlík, kisen, dusík, voda, hliník a kremík a pitie na prebudenie v mikroobvodoch . Napríklad je teoreticky možné víriť mlieko bez trávy, alebo kravy pred lankom. Ľudia sa nebudú môcť voziť vo tvarinoch, polosuvati s vymasteným kuracím mäsom či kúskom údenej slaniny. Ubytovanie bude realizované priamo doma

Nanoed (nanopotravina) – pojem je nový, nízkomyseľný a na nerozoznanie. Je to pre nanhumanov? Je tam ešte menej porcií? Їzha, yaka je spratsovan v nanofabrikách? Je to úžasné. Ale všetky rovnaké, tse - tsіkaviy priamo na kharchovіy galuzі. Vyavlyayetsya, nanaida je množstvo vedeckých nápadov, ktoré sú už na ceste k realizácii a skladovaniu v priemysle. V prvom rade, nanotechnológie môžu dať pracovníkom v potravinárstve jedinečnú možnosť úplného monitorovania v reálnom čase a bez akýchkoľvek produktov bez a priori v procese výroby. Prečítajte si viac o diagnostických strojoch z úložiska nových nanosenzorov alebo takzvaných kvantových bodiek, ako je známa a spoľahlivá detekcia v produktoch, ktoré sa nachádzajú v produktoch, ktoré sa nachádzajú v chémii a nebezpečnosti Po prvé, їzhі, її doprava, і spôsoby šetrenia, môžete si vytvoriť svoju vlastnú časť banálnych inovácií nanotechnológií. Na posúdenie sa prvé sériové autá tohto druhu objavia na masových gruboch na najpopulárnejšom chotiri rocky. Bohužiaľ, rádovo a radikálne myšlienky. Ste pripravení odčerpať nanočastice, pretože je nepríjemný na dotyk? A ako budú nanočastice nasmerované vikaristami na doručenie do presných častí organizmu hnedých slov a podobne? Aké nanokapsuly možno použiť v potravinárskych výrobkoch? Nechajte nichto bez toho, aby ste kedy žili, ale stále choďte pred rozetou. Zdá sa, že fakhivtsi je, že skutočné nanočastice sa dajú rozdrviť z kremíka, keramiky a polymérov. І zrozumіlo - organické prejavy. A ak sú takzvané "mäkké" častice, podobné tým v sklade s biologickými materiálmi, bezpečné, všetko je jasné, potom "tvrdé" častice, skladajúce sa z anorganickej reči - cena veľkej žlče biologických materiálov - nanotechnológie . Nedá sa zatiaľ povedať, ktoré trasy nejakej malej časti ceny momentálne stúpnu a v dôsledku toho sa toho zbavia. Je to potrebné aj pre s'yasuvati. Ochrana deyakі fakhіvtsі už maľovať futuristické obrázky perevag nanaidi. Dodávka cenného živobytia požadovaným klientom. Myšlienka oslnenia v ofenzíve: kožený zväzok rovnakého nápoja, piva, môžete žiť s nanočasticami tak, že na vašich očiach bude cítiť vôňu, farbu, vôňu a koncentráciu.

6. Javisková komunikácia

Či є Škoda z nanotechnológie?

Čo znamená predpona NANO?

Chi varto rozvíjať vedu? v strede sveta?

4. Uzavretie nového materiálu

Súčasťou projektu "Náš NANOSVIT!"

Splnené dňa 06.12.2012 10:45

zubná pasta


Vyčistite si biele zuby zubnou pastou a nanočastice minerálov na báze hydroxyapatitu s vápnikom, aby ste si uložili mikrokryštály do e-mailu a zachránili si zuby pred starými prázdnymi.



Oxid hlinitý je aktívnou zložkou pri senzačných chorobách, ktoré glazú ultrafialové výmeny - aby sa rozpadli pri výmene s inými molekulami, ako je jedlo na obrazovke. Vloženie aktívnych zložiek do nanoemulzie a smrad, že sa stratíte uprostred starých čias a budete môcť ukázať svoju funkciu naháňania.

Olya Canolova


Bagato bіlkіv a vitamіnіv nevychádzajú z vody a je ľahké ich k nám pridať. Ale, ak to rozbijete na nano-bodky, problém bude narušený. Canolova Olya pomsta nanokvapky fytosterolov, pretože umožňuje trimati na nízkej úrovni namiesto cholesterolu, a že je možné, aby lubrikanty fajčili cylodobové a vôbec netrpeli dlhou akumuláciou chladu.

Kondómy


Nanotechnológia sa teda väčšinu času spotrebovala vo forme nanopeny v kondómoch. Nanočastice sa používajú na redukciu baktérií a zvýšenie počtu infekcií, ktoré sa prenášajú prostredníctvom prenosu.


Je dôležité pochopiť budúcnosť bez nanotechnológií. Manažment materiálnej deprivácie na báze atómov a molekúl rovnakej veľkosti až po veľké množstvo nových mien v chémii, biológii a medicíne. Ale možnosť nanotechnológie je rozšírená až do konca dňa.

10. Filmy

Yakby nie je vinou rastrového tunelového mikroskopu (STM) v 80. rokoch minulého storočia, sféru nanotechnológií opustila len predstavivosť. Pomocou mikroskopu dokázali rozvinúť štruktúru hmoty spôsobmi, ktoré by pri použití špeciálnych optických mikroskopov neboli biologicky možné, keďže nedokázali zabezpečiť atómovú presnosť.
Oslnivú silu rastrového mikroskopu predviedli predchodcovia spoločnosti IBM, ak nakrútili film A Boy and His Atom, ktorý je najpopulárnejším multiplayerovým filmom na svete. Yogo sa otvorilo, rozpadlo sa na povrchu atómu hmoty. S úsekom 90 sekúnd, chlapec z molekúl oxidu v uhlíku v lopte, tanec a pidstribuvati na trampolíne. Celý dej filmu, ktorý je zložený z 202 políčok, je zobrazený na ploche s veľkosťou 1/1000 ľudského vlasu. Atómy na konci dňa skolabovali za pridaním elektricky nabitého a ešte modernejšieho stylusu, na ktorého hrote bol jeden atóm ako hrot. Tento stylus nie je len stavebným kameňom molekuly, ale je umiestnený na požadovanom mieste.


Za posledných desať rokov vitrati na vidbute nafty vo svete rástli, ale účinnosť nerástla. Vpravo, keď je na speve uchované video ťažkého benzínu spoločnosťou nafty, menej ako polovica videa je menej ako polovica videa. Je dôležité, aby bolo cestovanie drahé. Našťastie v Číne videli cestu, pretože riešenie problému bolo znížené rovnakou metódou pálenia. Originalita metódy je v tom, že voda sa čerpá z poréznej naftónovej horniny a nazýva sa nafta. V celej metodike je to však ťažké, niektoré výsledky vitality ťažkého benzínu sa nazývajú stále viac a viac vody bolo prečerpané. Prvá os, aby nedovolili takýto efekt, čínski Pen a Min Yuan Li presadzovali myšlienku výmeny vody nanočasticami, pretože je možné uzavrieť póry obrovských skál a dať vode silu vibrovať. , a dokonca prejsť.


Obraz na obrazovke počítača je prenášaný pixelmi – malými bodmi. Prostredníctvom množstva takýchto bodov, a nie z veľkosti tvaru, stanoviť kvalitu obrazu. Pokiaľ je na tradičných monitoroch množstvo pixelov, je automaticky potrebné meniť a veľkosť samotnej obrazovky. Provinčné virobniky sú zaneprázdnené predajom obrazoviek veľkého razmіrіv spozhivachevі.
Perspektívy zobrazovania nanopixelov sú svetlé, prezentujúci z Oxfordskej univerzity videli spôsob, ako nastaviť pixely v niekoľkých stovkách nanometrov pri priemeroch. Na hodinu do experimentu, ak medzi penetračnými elektródami guľôčok udusili 300 x 300 nanometrov kože, materiál GST ako pixel, potom sa zvažovali obrázky s vysokým jasom a vysokým kontrastom. Nanopixely vo svojich kritických veľkostiach budú praktickejšie ako tradičné a môžu sa stať základom pre vývoj optických technológií, napríklad inteligentných okulárov, kusovej obrazovky a skladacích obrazoviek. Okrem toho nanotechnológia nie je energeticky efektívna, takže na prenos obrázkov nepotrebujete časť obrazovky a potrebujete menej energie.


Pri experimentovaní s nanočasticami zlata boli vedci z Kalifornskej univerzity ocenení, no po natiahnutí sa farba zlatej nite zmení z jasne modrej na fialovú a červenú. Napadla mi myšlienka inštalácie špeciálnych senzorov vyrobených zo zlatých nanočastíc na indikáciu procesov spievania, ako je ich vstrekovanie na častice tým najefektívnejším spôsobom. Napríklad, ak na nábytok nainštalujete samostatný senzor, potom bude možné sedieť a spať.
Na inštaláciu takýchto senzorov pridali do plastovej taveniny zlaté nanočastice. Ak v tú hodinu naliali do vody, natiahla sa a zlaté nanočastice zmenili farbu. Pri miernom tlaku snímač zfialovie a pri silnom červíkovi. Častice média sú napríklad tiež stavebnými kameňmi farby, ale zhovtiy. Takéto snímače, ktoré nie sú citlivé na drahé kovy, nebudú drahé;

6. Nabíjanie telefónu


Aké modely nemajú telefón alebo smartfón, iPhone alebo Samsung, majú nedostatok kože - výdrž batérie je tá hodina nabíjania. Izraelským žiakom sa otvorila batéria, batéria sa nabíjala 30 sekúnd a naštartovali sa v medicíne. Vpravo, keď sa na univerzite v Tel Avive očkovalo proti Alzheimerovej chorobe, molekuly peptidov boli živé, takže choroby boli zlé a vytvoril sa elektrický náboj. Spoločnosť StoreDot si dala množstvo sľubov, je dlhodobo úspešná v oblasti praktickej nanotechnológie a dokonca aj tí, ktorí už prišli predtým, prelomili technológiu NanoDots pre efektívne a triviálne roboty a batérie smartfónov. Pred hodinovou ukážkou na ThinkNext, ktorú organizuje Microsoft, sa batéria pre telefón Samsung Galaxy S3 nabije na menej ako 0 až 100 %.

5. Inteligentné doručenie lіkіv


Lekárske spoločnosti Deyak, riziko rozšírenia takýchto chorôb, ako je rakovina, ako je rakovina, ktoré sa často stávajú neúčinnými a bezprecedentnými, sa zaoberali vývojom lacných a účinných spôsobov, ako sa s nimi vysporiadať. Jedna z týchto spoločností, Immusoft, vytvorila spôsob dodávania tekutín do tela. Revolúcia je založená na princípe, že za podporou imunitného systému stojí ľudský organizmus a sú potrebné zabudované viroblyaty, takže k nemalým peniazom na terapiu si môžeme dopomôcť využitím farmaceutických firiem. Imunitný systém ľudí bude na úrovni genetickej informácie „preprogramovaný“ na ďalšiu špeciálnu kapsulu s nanorozmermi, v dôsledku čoho si bunky budú môcť zapamätať vibrácie pár. Metóda je opustená ako teoretický zdroj, chcem experimentovať s úspešnými mishami. Nedostatočná účinnosť má spôsob, ako urýchliť záťaž a zmeniť vitrati podľa vkusu vážnych chorôb.


Elektromagnetický impulz, základ moderných komunálnych technológií, nie v drvivej miere, možno elektromagnetický impulz môže nielen pokaziť zvuk robota spoločníka, ale nechať ho žiť. Nedostatočné uznanie problému bolo povýšené na University of Warwick v Anglicku a University of York v Kanade. Rozhodnutie bulo naznačuje samotná príroda, sama o sebe, pretože stvorenie bude priťahované do krajiny pre dodatočnú vôňu, ako je vôňa poslanej. V istom momente sa pokúsili nafúknuť aj molekuly alkoholu, aby vapovali, zvykli si na revolučnú komunálnu techniku ​​a opravili to, ako sa to stalo: "Ach, Kanada."
Pre kódovanie, vysielanie a príjem takejto príležitosti je potrebné mať jasný prenos a príjem. Pri prenose sa text napíše podľa prídavného Arduino One (mikrokontrolér na kódovanie), ktorý prepíše text cez binárny kód. Cena správy má byť distribuovaná s elektronickým raspiluvachy s alkoholom, ako je "1" vіn nahrádza jeden upskuvannya, a "0" - ako priepustku. Potom chemickým senzorom zachytím alkohol a dekódujem text. V skutočnosti tam bolo veľa ciest okolo niekoľkých metrov na voľnom priestranstve. Ak je technológia na úrovni, ľudia budú vítaní prenášať informácie na dôležité prístupné misie, napríklad tunely alebo potrubia, de-marni elektromagnetické.


Počítačové technológie za posledných desať rokov urobili veľkolepý stribok v rozvoji stále väčšieho úsilia a vedomostí o informáciách. V čase, keď 50 rockyv, že takúto sériu preniesol James Moore. Yogo im'yam sa nazýva všeobecný zákon. Trochu fyziky, ale sám Michio Kaku vyhlasuje, že zákon je pripnúť jeho robota, niektoré z množstva numerických technológií nie je možné použiť na žiadne známe, flexibilné technológie.
Posolstvo shukati je zároveň alternatívnym riešením problému. Napríklad moderátori z RMIT University neďaleko Melbourne na ceste Sharata Shrirama sú už na ceste k zavedeniu takých príloh, ako je napodobňovanie ľudského mozgu robota a videnie samotných informácií. Úlohu „mozgu“ má nanotok, chemicky naprogramovaný na výber elektrických nábojov podľa princípu „zap“, „vimkneno“. Cena 10 000-násobku tinsha za ľudské vlasy sa stane kľúčovým faktorom pri vývoji revolučných príloh a informácií.

2. Nanotechnológia pre služby kapitána


Vyhliadky spojené so stagnáciou nanotechnológií vo vede sú už dávno zaplavené podporou, no možnosti sú také veľké, no nedajú sa prepojiť s takými sférami ako medicína, biológia a technika. Stagnácia nanotechnológie v mysliach umenia pred objavením sa nanomasteru - koreňa tajomného svetla pod mikroskopom, ktoré si ľudia z aplikácie odnášajú. Nanomaster prenos zvukov medzi vedou a záhadou. Poďme škrabať zadkom takého zvuku є portrét prezidenta Spojených štátov pod názvom „Nanobama“, ktorý v roku 2008 vyrobil inžinier-mechanik z University of Michigan. Portrét vikonani zo 150 nanorúrok a veľkosť ich odhalenia je menšia ako 0,5 milimetra.

1. Nové záznamy


Lyudina usilovne hladila stonky toho väčšieho pre veľkosť, najlepšieho pre rýchlosť a najsilnejšieho pre silu a námahu. Ak potrebujete byť malý, potom sa bez nanotechnológií nezaobídete. Napríklad na vývojárov nanotechnológií dohliadala nová kniha vo svetle, Teeny Ted From Turnip. Veľkosť je 70x100 mikrometrov. Samotná kniha je uložená na 30 stranách, z ktorých niektoré sú odsadené od kryštalického kremíka. Časť knihy sa odhaduje na 15 000 dolárov a na jej prečítanie nie je lacnejší mikroskop.

Vstup 3

1. Rozvoj nanovedy 4

2. Prírodné nanoobjekty a nanoefekty 6

3. Základné ustanovenia 9

3.1 Mikroskopia skenovacej sondy -

3.2 Skenovacia tunelová mikroskopia -

4. Nanomateriály 11

4.1 Fullereni -

4.2 Plnosť -

4.3 Uhlíkové nanorúrky -

4.4 Pokročilé materiály 12

4.5 Vysoko vodivé materiály -

4.6 Nanoklastre -

4.7 Grafén 13

5. Aplikovaná nanotechnológia 14

5.1 Inkrementálna nanotechnológia -

5.2 Vývoj nanotechnológie 17

5.3 Radikálna nanotechnológia -

6. Perspektívy rozvoja nanovied 18

7. Kritika nanotechnológie 19

Višňovok 20

Zoznam literatúry 21

Vstup

V encyklopedickom slovníku sa technológia nazýva dostatočnosť spôsobov spracovania, prípravy, zmeny, sily, formy syruviny, materiálu alebo aj ako hotového výrobku, aby zvládla proces výroby produktov.

Zvláštnosťou nanotechnológie je skutočnosť, že procesy a procesy sú analyzované v nanometrovom rozsahu priestranných rozmerov. "Syrovin" je o atómoch, molekulách, molekulárnych systémoch, a to nie vďaka tradičnej mikroskopickej technológii, ale makroskopickým materiálom, ktoré by mali brať do úvahy milióny atómov a molekúl. Na základe tradičnej technológie pre nanotechnológiu, charakteristiky „individuálnych“ charakteristík, pomocou ktorých je možné kontrolovať dosah atómov a molekúl nanometrových veľkostí. Pochopenie „nanotechnológie“ sa ešte neobjavilo. Je zrejmé, že je možné znížiť hodnotu ofenzívnej práce.

Nanotechnológia sa nazýva interdisciplinárna veda, v ktorej sa špeciálne vlastnosti fyzikálnych a chemických procesov vyskytujú v priestranných galusách nanometrových veľkostí pomocou keruvania s ohľadom na atómy, molekuly, molekulárne systémy molekúl pri vývoji nových

Analýza prietokového mlyna bude divoko rásť, čo umožní vidieť ho v niekoľkých priamych líniách.

Molekulárny dizajn. Príprava explicitných molekúl a syntéza nových molekúl vo vysoko heterogénnych elektromagnetických poliach.

Materiálne znalosti. Vývoj „bezvadných“ prvotriednych materiálov, materiálov a vysokokvalitných materiálov.

Spotrebič. Vývoj skenovateľných tunelových mikroskopov, mikroskopov atómovej sily, mikroskopov s magnetickou silou, viacbodových systémov pre molekulárny dizajn, miniatúrnych nadmerných senzorov, nanorobotov.

Elektronika Konštrukcia základne nanometrových prvkov pre IOM novej generácie, nanodrôty, tranzistory, vypryamlyachiv, monitory, akustické systémy.

Optika. Nanolasery Syntéza vysokokvalitných systémov s nanolasermi.

Heterogénna katalýza. Vývoj katalyzátorov z nanoštruktúr pre triedy selektívnych katalyzátorových reakcií.

Medicína. Navrhovanie nanonástrojov na ničenie vírusov, lokálne „opravy“ orgánov, vysokoprúdové dodávanie dávok únikov zo spievajúcich myší živého organizmu.

Tribológia. Označenie odkazu nanoštruktúry materiálov, ktoré núti trenie a vikorystannya qih znalosti pre prípravu sľubných párov trenie.

Kerovaniho jadrové reakcie. Nano-urýchľovacie častice, neštatistické jadrové reakcie.

1. Vinniknennya a rozvoj nanovedy

Bagato dzherel, pred Angličanmi, som prvý hádam metódy, ktoré sa budú nazývať nanotechnológie, budú spojené so zvukom hlasu Richarda Feynmana „There's Plenty of Room at the Bottom in 1959“ Technological Institute at the Škola Americkej fyzikálnej spoločnosti. Richard Feynman nechať mechanicky posunúť jeden atóm za pomocou manipulátora špecifickej veľkosti, pričom brať do úvahy takýto proces nie je na súčasných fyzikálnych zákonoch práve najlepšie viditeľné.

Tsei manipulator vyhrať proponuvav robiti takým spôsobom. Je potrebné vytvoriť mechanizmus, ako je dvojité skladanie jeho kópie, len o rádovo menej. Menší mechanizmus stvorenia je vinný tým, že vedome otvára svoju kópiu, pozná ju rádovo menej a tak až potichu, pokiaľ mechanizmus nie je nastavený na veľkosť jedného atómu. Zároveň bude potrebné pracovať so zmenami v pripájacom mechanizme, takže podobne ako pri gravitácii sa v makrosvetle bude používať čoraz menej a kvôli medzimolekulovým interakciám a van der Waalsovi budeme používať o to viac. Ostann_y krok - odstráni mechanizmus tým, že vezme jeho kópiu okremikh atómov. Počet takýchto kópií v zásade nie je obmedzený, v priebehu krátkej hodiny bude možné nainštalovať veľké množstvo takýchto strojov. Stroje Tsi je možné použiť rovnakým spôsobom, s atómovým výberom makroreči. Zlacniť tok reči je lacnejšie – takéto roboty (nanoroboty) budú potrebovať iba množstvo molekúl a energie a napíšu program na skladanie potrebných predmetov. Doteraz sa zdalo, že to nie je jednoduché, no k nikomu inému sa to nedostalo. Jakova os R. Feynman popisujúci presun manipulátora k nemu:

„Rozmýšľam o zriadení systému s elektrickým ovládaním, v ktorom vikoristovuyutsya extravagantným spôsobom „servisných robotov“ v očiach tých, ktorí sa zmenili v rukách operátora. Takéto mikromechanizmy sa dajú ľahko vizualizovať v zmenšenej mierke. Hovorím o záhadných robotoch, zaistených servovozíkmi a malými „ručičkami“, ktoré dokážu skrútiť dosky a malé skrutky a matice, vyvŕtať aj malé otvory atď. Kratšie, zdá sa, smrad dokáže visonuvati všetky roboty v mierke 1:4. Za celok, samozrejme, zbierka potrebných mechanizmov, nástrojov a ručných manipulátorov v jednej štvrtine najdôležitejších rozmerov (určite to znamená 16-násobnú zmenu všetkých kontaktných plôch). V poslednej fáze prístavby budú servodwiguny (po 16-násobnej zmene húževnatosti), ktoré budú privedené do mimoriadneho systému elektrického keruvannya. Písanie je možné vykonať výmenou rúk-manipulátorov 16 krát! Oblasť skladovania takýchto mikrorobotov, ako aj mikrostrojov, sa môže vykonávať široko - od chirurgických operácií až po prepravu a spracovanie rádioaktívnych materiálov. Povzbudzuje ma princíp proprietárnych programov a s tým spojené aj nepodložené problémy toho záblesku inteligencie. Okrem toho môžete uvažovať o možnosti malej zmeny v mierke sutty, ale, samozrejme, v ceste ďalších dizajnových zmien a úprav (pred prejavom, na speváckom pódiu je možné priniesť nový nápad sformovať vo forme opísaného typu. Nerobím žiadny pokrok v procese zakladania šanónov preferovaných vest, niektoré z nich nie sú príliš veľké, ktoré sú pletené z rôznych vest z rôznych druhov materiálov. Ak zaplatíte pôžičku, za prototyp dostanete najmenej peňazí. Je ľahké ho vyvinúť, ak sa veľké množstvo 1 milióna zmení na 4000-násobok verstov (a tiež hmotnosť materiálov, ktoré možno použiť na prípravu) bude menej ako 2% z celkového množstva a hmotnosť extra verst normálnych veľkostí. Zrozumіlo, takže hneď poznáme problém materiálov. V zásade je možné zorganizovať veľa rovnakých miniatúrnych tovární, na ktorých, mimochodom, bez prerušenia vyvŕtali otvory, vyrazené detaily. Vo svete zmeny veľkosti postupne a matematicky ešte samostatnejšie fyzické prejavy. Všetko, od toho, čo sa v živote uvádza do života, až po stanovenie všetkých rozsiahlych faktorov. Okrem toho existuje skutočný problém „uchopenia“ materiálov v dôsledku síl medzimolekulovej interakcie (takzvané sily Van der Waalsa), ktoré môžu vyvolať efekty, ktoré sú v makroskopickom meradle neviditeľné. Napríklad matica nevysunie zo skrutky, keď vyjde, ale v niektorých prípadoch sa „prilepí“ k povrchu atď.

V priebehu teoretického napredovania danej sily sa objavili hypotetické scenáre svetla, ktoré umožňujú nanorobotom rozbiť všetku biomasu Zeme a obhájiť tak svoj program sebašírenia (tzv. „šedá“).

Prvú príležitosť počkať na atómovú úroveň môžete vidieť v spodnej časti „Opticks“ od Isaaca Newtona, ktorý bol vydaný v roku 1704 ako rock. Na dne Newtonovej mysle je mikroskopia maybutny colis, môžete vidieť „telieska tamnitsi“.

Posunúť termín "nanotechnológia" naživo Norio Taniguti 1974 rock. Vin nazval cymb výrazom „virob“ vo veľkosti nanometrov. V 80. rokoch 20. storočia sa skaly výrazu vikoristovuvav Erik K. Drexler vo svojich knihách: "Machines of the stem: the nanotechnology insistence". Centrálne sa pred niekoľkými rokmi používala matematika, pomocou ktorej bolo možné analyzovať robota s nadstavcom vo veľkostiach nanometrov.

2. Prírodné nanoob'kty a nanoefekt

Yak je veľký umelec povahy vmі

že s malými incidentmi

dosiahnuť skvelé efekty.
(G. Heine, Nimetsky spieva, publicista, kritik)

Navkolishn_y svetlo výziev s všestrannými biologickými nano-objektmi a nanoefektmi, o nanometrických denno-denných na niekoľko hodín, a ktoré si nesmiete nechať ujsť. Napríklad, ak sa veľkosť baktérií vypočíta podľa mikrometrov, tým väčší je rozsah veľkostí od 10 do 200 nm. Na vírus chrípky H3 N2, ktorý sa vyskytol v epidémiách v roku 1957, zomrelo 1 až 4 milióny jedincov є s guľou s priemerom 80 až 120 nm.

Vírus je jedinečný prírodný vitvir nanobiotechnológie. Sertsevina vírus pomstiť jednu negatívnu ribonukleoproteínovú kopiju (RNP), ktorá môže byť uložená v ôsmich častiach, ako desať rôznych tehál. Fragmenty RNP zakrývajú kostrový obal, ktorý jeden po druhom potvrdzuje nukleoproteín. Na povrchu vírusu sa nachádza forma (glykoproteín) - hemaglutinín (pomenúva sa tak cez stavbu aglutinuvati eritrocytov) a neuraminidáza (enzým). Hemaglutinín zabráni tomu, aby sa vírus dostal ku klientovi.

Veľkosť aminokyselín sa blíži k 1 nm a samotné fľaše zaberajú veľkosť v rozsahu 4-50 nm.

Ob'єkt

Rechovina

Veľkosť, nm

Aminokyselina

Glycín (aminokyseliny namensha)

Tryptofán (najlepšie aminokyseliny)

Nukleotid

Cytozín (namensha z aminokyselín, ktorý je zahrnutý pred DNA)

Guangin fosfát (väčšina aminokyselín, ktoré môžu byť zahrnuté pred DNA)

Adenozíntrifosfát (ATP, energetický dzherelo klitini)

Molekula

Roslin chlorofyl

Ľudia s inzulínom (polypeptidový hormón)

Elastín (vzdelávací materiál klitín)

Hemoglobín (nosič kyslosti)

7,0 svitu і RB ……………………………… 21-30 4. Praktické skladovanie nanotechnológie………………………………………...31-55 4.1 Nanotechnológie... priamo do vývoja mrcha materiály є nanomateriály nanotechnológie... Predtým nanotechnológie môžeš, môžeš...

  • Šťasný tendencie a nové smery vo vede o polyméroch

    Abstrakt >> Khimiya

    Bez vicorystannya nanotechnológie... Nanočastice, vikoristani v sklade potravín odolných voči svetlu, pomohli rozpustiť šťastie prototyp ..., v mrcha svetlo dedaly velkych vagi verbuju same inovacie vedy, zokrem nanotechnológie... Všetko svetlo ...

  • Suchásna Ruská inovačná politika

    Politológia

    Robot Qia pozrite sa na tému " Suchásna Inovačná politika Ruska ". Štát ... mrcha svetlo shvidkist, s rezervou tane ... r_vnya svitovyh vodcov. na nanotechnológie(ale nie jeden iz...

  • Šťasný Hospodárstvo Ruskej federácie z krajín Európy

    Abstraktná ekonomika

    Stosunkiv a Evropi 3.2. Vlastnosti šťasný medzinárodná ekonómia v ... menové a finančné služby v mrcha svetlo obzvlášť relevantné є globalizácia a ... -vírusové centrum založené na nanotechnológie... Maj svoju čerešňu, pomitno...

  • Pochopte nanopriemysel. Її rola v mrcha pozastavenie

    Abstraktná ekonomika

    Preteky provinčných ekonomík svetlo v predslidnitských programoch vo sférach nanotechnológie... ruský trh nanotechnológie byť na ... globálnej konkurencieschopnosti. Mať šťasný myslí na vedúce pozície vo vývoji nanotechnológie aktívne ašpirujúca Čína...

  • O to častejšie sa hodinu rozprávajte o nanotechnológiách, o niektorých veciach z chémie galuzy, fyziky genetického inžinierstva - mechaniky, prídavných látok, látok, ktoré umožňujú nové veci, ktoré sú také dôležité, Ale nie je to tak, nanotechnológia môže byť široko používaná u zvierat, navyše množstvo nových produktov pribúda počas dní pokožky. nanotechnológie, dať do služieb nášho pohodlia, do vikonuyuyuyuh korishnyh budov: od izolácie steny, vikon atď., až po antibakteriálne upratovanie.

    Z histórie: Prvýkrát sa o nanotechnológii začalo hovoriť v polovici 20. storočia, odkedy to americký fyzik Richard Feynman nechal ísť, že je možné „keruvati“ nie molekulami, ale atómami, čo dáva taký obrad slov daný orgány. Pojem „nanotechnológia“ označuje robotické metódy s malými časticami malých rozmerov, ktoré sa merajú v nanometroch. Jeden nanometer je len jedna miliarda častí metra.

    Chim corisne victoriannya nanotechnológie na prsia? Je to pre nás trochu lov, ale teraz si predstavte čističku vody poháňanú membránou, ktorej pórovitosť môže byť menšia ako 1 nanometer. To znamená, že membrána bude schopná absorbovať chemické častice, ktoré budú blokovať vodu. Predtým, ako sa objaví čistenie vody na báze nanotechnológií, môže byť takáto vysoká kvalita vody zbavená života.

    Іnshy zadok. Všetci si zvykli na pílu, ako mohli sedieť na nábytku cez päť chillinov, keď hrali? Pre takúto osobu vytvorte novinku - nano-pokrytie pre bytové zariadenie... Na povrchu nábytku je nanesený jazýček, ktorý pomstí nanočastice. Po dvoch rokoch častice častíc interagujú s molekulami a v dôsledku toho vytvoria na rozdrobených povrchoch neviditeľnú taveninu. Zamestnanci zhisnogo pokrittyu povrch nábytku je naplnený antistatickou silou a na upratovanie cez kožu po dobu troch rokov možno zabudnúť.

    Zachovanie čistoty v byte a koreň zdravej mikroklímy - množstvo produktov založených na technológii Silver Nano. Technológia Silver Nano je najpokročilejší dezinfekčný systém, založený na vízii aktívneho použitia v časticiach s nanoveľkosťou. Technológia Silver Nano ničí 99,9 % baktérií a zúfalo útočí na zdravie vlasti. Technológia umožňuje žmýkanie servítky a špongie na naberanie s antibakteriálnym účinkom.

    Vlákna servítky sú plné nanočastíc média - servítka hodinu úspešne bojuje proti baktériám. Okrem toho sa namiesto mikrochastinov postarám o čistotu podania.

    Jednou z aplikácií efektívnej robotickej technológie Silver Nano je antibakteriálna servítka TM Vortex, ktorá bojuje proti širokému spektru vysokovýkonných mikroorganizmov. Predstavenie ryžových produktov TM VORTEX - inovatívne technológie.

    Ešte viac ohybov je účinných aj s pridaním nanotechnológie a mikrovlákien. Mikrovlákno- materiál skladovateľný vo vláknach, ktorých hrúbka sa môže skladovať v stovkách dielov milimetra. Nite vlákien, prepletené medzi sebou, nastavujú rôzne časy, ako mikrosaje: smrad dobroty, pridajte trochu volnosti, ako v desiatkach krát zmením hmotu. Servetka, pripravená z mikrovlákna, ľahko videla náročnosť navigácie bez pomoci akejkoľvek sily, ktorá nezanechala na povrchu stopy žiadne driemanie.

    Servette je antibakteriálny z microbri TM Vortex, pripravený pre technológiu Silver Nano, v kombinácii s jeho deliacou silou mikrovlákna a zdravím mikrochastikov medzi baktériami.

    Antibakteriálny polymér- Ďalšia inovácia, keďže môžem byť bez zápasu pred naším pobutom. Antibakteriálne špongie na upratovanie TM Vortex, v ktorých technológia vikoristan nielen šetrne čistia jemné povrchy, ale vidia až 90% baktérií.

    Tsikavo, deyaki korisny technológie, ktoré nám pomáhajú u žobrákov, podozrivých ľudí v prírode. Napríklad servetki a špongie na zber celulózy. Celulóza je celulitída, hlavový alarmový materiál v ružovom svetle. Prirodzený je pre ňu suchý a tvrdý mlyn. Celá servtka TM Vortex sa zrodila na visenie a keď sa baktérie premnožili, pokrčia sa. Tse znamená, že ofenzívu okradnete, keď si urobíte poriadok s čistou serverkou.

    Pažba s technológiou Silver Nano od spoločnosti Samsung pri nejakej tech.

    Technológia Silver Nano od spoločnosti Samsung Electronics je relevantná nielen pre ručné stroje, ale aj pre chladničky. Celá technológia slúži na zabezpečenie hygienických podmienok v chladiacej jednotke pre ďalší zvyšok nanotechnológie. Technológia Silver Nano sa používa na prenos svetla technológie Samsung per-channel s tenkou guľôčkou média, ktorá v chladničkách predáva termín výberu produktu a v ručných strojoch pozná baktérie, keď je to studená voda.

    Všetci domáci vedia o tých, ktorí ich nemôžu všetky premrhať horúcou vodou. Virobi od tenkých tkanív a vysokých vimogov až po sterilitu vyžadujú veľa vody z vody s nízkou teplotou. Nová technológia vám dáva možnosť stráviť takýto prejav s dodatočným antibakteriálnym účinkom, bez fúkania horúcej vody.

    Klimatizácie Samsung požadujú dodatočnú technológiu Silver Nano, aby si vyžiadali výmenník tepla a elektrostatický filter. To poskytuje doplnkový antialergický účinok a zabraňuje cirkulácii čerstvých a vyčistených potravín z primitívov.

    Rovnako tak sa takýto nový zagist baktérií shkidlivnyh rozšíri na, a

    Podobne sa v blízkej dobe mení sortiment, vystavuje sa internet - obchod Nano-tora. Eso v dobe, rýchly rozvoj nanotechnológie v

    Uplatnením vývoja nanotechnológie na obtokové účely možno použiť vrecia obec "Moroziv", retuš z Moskvy, 10 km od Zelenograd.

    Hustý les je krajší ako líščie jazero - vodcovia čistého. Yak a samotné ulice dediny, čisté a upravené cesty, ozdobené malými v rovnakom štýle. Spolu s jednoduchosťou, ako stavať, ako môžete nájsť veľkú rozmanitosť ruských študentov: nano-armatúra, nano-asfalt, nanodrôty a mnoho z nich. Doslova napchajú centimeter kože do života: čadičová nekovová výstuž z kompozitných materiálov sa pri stenách sťahuje. Stojí to sto rakiet. Pre cesty v "Morozove" stagnuje specialna nanokomponenta z toho dovodu, ze sa znizi pocet specialistov, ako sa tam dostat, ako vyrabat aj asfaltovy povlak do tej miery, ze sa vyvinie trochu viac ako trosku dieta. . Uzdovzh dorіg zmrzačiť nanolіkhtarі - zvyšok rozrobnykh. Voda sa čistí filtrom z nanosystému. Ešte je tu malá zmena v nanotechnológii, keďže vedeli, že dedina bola postavená ešte pred Zelenogradom.

    Takže program rozvoja nanopriemyslu v Rusku je pratsyu. Najmodernejšie vitrati o projektoch nanotechnológie zmenia naraz 9 miliárd dolárov na trhu. Pred Spojenými štátmi klesla asi tretina všetkých ľahkých investícií do nanotechnológií. Hlavnými investormi na trhu s nanotechnológiami sú Európska únia a Japonsko. Predpoveď, ktorá ukáže, že do roku 2015 sa počet zamestnancov nových galérií nanotechnológií môže do roku 2015 rozšíriť na 2 milióny osôb a celkový počet tovarov, ktoré sa dostali do obehu zo zoznamu nanomateriálov, môže byť až 1 bilión. Otzhe, maybutnє pre tovar, scho ísť do nanomateriálov.