納米技術的運用可以生產出那些產品?(舉5例,說明其神其之處)
納米技術的運用可以生產出那些產品?(舉5例,說明其神其之處)
1.納微米材料:當導電、導熱的銅、銀導體做成納米尺度后,它們會失去原來的性質,表現出既不導電、也不導熱。磁性材料也是如此,如鐵鈷合金,做成大約20—30納米大小,磁疇變成單磁疇,其磁性要比原來高1000倍。2.微型電動機械系統:這種系統用于有傳動機械的微型傳感器和執行器、光纖通訊系統,特種電子設備、醫療和診斷儀器等。它的特點是部件很小,刻蝕的深度往往要求數十至數百微米,而寬度誤差很小。3.納米生物學和納米藥物學:如在云母表面用納米微粒度的膠體金固定DNA的粒子,用于疾病早期診斷的納米傳感器系統。4.納米電子學:包括基于量子效應的納米電子器件、納米結構的光/電性質、納米電子材料的表征,以及原子操縱和原子組裝等。如運用基因和藥物傳送納米級的MRI對照劑來發現癌細胞或定位人體組織器官。
導讀1.納微米材料:當導電、導熱的銅、銀導體做成納米尺度后,它們會失去原來的性質,表現出既不導電、也不導熱。磁性材料也是如此,如鐵鈷合金,做成大約20—30納米大小,磁疇變成單磁疇,其磁性要比原來高1000倍。2.微型電動機械系統:這種系統用于有傳動機械的微型傳感器和執行器、光纖通訊系統,特種電子設備、醫療和診斷儀器等。它的特點是部件很小,刻蝕的深度往往要求數十至數百微米,而寬度誤差很小。3.納米生物學和納米藥物學:如在云母表面用納米微粒度的膠體金固定DNA的粒子,用于疾病早期診斷的納米傳感器系統。4.納米電子學:包括基于量子效應的納米電子器件、納米結構的光/電性質、納米電子材料的表征,以及原子操縱和原子組裝等。如運用基因和藥物傳送納米級的MRI對照劑來發現癌細胞或定位人體組織器官。
納米技術是一種研究長度單位在1至100納米范圍內材料的性質和應用的技術。在這個尺度上,物質的性能會發生突變,出現特殊性能。以下是五個例子,說明了納米技術的神奇之處:1. 納微米材料:當導電、導熱的銅、銀導體做成納米尺度后,它們會失去原來的性質,表現出既不導電、也不導熱。磁性材料也是如此,如鐵鈷合金,做成大約20—30納米大小,磁疇變成單磁疇,其磁性要比原來高1000倍。2. 微型電動機械系統:這種系統用于有傳動機械的微型傳感器和執行器、光纖通訊系統,特種電子設備、醫療和診斷儀器等。它的特點是部件很小,刻蝕的深度往往要求數十至數百微米,而寬度誤差很小。3. 納米生物學和納米藥物學:如在云母表面用納米微粒度的膠體金固定DNA的粒子,用于疾病早期診斷的納米傳感器系統。4. 納米電子學:包括基于量子效應的納米電子器件、納米結構的光/電性質、納米電子材料的表征,以及原子操縱和原子組裝等。如運用基因和藥物傳送納米級的MRI對照劑來發現癌細胞或定位人體組織器官。5. 新一代納米材料:這種材料具有更輕、更強和可設計的特性,可用于生產長壽命和低維修費的產品。如含有高嶺土顆粒的輪胎。納米技術的應用前景非常廣闊,它將在電子設備、醫療、能源、環境和生物技術等領域產生重大影響。
納米技術的運用可以生產出那些產品?(舉5例,說明其神其之處)
1.納微米材料:當導電、導熱的銅、銀導體做成納米尺度后,它們會失去原來的性質,表現出既不導電、也不導熱。磁性材料也是如此,如鐵鈷合金,做成大約20—30納米大小,磁疇變成單磁疇,其磁性要比原來高1000倍。2.微型電動機械系統:這種系統用于有傳動機械的微型傳感器和執行器、光纖通訊系統,特種電子設備、醫療和診斷儀器等。它的特點是部件很小,刻蝕的深度往往要求數十至數百微米,而寬度誤差很小。3.納米生物學和納米藥物學:如在云母表面用納米微粒度的膠體金固定DNA的粒子,用于疾病早期診斷的納米傳感器系統。4.納米電子學:包括基于量子效應的納米電子器件、納米結構的光/電性質、納米電子材料的表征,以及原子操縱和原子組裝等。如運用基因和藥物傳送納米級的MRI對照劑來發現癌細胞或定位人體組織器官。
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