Нанотехнології (англ. nanotechnology, нім. Nanotechnologie), інша назва Наномолекулярні технології (від «нано» — К. Ерік Дрекслер, 1977) — у широкому значенні слова прийнято називати міждисциплінарну галузь фундаментальної і прикладної науки, в якій вивчаються закономірності фізичних і хімічних систем протяжністю порядку декількох нанометрів або часток нанометра (нанометр — це одна мільярдна частка метра або, що те ж саме, одна мільйонна частка міліметра — діаметр людської волосини становить близько 80 тис. нанометрів).
Нанотехнології | |
Тема вивчення/дослідження | наноматеріали |
---|---|
Нанотехнології у Вікісховищі |
Нанотехнології, нанонаука — це наука і технологія колоїдних систем, це колоїдна хімія, колоїдна фізика, молекулярна біологія, вся мікроелектроніка. Принципова відмінність колоїдних систем, до яких належать: хмари, кров людини, молекули ДНК і білків, транзистори, з яких складаються мікропроцесори, у тому, що поверхня таких частинок або величезних молекул в мільйони разів перевершує обсяг самих частинок. Такі частинки посідають проміжне становище між справжніми гомогенними розчинами, сплавами, і звичайними об'єктами макросвіту як-от: стіл, книга, пісок. Поведінка таких систем дуже відрізняється від поведінки істинних розчинів і розплавів і від об'єктів макросвіту завдяки високорозвиненій поверхні. Зазвичай, такі ефекти починають відігравати значну роль тоді, коли розмір частинок лежить у межах 1-100 нанометрів; звідси заступлення наук колоїдна фізика, хімія, біологія — визначеннями нанонауки і нанотехнології, в сенсі розміру об'єктів, про які йдеться.
Вужче значення цього терміна прив'язує нанотехнології до розробки матеріалів, приладів та інших механічних і немеханічних пристроїв, у яких застосовуються подібні закономірності. Нанотехнології мають справу з процесами, які відбуваються у просторових областях нанометрових розмірів. Тобто нанотехнології можна означити як технології, основані на маніпуляції окремими атомами і молекулами задля побудови структур із наперед заданими властивостями.
Походження
Концепції, які передували нанотехнології, було вперше обговорено 1959 року, фізиком Річардом Фейнманом у його промові There's Plenty of Room at the Bottom, у якій він змалював можливість синтезу, за допомогою прямого маніпулювання атомами. Термін «нанотехнології» вперше використав Норіо Танігучі 1974 року, хоча це не стало широко відомо.
Натхненний поняттями, висловленими Фейнманом, Ерік Дрекслер 1986 року, використав термін «нанотехнологія» у власній книзі Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology, у якій запропонував ідею нанорозмірного «збирача», який був-би спроможним, побудувати копію себе й інших елементів довільної складності з атомним контролем. Крім того, 1986 року, Дрекслер був співзасновником The Foresight Institute (Інституту передбачення), задля сприяння підвищенню обізнаності та розуміння нанотехнологічних концепцій та їх наслідків.
Таким чином, поява нанотехнологій у 1980-ті роки, насамперед, відбулася завдяки зближенню теоретичної та громадської роботи Дрекслера, який розробив і популяризував концептуальні рамки для нанотехнологій, а також очевидні експериментальні успіхи, які звернули додаткову загальну увагу на перспективи атомного контролю матерії. У 1980-і роки, два великі прориви, викликали зростання нанотехнологій у сучасну епоху.
По-перше, винахід сканувального тунельного мікроскопу 1981 року, який уможливив небачене до того зорове виокремлення одиничних атомів і зв'язків, а також успішно використовувався для маніпулювання окремими атомами вже 1989 року. Розробники мікроскопу, Герд Бінніг і Генріх Рорер із дослідницької лабораторії IBM у Цюриху, отримали Нобелівську премію з області фізики 1986 року. Binnig, Quate і Gerber, також, винайшли аналогічний атомно-силовий мікроскоп того-ж року.
По-друге, відкриття 1985 року, фулеренів Гарольдом Крото, Річардом Смоллі і Робертом Карлом, які разом 1996 року, отримали Нобелівську премію з хімії. C60 спочатку, не було віднесено до нанотехнологій; цей термін було використано у подальшому, по відношенню до роботи з відповідними графеновими трубками (так званими, вуглецевими нанотрубками, які іноді називають Bucky трубки), котрі запропоновано, як потенційно можливе застосування, для нанорозмірної електроніки та пристроїв.
На початку 2001 року ця область дістала підвищену наукову, політичну та комерційну увагу, що призвело до полеміки і прогресу. Розбіжності виникли з приводу визначень і потенційних наслідків нанотехнологій, приклади яких наведено у доповіді Королівського товариства з нанотехнологій й які було розв'язано у прилюдних дебатах, між Дрекслером і Смоллі у 2001 і 2003 роках.
У той же час, з'явилася комерціалізація продуктів на основі досягнень в області нанорозмірних технологій. Ці продукти обмежено насипним застосуванням наноматеріалів, і не пов'язано з атомним контролем над цим питанням. Деякими прикладами є: платформа Silver Nano задля використання наночастинок срібла як антибактеріального засобу, для прозорих сонцезахисних кремів; зміцнювальне вуглецеве волокно (використання наночастинок з діоксиду кремнію) для вуглецевих нанотрубок, стійких до плям тканин.
Визначення і термінологія
Є думка, що у світі немає на сьогоднішній день стандарту, що таке нанотехнології, або нанопродукти. У Єврокомісії створена спеціальна група, якій дали два роки на те, щоби розробити класифікацію нанопродукції. Серед підходів до визначення «нанотехнології», є наступні:
1. У Технічному комітеті ISO / ТК 229 під нанотехнологіями мається на увазі таке:
- знання та керування процесами, як правило, в масштабі 1 нм, але не виключає масштаб менше 100 нм, в одному або більше вимірах, коли введення в дію розмірного ефекту (явища) приводить до можливості нових застосувань;
- використання властивостей об'єктів і матеріалів у нанометровому масштабі, які відрізняються від властивостей вільних атомів або молекул, а також від об'ємних властивостей речовини, що складається з цих атомів або молекул, для створення досконаліших матеріалів, приладів, систем, що реалізують ці властивості.
2. За угодою, для нанотехнології, приймається масштаб від 1 до 100 нанометрів, відповідно до визначення, використовуваного Національною Нанотехнологічною Ініціативою у США. Нижня межа встановлюється за розміром атомів (водень має найменші атоми, чверть діаметра яких дорівнюють, приблизно, нм).
3. Згідно з «Концепцією розвитку в Російській Федерації робіт в області нанотехнологій на період до 2010 року» (2004 р.), нанотехнологія визначається як сукупність методів і способів, що забезпечують можливість контрольованим чином створювати й модифікувати об'єкти, котрі містять компоненти з розмірами менше 100 нм, хоча-б в одному вимірі, і у підсумку, отримати принципово нові якості, які дозволяють здійснювати їх впровадження у повноцінно функціональні системи більшого розміру.
Практичний чинник нанотехнологій стосується виробництва пристроїв та їх компонентів, потрібних для створення, обробки і маніпуляції атомами, молекулами і наночастинками. Ідеться про те, що не обов'язково, об'єкт мусить мати хоча-б один лінійний розмір, менше 100 нм — це можуть бути макрооб'єкти, атомарна структура яких, контрольовано створюється з роздільністю, на рівні окремих атомів, або ж містять у собі, нанооб'єкти. У ширшому сенсі, цей термін охоплює також методи діагностики, характерології та досліджень таких об'єктів. Нанотехнології якісно відрізняються від традиційних дисциплін, оскільки за таких масштабів, звичні макроскопічні технології поводження з матерією, часто непридатні, а мікроскопічні явища, занадто слабкі на звичних масштабах, стають набагато значніше: властивості та взаємодії окремих атомів і молекул або агрегатів молекул (наприклад, сили Ван-дер-Ваальса), квантові ефекти.
Нанотехнології і, особливо, молекулярна технологія — нові, дуже мало досліджені дисципліни. Основні відкриття, що передбачаються у цій області, поки не зроблено. Тим не менше, проведені дослідження, вже дають практичні результати. Використання у нанотехнології передових наукових досягнень, дозволяє відносити її до високих технологій. Розвиток сучасної електроніки йде шляхом зменшення розмірів пристроїв. З іншого боку, класичні методи виробництва, наближаються до свого природного економічного та технологічного бар'єру, коли розмір пристрою зменшується ненабагато, натомість, економічні витрати зростають експоненціально. Нанотехнології — наступний логічний крок розвитку електроніки та інших наукоємних виробництв.
Властивості
Властивості наносистем багато в чому відрізняються від властивостей більших об'єктів, що складаються з тих самих атомів і молекул. Наприклад, наночастинки платини, набагато ефективніше очищають автомобільні вихлопи від токсичних забруднювачів, ніж звичні платинові каталізатори. Одношарові та багатошарові графітні циліндри нанометрової товщини, так звані вуглецеві нанотрубки, чудово проводять електрику і тому, можуть стати заміною мідним дротам. Нанотрубки також дозволяють створювати композитні матеріали виняткової міцності та принципово нові напівпровідникові й оптоелектронні пристрої. На сучасному етапі, нанотехнології використовують під час виробництва особливих сортів скла, на яких не осідає бруд (застосовується в автомобіле- й авіабудуванні), задля виготовлення чорнил; для створення одягу, який неможливо забруднити й пожмакати та інше.
Нанотехнології на перетині сфер життєдіяльності
Нанотехнології перебувають на передньому краю різноманітних наукових, економічних та соціальних напрямків розвитку.
Медицина та нанобіотехнології
У даний час (2010-х роках): вже є дослідні зразки наноконтейнерів для прицільного доправлення ліків до уражених органів і нановипромінювачів для знищення злоякісних пухлин; створюються матеріали, необхідні для лікування опіків і ран; у стоматології; у косметології.
За прогнозами журналу Scientific American вже в найближчому майбутньому з'являться медичні пристрої розміром з поштову марку. Їх достатньо буде накласти на рану. Цей пристрій самостійно проведе аналіз крові, визначить, які медикаменти треба використовувати, й уприсне їх у кров.
Експерти Європейської комісії склали наступний перелік найважливіших на їхню думку розділів нанобіотехнологій на майбутні 15-20 років:
- прицільне постачання ліків;
- молекулярна візуалізація;
- косметика;
- створення нових лікарських засобів;
- методи діагностики;
- хірургія, в тому числі трансплантація тканин та органів;
- тканинна інженерія;
- харчові технології;
- геноміка і протеоміка;
- молекулярні біосенсори;
- інші розділи.
Електроніка та інформаційні технології
Особливі надії на нанотехнології покладають фахівці у галузі електроніки та інформаційних технологій. 1965 року, на одному чипі можна було вмістити лише 30 транзисторів. 1971 року — 2 тис. Нині (на початку 2000 років) один чип містить близько 40 млн транзисторів завбільшки 130—180 нанометрів, і з'явилися повідомлення, що вдалося створити транзистор розміром 90 нанометрів. Цей процес зробив складну електронну і комп'ютерну техніку доступною для більшості споживачів: у 1968 році один транзистор коштував у США $1, нині за ці гроші можна придбати 50 млн транзисторів.
1965 року Гордон Мур, фахівець у сфері фізичної хімії, зробив знамените передбачення, яке було названо «Закон Мура». «Закон Мура» проголошує, що число транзисторів на чипі буде подвоюватися кожні 18 місяців. Протягом декількох десятиріч цей прогноз доводив свою точність. Нині виробники комп'ютерних чипів зіштовхнулись із складностями мініатюризації: щоб підтверджувати «Закон Мура», потрібно, щоб транзистор був не більшим 9 нанометрів. За прогнозом Міжнародного Консорціуму Напівпровідникових Компаній, цей рівень розвитку технології буде досягнуто до 2016 року.
Військове призначення
Військові дослідження у світі ведуться в шести основних сферах: технології створення і протидії «невидимості» (відомі літаки-невидимки, створені на основі технології stealth), енергетичні ресурси, системи (наприклад, які дозволяють автоматично лагодити пошкоджену поверхню танка або літака), що самостійно відновлюються, зв'язок з застосуванням нанонантен, а також пристрої виявлення хімічних і біологічних забруднень. Передбачалося, що 2008 року, буде представлено перші бойові наномеханізми.
Нанотехнології здатні також, стабілізувати екологічну обстановку. Нові види промисловості не вироблятимуть відходів, що отруюють планету, а нанороботи зможуть знищувати наслідки старих забруднень. Крім того, нанотехнології нині використовуються для фільтрації води й інших рідин.
Нанотехнології здатні здійснити революцію в сільському господарстві. Молекулярні роботи можуть виробляти їжу, замінивши сільськогосподарські рослини і тварин. Наприклад, теоретично можливо виробляти молоко прямо з трави, минаючи проміжну ланку — корову.
Завдяки нанотехнологіям, вченим вдається домогтися все кращого поглинання сонячної енергії. Однією із прогресивних компаній, що здійснює дослідження у цій галузі, є Sandia National Laboratories. Її фото-поглинальні плівки характеризуються на 20 % кращим фотоелектричним ефектом, ніж сучасні сонячні елементи на основі кремнію.
На основі нанотехнологій американська компанія , створила щось на зразок «молекулярних воріт», крізь які проходять молекули двоокису вуглецю, а більші молекули (метанові) залишаються у речовині. Практичне застосування, це знаходить задля фільтрації двоокису вуглецю із природного газу, а також під час створення автомобільних каталізаторів.
, дочірня компанія відомої американської компанії , розробила методику обробки вугілля за допомогою нанотехнологій на молекулярному рівні таким чином, щоб створити з нього екологічно чисте рідке пальне. Саме потреба, у заміні нафти сприяла тому, що китайська компанія ще 2002 року, стала партнером американців, і почала застосовувати отримане штучне пальне замість мазуту. Нанометод NxCat?, створений на іншій дочірній компанії Nanokinetix, дозволяє наповнювачам автомобільних каталізаторів ловити летючі органічні залишки вихлопних газів. А компанія , зробила ставку на використання нанокаталізаторів для очищення нафти та на технологію збору врожаю за допомогою нанометоду Poly-Web — мікроскопічних водоростей, що використовуються для виробництва біоетанолу.
Світлові діоди належать до зовсім іншої області застосування нанотехнологій. Японська компанія , є на сьогодні провідним виробником техніки освітлення на основі нанотехнологій. Їхні світлові діоди у багато разів ефективніші за звичайні лампочки. А якщо взяти до уваги, що 20 % світової енергії витрачається на освітлення, стає зрозуміло — перехід від звичайних ламп на світлові діоди дозволить досить суттєво економити енергетичні ресурси.
Фундаментальні положення
Нещодавно було з'ясовано, що закони тертя в макро- й наносвіті виявилися схожими.
Нанотехнологіями, є проєктування функціональних систем на молекулярному рівні й це охоплює, як поточні роботи, так і найбільш просунуті концепції. У своєму первісному значенні, нанотехнологія стосується уміння проєктувати та будувати елементи від низу до гори, з використанням методів та інструментів, що розробляються сьогодні, задля виготовлення високоефективних продуктів.
Один нанометр (нм) дорівнює однієї мільярдної, або 10−9метра. Для порівняння, типові довжини зв'язок вуглець-вуглець, або відстані між цими атомами у молекулі, знаходяться у межах 0.12-0.15 нм, а подвійна спіраль ДНК, має діаметр близько 2 нм. З іншого боку, найменші клітинні форми життя, бактерії з роду Mycoplasma, мають близько 200 нм завдовжки.
Галузі фізики, такі як наноелектроніка, наномеханіка, нанофотоніка та наноіоніка розвивалися протягом останніх декількох десятиліть, щоби забезпечити основне наукове підґрунтя нанотехнологій.
Перспективні матеріали
Кілька явищ стають явними, якщо розмір системи зменшується. До них належать статистичні механічні ефекти, а також, квантово-механічні прояви, наприклад, «квантовий розмірний ефект», де електронні властивості твердих тіл, змінюються разом зі значним зменшенням розміру частинок. Проте, квантові ефекти можуть стати істотними, лише коли досягається межа нанометрових розмірів, як правило, 100 нм або менше, у так званій квантовій області. Крім того, змінюється низка фізичних властивостей (механічних, електричних, оптичних та інше), порівняно з макроскопічними системами. Одним із прикладів, є збільшення площі поверхні, до обсягу зміни механічних, термічних і каталітичних властивостей матеріалів. Дифузію та реакції на нанорівні, наноструктури матеріалів і нанопристроїв зі швидким перенесенням іонів, як правило, називають наноіонікою. Механічні властивості наносистем, є цікавими у дослідженнях наномеханіки. Каталітична активність наноматеріалів, також відкриває потенційні ризики у їх взаємодії з біоматеріалами.
Матеріали, зменшені до нанорівня, можуть показувати різні властивості порівняно з тими, які вони мають на макрорівні, і це уможливлює унікальні програми. Наприклад, непрозорі речовини, можуть стати прозорими (мідь); сталі матеріали, можуть перетворитися на горючі (алюміній); нерозчинні матеріали, можуть стати розчинними (золото). Такий матеріал, як золото, який є хімічно інертним за нормальних масштабів, може служити як потужний хімічний каталізатор у нанорозмірах.
Молекулярна самозбірка
Сучасна синтетична хімія досягла межі, де можна підготувати невеликі молекули до, майже, будь-якої структури. Ці методи використовуються сьогодні, на початку XXI століття, для виробництва широкого спектра корисних хімічних речовин, таких як виробництво фармацевтичних препаратів або комерційних полімерів. Ця здатність, підносить питання про продовження такого роду контролю, на наступний рівень, для пошуку інших способів збирання цих окремих молекул у супрамолекулярні ансамблі, що складатимуться з багатьох молекул, розташованих певним чином.
Молекулярна нанотехнологія
Молекулярна нанотехнологія, іноді звана молекулярним виробництвом, змальовує сконструйовані наносистеми (нанорозмірні машини), що працюють на молекулярному рівні. Молекулярну нанотехнологію особливо пов'язано з молекулярним асемблером (монтажником), машиною, яка може виробляти бажану структуру, або атом за зразком атому пристрою, використовуючи принципи механосинтезу. Виробництво у сенсі виробничих наносистем не пов'язано, і їх слід чітко відрізняти від звичайних технологій, що використовуються для виробництва наноматеріалів, таких як вуглецеві нанотрубки і наночастинки.
Хотілося-б сподіватися, що розвиток нанотехнологій уможливить їх будівництво будь-яким іншим способом, можливо, з використанням принципів біоміметики. Проте, Дрекслер та інші дослідники припускали, що хоча, можливо, передові нанотехнології, спочатку здійснюватимуться біоміметичними засобами, у кінцевому підсумку, їх може бути засновано на механічних інженерних принципах, а саме, технологіях виробництва, які
ґрунтуються на механічній функціональності цих компонентів (наприклад, зубчастих коліс, підшипників, двигунів і конструктивних елементів), які дозволили б запрограмувати, позиційну збірку в атомарний специфікації. Фізичні й інженерні характеристики зразкових конструкцій, було досліджено у книзі Дрекслера «Наносистеми».
Загалом, дуже важко зібрати пристрої на атомному рівні, оскільки потрібно розташувати окремі атоми на інші атоми, приблизно такого самого розміру, та через липкість. Іншою точкою зору, висунутою Carlo Montemagno, є те, що майбутні наносистеми, будуть гібридами кремнієвих технологій та біологічних молекулярних машин. Річард Смолл стверджував, що механосинтез неможливий через складнощі, пов'язані з механічними маніпуляціями окремими молекулами.
Це призвело до обміну листами у виданні ACS Chemical & Engineering News 2003 року. Хоча біологія ясно демонструє, що системи молекулярних машин можливі, небіологічні молекулярні машини на сьогоднішній день, є лише у зародковому стані. Лідерами в області досліджень щодо небіологічних молекулярних машин, є Доктор Алекс Зеттл і його колеги Lawrence Berkeley Laboratories і UC Berkeley. Ними побудовано щонайменше три різні молекулярні механізми, рух яких керується з робочого столу зміною напруги: нанотрубка, нанодвигун, молекулярний привід, і наноелектромеханічний релаксаційний генератор.
Експеримент, який вказує, що позиційна молекулярна збірка можлива, було здійснено Хо і Лі у Корнелльському університеті 1999 року. Вони використовували тунельний мікроскоп, щоби перемістити окрему молекулу окису вуглецю (СО) до атому заліза (Fe), який містився на пласкому кристалі срібла, і хімічно прив'язали СО до Fe за допомогою напруги.
Сканувальна зондова мікроскопія
Одним зі способів, які використовуються для вивчення нанооб'єктів, є сканувальна зондова мікроскопія. У рамках сканувальної зондової мікроскопії реалізовані як неоптичні, так і оптичні методики.
Дослідження властивостей поверхні за допомогою (СЗМ) проводяться на повітрі за атмосферного тиску, у вакуумі й навіть у рідині. Різні СЗМ методики, дозволяють вивчати як провідні, так і не провідні об'єкти. Крім того, СЗМ підтримує суміщення з іншими методами дослідження, наприклад з класичною оптичною мікроскопією і спектральними методами.
За допомогою сканувального зондового мікроскопа можна не лише побачити окремі атоми, але також вибірково впливати на них, зокрема, переміщати атоми поверхнею. Вченим вже вдалося створити двовимірні наноструктури на поверхні, з використанням даного методу. Наприклад, у дослідницькому центрі компанії IBM, завдяки послідовному переміщенню атомів ксенону на поверхні монокристала нікелю, співробітники змогли викласти три літери логотипу компанії, використовуючи 35 атомів ксенону.
Під час виконання подібних маніпуляцій, виникає низка технічних складнощів. Зокрема, потрібно створення умов надвисокого вакууму (10−11 тор), треба охолоджувати підкладку і мікроскоп до наднизьких температур (4-10 К), поверхня підкладки повинна бути чистою і атомарно гладкою, для чого застосовуються спеціальні методи її приготування. Охолодження підкладки проводиться задля зменшення поверхневої дифузії досліджуваних атомів, охолодження мікроскопа дозволяє позбутися теплового дрейфу. Проте, у більшості випадків, немає потреби маніпулювати окремими атомами або наночастинками і достатньо звичайних лабораторних умов для вивчення об'єктів, що цікавлять.
Наночастинки
Сучасна тенденція до мініатюризації показала, що речовина може мати зовсім нові властивості, якщо взяти дуже маленьку частинку цієї речовини. Частинки розмірами від 1 до 100 нанометрів зазвичай називають «наночастинками». Так, наприклад, виявилося, що наночастинки деяких матеріалів, мають дуже добрі каталітичні і адсорбційні властивості. Інші матеріали показують дивовижні оптичні якості, наприклад, надтонкі плівки органічних матеріалів застосовують для виробництва сонячних батарей. Такі батареї, хоч і мають порівняно низьку квантову ефективність, натомість дешевші і можуть бути механічно гнучкими. Вдається домогтися взаємодії штучних наночастинок з природними нанорозмірними об'єктами — білками, нуклеїновими кислотами й іншими. Ретельно очищені наночастинки можуть самолаштуватися у певні структури. Така структура містить суворо впорядковані наночастинки і також, часто проявляє незвичайні властивості.
Поточні дослідження
Висхідні підходи
ДНК-нанотехнології використовують специфічність Уотсона-Кріка парну базу задля побудови певних
структур з ДНК та інших нуклеїнових кислот.
Підходи з області «класичного» хімічного синтезу (неорганічного й органічного синтезу) також спрямовано на розробку молекул з чітко визначеною формою (наприклад, біс-пептиди).
У більш загальному сенсі, молекулярна самозбірка прагне використовувати концепції надмолекулярної хімії та молекулярного розпізнавання, зокрема, щоб змусити одномолекулярні компоненти автоматично вибудовуватися в якусь корисну будову.
Атомно-силовий мікроскоп, може бути використаний як нанорозмірна «записувальна головка» задля нанесення хімічної речовини на поверхню у заданій схемі процесу, званому зануренням пера нанолітографії.
Спадні підходи
Багато технологій, які походять від традиційних методів твердотільного кремнію для виготовлення мікропроцесорів, тепер здатні створювати їх з розмірною характеристикою менше, ніж 100 нм, що підпадає під визначення нанотехнологій. Петер Грюнберг і Альберт Ферт отримали Нобелівську премію з фізики 2007 року за відкриття гігантського магнітоопору і внесок в області спінтроніки.
Твердотільні методи також може бути використано для створення пристроїв, відомих як наноелектромеханічні або NEMS системи.
Фокусований іонний жмут, може безпосередньо видалити, або, навіть, зберігати матеріал, коли застосовуються одночасно відповідні гази-попередники.
Функціональні підходи
Молекулярні рівні електроніки, потребують розвитку молекул з корисними електронними властивостями. Потім їх може бути використано як компоненти однієї молекули у наноелектронних пристроях. Як приклад, можна назвати ротаксани, котрі цікаві дослідникам як об'єкти для зберігання інформації. Також вони можуть використовуватися, як молекулярні машини (обертання навколо головної осі або перехід від одного краю молекули до іншого, так само й працювати як насоси).
Синтетичні хімічні методи також може бути використано для створення синтетичних молекулярних моторів, так званих nanocar.
Біоміметичні підходи
Біоніка або біомімікрія, докладає зусиль для впровадження біологічних методів та систем, що існують у природі, до дослідження й проєктування інженерних систем і сучасних технологій. Біомінералізація є одним із прикладів досліджених систем.
Біонанотехнологія, є використанням біомолекул для застосування в галузі нанотехнологій, у тому числі використання вірусів і ліпідних агрегатів. Nanocellulose є представником потенційного застосування насипних додатків.
Умоглядні підходи
Ці підполя прагнуть передбачити, які винаходи можуть принести нанотехнології, або намагаються запропонувати порядок денний, тобто, якій запит може мати поступ. Вони часто беруть вигляд великої картини нанотехнологій, з більшим опертям на її соціальні наслідки, ніж на деталі того, як насправді, можна було-б створити такі винаходи.
Молекулярна нанотехнологія є пропонованим підходом, який передбачає маніпулювання окремими молекулами, тонко контрольованими, детермінованими способами. Це скоріше, теоретичний підхід, ніж інші підполя, і багато із запропонованих методів, виходять за рамки поточних можливостей.
Нанобіоелектроніка
Продуктивні наносистеми «системи наносистем», які будуть складними та вироблятимуть атомарно-точні деталі для інших наносистем, не обов'язково використовуючи нові нанорозмірні-емерджентні властивості, але добре зрозумілі основи виробництва. Через дискретну (тобто атомну) природу матерії і можливість експоненціального зростання, цей етап розглядається як основа іншої промислової революції. Михайло Роко, один з архітекторів Національної Нанотехнологічної Ініціативи США, запропонував чотири стани нанотехнологій, які, здається, паралельно технічному прогресу та промисловій революції, поступово здійснюватимуть перехід від пасивних до активних наноструктур.
Розмірність у наноматеріалах
Наноматеріали може бути класифіковано в: 0D, 1D, 2D і 3D наноматеріали. Розмірність грає важливу роль у визначенні характеристик наноматеріалів, разом з фізичними, хімічними та біологічними властивостями. Зі зменшенням розмірності, спостерігається збільшення відношення поверхні до обсягу. Це вказує, що менш розмірні наноматеріали, мають більшу площу поверхні порівняно з 3D наноматеріалами.
Новітні досягнення
Наноматеріали
Матеріали, розроблені на основі наночастинок з унікальними характеристиками, що випливають з мікроскопічних розмірів їх складових.
- Вуглецеві нанотрубки — протяжні циліндричні структури діаметром від одного до декількох десятків нанометрів і завдовжки до декількох сантиметрів, що складаються з однієї або декількох згорнутих в трубку гексагональних графітових площин (графеном) і зазвичай закінчуються напівсферичною голівкою.
- Фулерени — молекулярні сполуки, що належать класу алотропних форм вуглецю (інші — алмаз, карбін і графіт) і які становлять опуклі замкнені багатогранники, складені з парного числа трикоординованих атомів вуглецю.
- Графен — моношар атомів вуглецю, отриманий у жовтні 2004 року в Манчестерському університеті (The University Of Manchester). Графен можна використовувати, як детектор молекул (NO 2), що дозволяє детектувати прихід і відхід одиничних молекул. Графен має високу рухливість за кімнатної температури, завдяки чому як тільки вирішать проблему формування забороненої зони цього напівметалу, графен обговорять як перспективний матеріал, який замінить кремній в інтегральних мікросхемах.
- Руденіт — в результаті візуалізації нанооб'єктів в Інституті металофізики НАН України методом денситометрії електронної хмарки було знайдено надщільну алотропну форму вуглецю з двошаровою алмазоподібною структурою існування якої згодом було підтверджене незалежною групою вчених . В подальшому було синтезовано цієї речовини в кількості достатньої для лабораторних досліджень .
- Нанокристали
- Аерогель
- Наноакумулятори — на початку 2005 року компанія Altair Nanotechnologies (США) оголосила про створення інноваційного нанотехнологічного матеріалу для електродів літій-іонних акумуляторів. Акумулятори з Li 4 Ti 5 O 12 електродами мають час зарядки 10-15 хвилин. У лютому 2006 року компанія почала виробництво акумуляторів на своєму заводі в Індіані. У березні 2006 Altairnano і компанія Boshart Engineering уклали угоду про спільне створення електромобіля. У травні 2006, успішно завершилися випробування автомобільних наноакумуляторів. У липні 2006 Altair Nanotechnologies отримала перше замовлення на постачання літій-іонних акумуляторів для електромобілів.
- Самоочисні поверхні на основі ефекту лотоса.
- Нанобетон.
Напрямки розвитку нанотехнологій
Нанотехнології розвиваються за такими основними напрямами:
- створення матеріалів з винятковими, наперед заданими властивостями шляхом оперування окремими молекулами;
- конструювання нанокомп'ютерів, які використовують замість звичайних мікросхем набори логічних елементів з окремих молекул;
- збирання нанороботів — систем, що саморозмножуються і призначені для ведення будівництва на молекулярному рівні;
- наноантени для сонячних батарей.
Інструменти та методи
Є кілька важливих сучасних розробок. Атомно-силовий мікроскоп (АСМ) і сканувальний тунельний мікроскоп
(СТМ), дві ранні версії сканувальних зондів, які започаткували нанотехнологію. Є й інші види сканувальної зондової мікроскопії. Хоча вони концептуально схожі на сканувальний конфокальний мікроскоп, розроблений Марвіном Мінські 1961 року та сканувальний акустичний мікроскоп (СЕМ), розроблений Calvin Quate з колегами у 1970-і роки, нові сканувальні зондові мікроскопи мають набагато більшу роздільну здатність, оскільки їх не обмежено довжиною хвилі звуку або світла. Прикладом тому є сучасні ультразвукові мікроскопи, що використовують техніку цифрових антенних решіток з надрозрізненням сигналів і забезпечують неінвазивні дослідження клітин.
Кінчик сканувального зонду, також, може бути використано для маніпулювання нанобудовами (процес, званий позиційною збіркою). Особливо-орієнтована методологія сканування, може бути далекосяжним способом реалізації цих наноманіпуляцій в автоматичному режимі. Проте, це як і раніше, повільний процес через низьку швидкість сканування мікроскопу.
Було також розроблено різні методи нанолітографії, такі як оптична літографія, рентгенівська літографія зануренням пера, електронно-променева літографія або нанодрукована літографія. Літографія є технологією виготовлення зверху донизу, де основна маса матеріалу зменшується за розміром до нанорозмірного малюнку.
Інша група нанотехнологічних методів, охоплює ті, які використовуються для виготовлення нанотрубок та нанодротів, що застосовуються у виробництві напівпровідників, такі як: глибока ультрафіолетова літографія, електронно-променева літографія, орієнтована обробка іонним жмутом, нанодрукована літографія, осадження атомних шарів, та осадження молекулярного пару, і додатково передбачають, молекулярні методи самозбирання, такі як ті, котрі використовують ді-блок-співполімери. Попередники цих методів, передували нанотехнологічній ері, розширювали розвиток наукових досягнень, а не методів, які складалися з єдиною метою створення нанотехнології, і які були результатами нанотехнологічних досліджень.
Підхід зверху донизу, передбачає нанопристрої, які повинно бути побудовано частинами у кілька етапів, так само, як зроблено виготовлені деталі. Сканувальна зондова мікроскопія, є важливим методом як для визначення характеристик і синтезу наноматеріалів. Атомні силові мікроскопи та тунельні мікроскопи, можна використовувати, щоби подивитися на поверхні та задля переміщення атомів навколо. Під час проектування різних типів цих мікроскопів, їх може бути використано для вирізання структур на поверхні та задля допомоги структурам, що самоорганізовуються. Використовуючи, наприклад, підхід функціонально-орієнтованого сканування, атоми або молекули може бути переміщено на поверхні за допомогою методів сканувальної зондової мікроскопії. На початку XXI століття, це ще дорого і забирає багато часу для масового виробництва, але дуже підходить для лабораторних експериментів.
На відміну від цього, метод від низу до верху дозволяє побудувати або виростити більшу атомну будову або молекулу за молекулою. До цих методів стосуються: хімічний синтез, самозбирання та позиційні збірки. Подвійна поляризація інтерферометрії, є одним інструментом, придатним для характеристики самостійно зібраних тонких плівок. Інший варіант підходу знизу догори, є молекулярно-променева епітаксія або MBE. Дослідники Bell Telephone Laboratories like John R. Arthur. Alfred Y. Cho, and Art C. Gossard developed and implemented MBE as Bell Telephone Laboratories, як Джон Р. Артур, розробили та впровадили MBE як дослідницький інструмент наприкінці 1960-х і 1970-х років. Зразки, виготовлені методом МВЕ, були ключем до відкриття дробового квантового ефекту Холла, якому було присуджено 1998 року, Нобелівську премію з фізики. MBE дозволяє вченим, скласти атомарно-точні шари атомів і, у процесі, будувати складні структури. MBE також має важливе значення для досліджень в області напівпровідників, широко використовується для виготовлення зразків і пристроїв для області спінтроніки.
Інвестиційна діяльність
Нанотехнології є однією із провідних галузей новітніх технологій, кількість інвестицій в яку збільшується із року в рік, на тлі зменшення обсягу інвестицій в інших сферах.
Консультативна Рада з проблем науки і технології при президенті США (PRESIDENT'S Council of Advisors on Science and Technology) підготувала доповідь, у якій досліджується нинішній рівень розвитку нанотехнологій в США та інших країнах з розвиненою наукою і оцінюються перспективи подальшого поступу в цій новітній галузі наукових досліджень та технологічних розробок. У доповіді підкреслюється, що на початку XXI сторіччя, Сполучені Штати є світовим лідером в області нанотехнологій. На частку США припадає чверть світових інвестицій у цю галузь і не менше половини статей з нанотехнологій, оприлюднених у найавторитетніших професійних журналах. Америка також переважає за кількістю патентів, які присуджуються за нанотехнологічні розробки. У цілому, американські фахівці, тримають дві третини таких патентів, виданих останніми роками. В одному лише 2003 році, учені й інженери із США одержали близько 1 тис. нанотехнологічних патентів (свіжіших даних поки що немає).
Автори доповіді попереджають, що суперництво у сфері нанотехнологій останніми роками загострилося і, безумовно, посилюватиметься і в осяжному майбутньому. Країни Євросоюзу, Японія і Китай у 2000 роках, щорічно виділяють на ці програми зі своїх бюджетів, приблизно по $900 млн, що ненабагато менше американських федеральних витрат. Для порівняння, за даними організації Національна Ініціатива в області нанотехнології США (NATIONAL Nanotechnology Initiative), 2002 року, витрати всіх держав світу на цю мету, не перевищували $2 млрд. Загальний рівень інвестицій приватних корпорацій з інших країн на розвиток нанотехнологій, 2002 року, вже дещо перевищує відповідні витрати американських компаній.
У грудні 2003 року Конгрес США прийняв особливий закон «Нанотехнологічні Дослідження і Розробки 21 сторіччя» (21st Century Nanotechnology Research and Development Act), яким передбачалося збільшення асигнувань на подібні проєкти. У 2004 році з федерального бюджету США на розвиток нанотехнологій було виділено близько $1 млрд. 240 млн. (для порівняння, 2001 року — $464 млн). Ці дослідження також активно фінансуються за рахунок бюджетів окремих штатів, які в цілому направили на цю мету порядку $400 млн. Ще більше коштів витрачає американський бізнес — майже $2 млрд. П'ята частина цієї суми припадає на біотехнологічні фірми, стільки ж — на електронні, 18 % — на хімічну промисловість, по 8 % — на аерокосмічну індустрію й енергетику.
2007 року, тодішній президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що нанотехнології є «локомотивом глобального наукового прогресу», та закликав Державну думу, вжити заходів до швидшого прийняття законопроєкту про цільове фінансування цього напряму, та підкреслив, що в його здійсненні повинні взяти участь академічні галузеві наукові заклади, а також приватні лабораторії російських корпорацій. Він закликав усі країни СНД приєднатися до зазначеної програми розвитку. 4 липня 2007 року у Росії було прийнято федеральний закон «Про Російську корпорацію нанотехнологій».
Індустрія нанотехнологій
У 2004 році світові інвестиції в галузь розробки нанотехнологій, майже подвоїлися порівняно з 2003 роком і досягли $ 10 млрд. На частку приватних донорів — корпорацій і фондів, припадає приблизно $ 6.6 млрд інвестицій, на частку державних структур — близько $ 3.3 млрд. Світовими лідерами за загальним обсягом капіталовкладень у цю галузь стали Японія і США. Японія збільшила витрати на розробку нових нанотехнологій на 126 % порівняно з 2003 роком (загальний обсяг інвестицій склав $ 4 млрд), США — на 122 % ($ 3.4 млрд).
Ставлення суспільства до нанотехнологій
Розвиток в області нанотехнологій, викликав певний суспільний резонанс. Ставлення суспільства до нанотехнологій вивчалося ВЦВГД та європейською службою «Євробарометр». Ряд дослідників вказують на те, що негативне ставлення до нанотехнології у неспеціалістів може бути пов'язано з релігійністю, а також через побоювання, пов'язані з токсичністю наноматеріалів. Особливо це стосується широко розрекламованого колоїдного срібла, властивості і безпека якого знаходяться під великим питанням.
Див. також
- Нанонаука
- Наноматеріали
- Наночастинка
- Наномедицина
- Нанобіотехнологія
- Нанофотоніка
- Нанохімія
- Зелені нанотехнології
- Наносенсор
- Наноелектромеханічні системи
- Наноробот
- Нанокомп'ютер
- Нанопанк
- Біомолекулярна електроніка
- Віскер (металургія)
- Плівки Ленгмюра — Блоджет
- Nanocar
- Квантовий комп'ютер
- Робототехніка
- Молекулярна машина
- Машини творення: Прийдешня ера нанотехнології
Примітки
- Нанобиотехнологии за рубежом: взгляд экспертов [ 13 вересня 2015 у Wayback Machine.](рос.)
- Слюсар, В.И. (2009). (PDF). Электроника: наука, технология, бизнес. – 2009. - № 2. с. C. 58 – 65. Архів оригіналу (PDF) за 3 червня 2021. Процитовано 13 червня 2020.
- Кучеров, О.П.; Лавровський, С.Є. (2022). Видимий атом (PDF). Інформаційні технології та спеціальна безпека. 8 (1): 29—62.
- Rud, A.D.; Kornienko, N.E.; Kiryan, I.M.; Kirichenko, A.N.; Kucherov, O.P. (2016). (PDF). Thesis "Carbon: the fundamental problems of science, materials science, technology". Troisk. Архів оригіналу (PDF) за 16 квітня 2021. Процитовано 11 березня 2021. (англ.)
- Gao, Yang; Cao, Tengfei; Cellini, Filippo; Berger, Claire; de Heer, Walter A.; Tosatti, Erio; Riedo, Elisa; Bongiorno, Angelo (2018). Ultrahard carbon film from epitaxial two-layer graphene. Nature Nanotechnology. 13: 133—138. doi:10.1038s41565-017-0023-9.
{{}}
: Cite має пустий невідомий параметр:|1=
(); Перевірте значення|doi=
() (англ.) - Помилка цитування: Неправильний виклик тегу
<ref>
: для виносок під назвоюRud2
не вказано текст - Слюсар В. И. Ультразвуковая техника на пороге третьего тысячелетия.//Электроника: наука, технология, бизнес. — 1999. — № 5. — С. 50 — 53. — [[https://web.archive.org/web/20190303185848/http://slyusar.kiev.ua/UZI_ENTB_05_99.pdf Архівовано 3 березня 2019 у Wayback Machine.]]
- Слюсар В. И. Новое в ультразвуковой технике: от эхотомоскопов к ульразвуковой микроскопии. //Биомедицинская радиоэлектроника. — 1999, №. 8. — С. 49 — 53. — [[https://web.archive.org/web/20190303192138/http://slyusar.kiev.ua/BIOMED_1999.pdf Архівовано 3 березня 2019 у Wayback Machine.]]
Література
- Вимірювання у нанотехнологіях: методи і засоби: навч. посіб. / П. Р. Гамула [та ін.] ; за ред. Б. І. Стадника ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2016. — 186 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 178—186 (167 назв). —
- Наноструктури та нанотехнології: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. М. Назаров, М. М. Нищенко ; Нац. авіац. ун-т. — К. : НАУ, 2012. — 245 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 244—245 (25 назв). — 300 пр. —
- Нанофізика, наноматеріали, наноелектроніка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. напряму підготов. «Мікро- та наноелектроніка»] / Ю. М. Поплавко, О. В. Борисов, Ю. І. Якименко ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — К. : НТУУ «КПІ», 2012. — 299 с. : іл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 299 (11 назв). — 300 пр. —
- William Sims Bainbridge. Nanoconvergence: The Unity of Nanoscience, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science, June 27, 2007, Prentice Hall,
- Lynn E. Foster. Nanotechnology: Science, Innovation, and Opportunity. December 21, 2005, Prentice Hall,
- Hari Singh Nalwa. Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology (10-Volume Set), American Scientific Publishers. 2004. —
- Akhlesh Lakhtakia (ed) (2004). The Handbook of Nanotechnology. Nanometer Structures: Theory, Modeling, and Simulation. SPIE Press, Bellingham, WA, USA. ISBN .
- Fei Wang & Akhlesh Lakhtakia (eds) (2006). Selected Papers on Nanotechnology—Theory & Modeling (Milestone Volume 182). SPIE Press, Bellingham, WA, USA. ISBN .
- Jumana Boussey, Georges Kamarinos, Laurent Montès (editors) (2003), Towards Nanotechnology, «Nano et Micro Technologies», Hermes Sciences Publ., Paris, .
Додаткова література
Книги
- Підбірка книг Nanoscience & Nanotechnology від Королівського хімічного товариства.
- Підбірка книг NanoScience and Technology від .
- Підбірка книг Nano and Energy від Routledge.
- Підбірка книг з нанотехнології (Azonano).
- Lau Woei Jye; Faungnawakij Kajornsak; Piyachomkwan Kuakoon та ін.(2021). Handbook of nanotechnology applications: environment, energy, agriculture and medicine. Micro and nano technologies series. Amsterdam Kidlington, Oxford Cambridge, MA: Elsevier. ISBN .
- Bhargava Cherry; Sachdeva Amit, ред. (2020). Nanotechnology: advances and real-life applications (1st edition). Boca Raton, London, New York: CRC Press, . ISBN .
- Mahmoud Nasrollahzadeh та ін. (2019). An introduction to green nanotechnology. Interface science and technology. London: Academic press. 2019. ISBN .
- Ramsden Jeremy (2016). Nanotechnology: an introduction. Micro & nano technologies series (2nd edition). Oxford: Elsevier/William Andrew. ISBN .
- Sengupta Amretashis; Sarkar Chandan Kumar (2015). Introduction to nano: basics to nanoscience and nanotechnology. Engineering materials. Berlin Heidelberg: . ISBN .
- Malsch Ineke (2013). Nanotechnology and human health. Boca Raton, Fla: CRC. ISBN .
- Nouailhat Alain (2008). An introduction to nanoscience and nanotechnology. London: ISTE. ISBN .
Журнали
- Nano Letters (сайт)
- ACS Nano (сайт)
- Nature Nanotechnology (сайт)
- Nanoscale (сайт)
- Nano Energy
- Nanotechnology
- Nano Today (сайт)
- Nano Research
- Journal of Nanobiotechnology
- Environmental Science: Nano
- та інші.
Посилання
- НАНОТЕХНОЛОГІЯ //Фармацевтична енциклопедія
- НАНОБІОТЕХНОЛОГІЯ //Фармацевтична енциклопедія
- CERN — European Organization for Nuclear Research — офіційний сайт ЦЕРНу. (англ.) (фр.)
- Nanonewsnet — нанотехнології в Росії. (рос.)
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Nanotehnologiyi angl nanotechnology nim Nanotechnologie insha nazva Nanomolekulyarni tehnologiyi vid nano K Erik Dreksler 1977 u shirokomu znachenni slova prijnyato nazivati mizhdisciplinarnu galuz fundamentalnoyi i prikladnoyi nauki v yakij vivchayutsya zakonomirnosti fizichnih i himichnih sistem protyazhnistyu poryadku dekilkoh nanometriv abo chastok nanometra nanometr ce odna milyardna chastka metra abo sho te zh same odna miljonna chastka milimetra diametr lyudskoyi volosini stanovit blizko 80 tis nanometriv Nanotehnologiyi source source source source source source source source source source Tema vivchennya doslidzhennyananomateriali Nanotehnologiyi u VikishovishiCej pristrij peredaye energiyu vid nanotonkih shariv kvantovih yam nanokristalam nad nimi zmushuyuchi nanokristali viprominyuvati vidime svitlo Nanotehnologiyi nanonauka ce nauka i tehnologiya koloyidnih sistem ce koloyidna himiya koloyidna fizika molekulyarna biologiya vsya mikroelektronika Principova vidminnist koloyidnih sistem do yakih nalezhat hmari krov lyudini molekuli DNK i bilkiv tranzistori z yakih skladayutsya mikroprocesori u tomu sho poverhnya takih chastinok abo velicheznih molekul v miljoni raziv perevershuye obsyag samih chastinok Taki chastinki posidayut promizhne stanovishe mizh spravzhnimi gomogennimi rozchinami splavami i zvichajnimi ob yektami makrosvitu yak ot stil kniga pisok Povedinka takih sistem duzhe vidriznyayetsya vid povedinki istinnih rozchiniv i rozplaviv i vid ob yektiv makrosvitu zavdyaki visokorozvinenij poverhni Zazvichaj taki efekti pochinayut vidigravati znachnu rol todi koli rozmir chastinok lezhit u mezhah 1 100 nanometriv zvidsi zastuplennya nauk koloyidna fizika himiya biologiya viznachennyami nanonauki i nanotehnologiyi v sensi rozmiru ob yektiv pro yaki jdetsya Vuzhche znachennya cogo termina priv yazuye nanotehnologiyi do rozrobki materialiv priladiv ta inshih mehanichnih i nemehanichnih pristroyiv u yakih zastosovuyutsya podibni zakonomirnosti Nanotehnologiyi mayut spravu z procesami yaki vidbuvayutsya u prostorovih oblastyah nanometrovih rozmiriv Tobto nanotehnologiyi mozhna oznachiti yak tehnologiyi osnovani na manipulyaciyi okremimi atomami i molekulami zadlya pobudovi struktur iz napered zadanimi vlastivostyami Porivnyannya rozmiriv nanomaterialivBuckminsterfullerene S60 ye predstavnikom vuglecevih struktur vidomih yak fulereni Simejstvo fulereniv ye osnovnimi predmetami doslidzhennya sho pidpadayut pid parasol nanoindustriyi Modelyuvannya nanodrotini PohodzhennyaKoncepciyi yaki pereduvali nanotehnologiyi bulo vpershe obgovoreno 1959 roku fizikom Richardom Fejnmanom u jogo promovi There s Plenty of Room at the Bottom u yakij vin zmalyuvav mozhlivist sintezu za dopomogoyu pryamogo manipulyuvannya atomami Termin nanotehnologiyi vpershe vikoristav Norio Taniguchi 1974 roku hocha ce ne stalo shiroko vidomo Nathnennij ponyattyami vislovlenimi Fejnmanom Erik Dreksler 1986 roku vikoristav termin nanotehnologiya u vlasnij knizi Engines of Creation The Coming Era of Nanotechnology u yakij zaproponuvav ideyu nanorozmirnogo zbiracha yakij buv bi spromozhnim pobuduvati kopiyu sebe j inshih elementiv dovilnoyi skladnosti z atomnim kontrolem Krim togo 1986 roku Dreksler buv spivzasnovnikom The Foresight Institute Institutu peredbachennya zadlya spriyannya pidvishennyu obiznanosti ta rozuminnya nanotehnologichnih koncepcij ta yih naslidkiv Takim chinom poyava nanotehnologij u 1980 ti roki nasampered vidbulasya zavdyaki zblizhennyu teoretichnoyi ta gromadskoyi roboti Drekslera yakij rozrobiv i populyarizuvav konceptualni ramki dlya nanotehnologij a takozh ochevidni eksperimentalni uspihi yaki zvernuli dodatkovu zagalnu uvagu na perspektivi atomnogo kontrolyu materiyi U 1980 i roki dva veliki prorivi viklikali zrostannya nanotehnologij u suchasnu epohu Po pershe vinahid skanuvalnogo tunelnogo mikroskopu 1981 roku yakij umozhliviv nebachene do togo zorove viokremlennya odinichnih atomiv i zv yazkiv a takozh uspishno vikoristovuvavsya dlya manipulyuvannya okremimi atomami vzhe 1989 roku Rozrobniki mikroskopu Gerd Binnig i Genrih Rorer iz doslidnickoyi laboratoriyi IBM u Cyurihu otrimali Nobelivsku premiyu z oblasti fiziki 1986 roku Binnig Quate i Gerber takozh vinajshli analogichnij atomno silovij mikroskop togo zh roku Po druge vidkrittya 1985 roku fulereniv Garoldom Kroto Richardom Smolli i Robertom Karlom yaki razom 1996 roku otrimali Nobelivsku premiyu z himiyi C60 spochatku ne bulo vidneseno do nanotehnologij cej termin bulo vikoristano u podalshomu po vidnoshennyu do roboti z vidpovidnimi grafenovimi trubkami tak zvanimi vuglecevimi nanotrubkami yaki inodi nazivayut Bucky trubki kotri zaproponovano yak potencijno mozhlive zastosuvannya dlya nanorozmirnoyi elektroniki ta pristroyiv Na pochatku 2001 roku cya oblast distala pidvishenu naukovu politichnu ta komercijnu uvagu sho prizvelo do polemiki i progresu Rozbizhnosti vinikli z privodu viznachen i potencijnih naslidkiv nanotehnologij prikladi yakih navedeno u dopovidi Korolivskogo tovaristva z nanotehnologij j yaki bulo rozv yazano u prilyudnih debatah mizh Drekslerom i Smolli u 2001 i 2003 rokah U toj zhe chas z yavilasya komercializaciya produktiv na osnovi dosyagnen v oblasti nanorozmirnih tehnologij Ci produkti obmezheno nasipnim zastosuvannyam nanomaterialiv i ne pov yazano z atomnim kontrolem nad cim pitannyam Deyakimi prikladami ye platforma Silver Nano zadlya vikoristannya nanochastinok sribla yak antibakterialnogo zasobu dlya prozorih soncezahisnih kremiv zmicnyuvalne vugleceve volokno vikoristannya nanochastinok z dioksidu kremniyu dlya vuglecevih nanotrubok stijkih do plyam tkanin Viznachennya i terminologiyaYe dumka sho u sviti nemaye na sogodnishnij den standartu sho take nanotehnologiyi abo nanoprodukti U Yevrokomisiyi stvorena specialna grupa yakij dali dva roki na te shobi rozrobiti klasifikaciyu nanoprodukciyi Sered pidhodiv do viznachennya nanotehnologiyi ye nastupni 1 U Tehnichnomu komiteti ISO TK 229 pid nanotehnologiyami mayetsya na uvazi take znannya ta keruvannya procesami yak pravilo v masshtabi 1 nm ale ne viklyuchaye masshtab menshe 100 nm v odnomu abo bilshe vimirah koli vvedennya v diyu rozmirnogo efektu yavisha privodit do mozhlivosti novih zastosuvan vikoristannya vlastivostej ob yektiv i materialiv u nanometrovomu masshtabi yaki vidriznyayutsya vid vlastivostej vilnih atomiv abo molekul a takozh vid ob yemnih vlastivostej rechovini sho skladayetsya z cih atomiv abo molekul dlya stvorennya doskonalishih materialiv priladiv sistem sho realizuyut ci vlastivosti 2 Za ugodoyu dlya nanotehnologiyi prijmayetsya masshtab vid 1 do 100 nanometriv vidpovidno do viznachennya vikoristovuvanogo Nacionalnoyu Nanotehnologichnoyu Iniciativoyu u SShA Nizhnya mezha vstanovlyuyetsya za rozmirom atomiv voden maye najmenshi atomi chvert diametra yakih dorivnyuyut priblizno nm 3 Zgidno z Koncepciyeyu rozvitku v Rosijskij Federaciyi robit v oblasti nanotehnologij na period do 2010 roku 2004 r nanotehnologiya viznachayetsya yak sukupnist metodiv i sposobiv sho zabezpechuyut mozhlivist kontrolovanim chinom stvoryuvati j modifikuvati ob yekti kotri mistyat komponenti z rozmirami menshe 100 nm hocha b v odnomu vimiri i u pidsumku otrimati principovo novi yakosti yaki dozvolyayut zdijsnyuvati yih vprovadzhennya u povnocinno funkcionalni sistemi bilshogo rozmiru Praktichnij chinnik nanotehnologij stosuyetsya virobnictva pristroyiv ta yih komponentiv potribnih dlya stvorennya obrobki i manipulyaciyi atomami molekulami i nanochastinkami Idetsya pro te sho ne obov yazkovo ob yekt musit mati hocha b odin linijnij rozmir menshe 100 nm ce mozhut buti makroob yekti atomarna struktura yakih kontrolovano stvoryuyetsya z rozdilnistyu na rivni okremih atomiv abo zh mistyat u sobi nanoob yekti U shirshomu sensi cej termin ohoplyuye takozh metodi diagnostiki harakterologiyi ta doslidzhen takih ob yektiv Nanotehnologiyi yakisno vidriznyayutsya vid tradicijnih disciplin oskilki za takih masshtabiv zvichni makroskopichni tehnologiyi povodzhennya z materiyeyu chasto nepridatni a mikroskopichni yavisha zanadto slabki na zvichnih masshtabah stayut nabagato znachnishe vlastivosti ta vzayemodiyi okremih atomiv i molekul abo agregativ molekul napriklad sili Van der Vaalsa kvantovi efekti Nanotehnologiyi i osoblivo molekulyarna tehnologiya novi duzhe malo doslidzheni disciplini Osnovni vidkrittya sho peredbachayutsya u cij oblasti poki ne zrobleno Tim ne menshe provedeni doslidzhennya vzhe dayut praktichni rezultati Vikoristannya u nanotehnologiyi peredovih naukovih dosyagnen dozvolyaye vidnositi yiyi do visokih tehnologij Rozvitok suchasnoyi elektroniki jde shlyahom zmenshennya rozmiriv pristroyiv Z inshogo boku klasichni metodi virobnictva nablizhayutsya do svogo prirodnogo ekonomichnogo ta tehnologichnogo bar yeru koli rozmir pristroyu zmenshuyetsya nenabagato natomist ekonomichni vitrati zrostayut eksponencialno Nanotehnologiyi nastupnij logichnij krok rozvitku elektroniki ta inshih naukoyemnih virobnictv VlastivostiVlastivosti nanosistem bagato v chomu vidriznyayutsya vid vlastivostej bilshih ob yektiv sho skladayutsya z tih samih atomiv i molekul Napriklad nanochastinki platini nabagato efektivnishe ochishayut avtomobilni vihlopi vid toksichnih zabrudnyuvachiv nizh zvichni platinovi katalizatori Odnosharovi ta bagatosharovi grafitni cilindri nanometrovoyi tovshini tak zvani vuglecevi nanotrubki chudovo provodyat elektriku i tomu mozhut stati zaminoyu midnim drotam Nanotrubki takozh dozvolyayut stvoryuvati kompozitni materiali vinyatkovoyi micnosti ta principovo novi napivprovidnikovi j optoelektronni pristroyi Na suchasnomu etapi nanotehnologiyi vikoristovuyut pid chas virobnictva osoblivih sortiv skla na yakih ne osidaye brud zastosovuyetsya v avtomobile j aviabuduvanni zadlya vigotovlennya chornil dlya stvorennya odyagu yakij nemozhlivo zabrudniti j pozhmakati ta inshe Nanotehnologiyi na peretini sfer zhittyediyalnostiNanotehnologiyi perebuvayut na perednomu krayu riznomanitnih naukovih ekonomichnih ta socialnih napryamkiv rozvitku Medicina ta nanobiotehnologiyi Dokladnishe Nanomedicina ta Nanobiotehnologiya U danij chas 2010 h rokah vzhe ye doslidni zrazki nanokontejneriv dlya pricilnogo dopravlennya likiv do urazhenih organiv i nanoviprominyuvachiv dlya znishennya zloyakisnih puhlin stvoryuyutsya materiali neobhidni dlya likuvannya opikiv i ran u stomatologiyi u kosmetologiyi Za prognozami zhurnalu Scientific American vzhe v najblizhchomu majbutnomu z yavlyatsya medichni pristroyi rozmirom z poshtovu marku Yih dostatno bude naklasti na ranu Cej pristrij samostijno provede analiz krovi viznachit yaki medikamenti treba vikoristovuvati j uprisne yih u krov Eksperti Yevropejskoyi komisiyi sklali nastupnij perelik najvazhlivishih na yihnyu dumku rozdiliv nanobiotehnologij na majbutni 15 20 rokiv pricilne postachannya likiv molekulyarna vizualizaciya kosmetika stvorennya novih likarskih zasobiv metodi diagnostiki hirurgiya v tomu chisli transplantaciya tkanin ta organiv tkaninna inzheneriya harchovi tehnologiyi genomika i proteomika molekulyarni biosensori inshi rozdili Elektronika ta informacijni tehnologiyi Osoblivi nadiyi na nanotehnologiyi pokladayut fahivci u galuzi elektroniki ta informacijnih tehnologij 1965 roku na odnomu chipi mozhna bulo vmistiti lishe 30 tranzistoriv 1971 roku 2 tis Nini na pochatku 2000 rokiv odin chip mistit blizko 40 mln tranzistoriv zavbilshki 130 180 nanometriv i z yavilisya povidomlennya sho vdalosya stvoriti tranzistor rozmirom 90 nanometriv Cej proces zrobiv skladnu elektronnu i komp yuternu tehniku dostupnoyu dlya bilshosti spozhivachiv u 1968 roci odin tranzistor koshtuvav u SShA 1 nini za ci groshi mozhna pridbati 50 mln tranzistoriv 1965 roku Gordon Mur fahivec u sferi fizichnoyi himiyi zrobiv znamenite peredbachennya yake bulo nazvano Zakon Mura Zakon Mura progoloshuye sho chislo tranzistoriv na chipi bude podvoyuvatisya kozhni 18 misyaciv Protyagom dekilkoh desyatirich cej prognoz dovodiv svoyu tochnist Nini virobniki komp yuternih chipiv zishtovhnulis iz skladnostyami miniatyurizaciyi shob pidtverdzhuvati Zakon Mura potribno shob tranzistor buv ne bilshim 9 nanometriv Za prognozom Mizhnarodnogo Konsorciumu Napivprovidnikovih Kompanij cej riven rozvitku tehnologiyi bude dosyagnuto do 2016 roku Vijskove priznachennya Vijskovi doslidzhennya u sviti vedutsya v shesti osnovnih sferah tehnologiyi stvorennya i protidiyi nevidimosti vidomi litaki nevidimki stvoreni na osnovi tehnologiyi stealth energetichni resursi sistemi napriklad yaki dozvolyayut avtomatichno lagoditi poshkodzhenu poverhnyu tanka abo litaka sho samostijno vidnovlyuyutsya zv yazok z zastosuvannyam nanonanten a takozh pristroyi viyavlennya himichnih i biologichnih zabrudnen Peredbachalosya sho 2008 roku bude predstavleno pershi bojovi nanomehanizmi Ekologiya Nanotehnologiyi zdatni takozh stabilizuvati ekologichnu obstanovku Novi vidi promislovosti ne viroblyatimut vidhodiv sho otruyuyut planetu a nanoroboti zmozhut znishuvati naslidki starih zabrudnen Krim togo nanotehnologiyi nini vikoristovuyutsya dlya filtraciyi vodi j inshih ridin Silske gospodarstvo Nanotehnologiyi zdatni zdijsniti revolyuciyu v silskomu gospodarstvi Molekulyarni roboti mozhut viroblyati yizhu zaminivshi silskogospodarski roslini i tvarin Napriklad teoretichno mozhlivo viroblyati moloko pryamo z travi minayuchi promizhnu lanku korovu Energetika Zavdyaki nanotehnologiyam vchenim vdayetsya domogtisya vse krashogo poglinannya sonyachnoyi energiyi Odniyeyu iz progresivnih kompanij sho zdijsnyuye doslidzhennya u cij galuzi ye Sandia National Laboratories Yiyi foto poglinalni plivki harakterizuyutsya na 20 krashim fotoelektrichnim efektom nizh suchasni sonyachni elementi na osnovi kremniyu Na osnovi nanotehnologij amerikanska kompaniya stvorila shos na zrazok molekulyarnih vorit kriz yaki prohodyat molekuli dvookisu vuglecyu a bilshi molekuli metanovi zalishayutsya u rechovini Praktichne zastosuvannya ce znahodit zadlya filtraciyi dvookisu vuglecyu iz prirodnogo gazu a takozh pid chas stvorennya avtomobilnih katalizatoriv dochirnya kompaniya vidomoyi amerikanskoyi kompaniyi rozrobila metodiku obrobki vugillya za dopomogoyu nanotehnologij na molekulyarnomu rivni takim chinom shob stvoriti z nogo ekologichno chiste ridke palne Same potreba u zamini nafti spriyala tomu sho kitajska kompaniya she 2002 roku stala partnerom amerikanciv i pochala zastosovuvati otrimane shtuchne palne zamist mazutu Nanometod NxCat stvorenij na inshij dochirnij kompaniyi Nanokinetix dozvolyaye napovnyuvacham avtomobilnih katalizatoriv loviti letyuchi organichni zalishki vihlopnih gaziv A kompaniya zrobila stavku na vikoristannya nanokatalizatoriv dlya ochishennya nafti ta na tehnologiyu zboru vrozhayu za dopomogoyu nanometodu Poly Web mikroskopichnih vodorostej sho vikoristovuyutsya dlya virobnictva bioetanolu Svitlovi diodi nalezhat do zovsim inshoyi oblasti zastosuvannya nanotehnologij Yaponska kompaniya ye na sogodni providnim virobnikom tehniki osvitlennya na osnovi nanotehnologij Yihni svitlovi diodi u bagato raziv efektivnishi za zvichajni lampochki A yaksho vzyati do uvagi sho 20 svitovoyi energiyi vitrachayetsya na osvitlennya staye zrozumilo perehid vid zvichajnih lamp na svitlovi diodi dozvolit dosit suttyevo ekonomiti energetichni resursi Fundamentalni polozhennyaNeshodavno bulo z yasovano sho zakoni tertya v makro j nanosviti viyavilisya shozhimi Nanotehnologiyami ye proyektuvannya funkcionalnih sistem na molekulyarnomu rivni j ce ohoplyuye yak potochni roboti tak i najbilsh prosunuti koncepciyi U svoyemu pervisnomu znachenni nanotehnologiya stosuyetsya uminnya proyektuvati ta buduvati elementi vid nizu do gori z vikoristannyam metodiv ta instrumentiv sho rozroblyayutsya sogodni zadlya vigotovlennya visokoefektivnih produktiv Odin nanometr nm dorivnyuye odniyeyi milyardnoyi abo 10 9metra Dlya porivnyannya tipovi dovzhini zv yazok vuglec vuglec abo vidstani mizh cimi atomami u molekuli znahodyatsya u mezhah 0 12 0 15 nm a podvijna spiral DNK maye diametr blizko 2 nm Z inshogo boku najmenshi klitinni formi zhittya bakteriyi z rodu Mycoplasma mayut blizko 200 nm zavdovzhki Galuzi fiziki taki yak nanoelektronika nanomehanika nanofotonika ta nanoionika rozvivalisya protyagom ostannih dekilkoh desyatilit shobi zabezpechiti osnovne naukove pidgruntya nanotehnologij Perspektivni materiali Kilka yavish stayut yavnimi yaksho rozmir sistemi zmenshuyetsya Do nih nalezhat statistichni mehanichni efekti a takozh kvantovo mehanichni proyavi napriklad kvantovij rozmirnij efekt de elektronni vlastivosti tverdih til zminyuyutsya razom zi znachnim zmenshennyam rozmiru chastinok Prote kvantovi efekti mozhut stati istotnimi lishe koli dosyagayetsya mezha nanometrovih rozmiriv yak pravilo 100 nm abo menshe u tak zvanij kvantovij oblasti Krim togo zminyuyetsya nizka fizichnih vlastivostej mehanichnih elektrichnih optichnih ta inshe porivnyano z makroskopichnimi sistemami Odnim iz prikladiv ye zbilshennya ploshi poverhni do obsyagu zmini mehanichnih termichnih i katalitichnih vlastivostej materialiv Difuziyu ta reakciyi na nanorivni nanostrukturi materialiv i nanopristroyiv zi shvidkim perenesennyam ioniv yak pravilo nazivayut nanoionikoyu Mehanichni vlastivosti nanosistem ye cikavimi u doslidzhennyah nanomehaniki Katalitichna aktivnist nanomaterialiv takozh vidkrivaye potencijni riziki u yih vzayemodiyi z biomaterialami Materiali zmensheni do nanorivnya mozhut pokazuvati rizni vlastivosti porivnyano z timi yaki voni mayut na makrorivni i ce umozhlivlyuye unikalni programi Napriklad neprozori rechovini mozhut stati prozorimi mid stali materiali mozhut peretvoritisya na goryuchi alyuminij nerozchinni materiali mozhut stati rozchinnimi zoloto Takij material yak zoloto yakij ye himichno inertnim za normalnih masshtabiv mozhe sluzhiti yak potuzhnij himichnij katalizator u nanorozmirah Molekulyarna samozbirka Suchasna sintetichna himiya dosyagla mezhi de mozhna pidgotuvati neveliki molekuli do majzhe bud yakoyi strukturi Ci metodi vikoristovuyutsya sogodni na pochatku XXI stolittya dlya virobnictva shirokogo spektra korisnih himichnih rechovin takih yak virobnictvo farmacevtichnih preparativ abo komercijnih polimeriv Cya zdatnist pidnosit pitannya pro prodovzhennya takogo rodu kontrolyu na nastupnij riven dlya poshuku inshih sposobiv zbirannya cih okremih molekul u supramolekulyarni ansambli sho skladatimutsya z bagatoh molekul roztashovanih pevnim chinom Molekulyarna nanotehnologiya Molekulyarna nanotehnologiya inodi zvana molekulyarnim virobnictvom zmalovuye skonstrujovani nanosistemi nanorozmirni mashini sho pracyuyut na molekulyarnomu rivni Molekulyarnu nanotehnologiyu osoblivo pov yazano z molekulyarnim asemblerom montazhnikom mashinoyu yaka mozhe viroblyati bazhanu strukturu abo atom za zrazkom atomu pristroyu vikoristovuyuchi principi mehanosintezu Virobnictvo u sensi virobnichih nanosistem ne pov yazano i yih slid chitko vidriznyati vid zvichajnih tehnologij sho vikoristovuyutsya dlya virobnictva nanomaterialiv takih yak vuglecevi nanotrubki i nanochastinki Hotilosya b spodivatisya sho rozvitok nanotehnologij umozhlivit yih budivnictvo bud yakim inshim sposobom mozhlivo z vikoristannyam principiv biomimetiki Prote Dreksler ta inshi doslidniki pripuskali sho hocha mozhlivo peredovi nanotehnologiyi spochatku zdijsnyuvatimutsya biomimetichnimi zasobami u kincevomu pidsumku yih mozhe buti zasnovano na mehanichnih inzhenernih principah a same tehnologiyah virobnictva yaki Fulerenovi zubchasti kolesa gruntuyutsya na mehanichnij funkcionalnosti cih komponentiv napriklad zubchastih kolis pidshipnikiv dviguniv i konstruktivnih elementiv yaki dozvolili b zaprogramuvati pozicijnu zbirku v atomarnij specifikaciyi Fizichni j inzhenerni harakteristiki zrazkovih konstrukcij bulo doslidzheno u knizi Drekslera Nanosistemi Zagalom duzhe vazhko zibrati pristroyi na atomnomu rivni oskilki potribno roztashuvati okremi atomi na inshi atomi priblizno takogo samogo rozmiru ta cherez lipkist Inshoyu tochkoyu zoru visunutoyu Carlo Montemagno ye te sho majbutni nanosistemi budut gibridami kremniyevih tehnologij ta biologichnih molekulyarnih mashin Richard Smoll stverdzhuvav sho mehanosintez nemozhlivij cherez skladnoshi pov yazani z mehanichnimi manipulyaciyami okremimi molekulami Ce prizvelo do obminu listami u vidanni ACS Chemical amp Engineering News 2003 roku Hocha biologiya yasno demonstruye sho sistemi molekulyarnih mashin mozhlivi nebiologichni molekulyarni mashini na sogodnishnij den ye lishe u zarodkovomu stani Liderami v oblasti doslidzhen shodo nebiologichnih molekulyarnih mashin ye Doktor Aleks Zettl i jogo kolegi Lawrence Berkeley Laboratories i UC Berkeley Nimi pobudovano shonajmenshe tri rizni molekulyarni mehanizmi ruh yakih keruyetsya z robochogo stolu zminoyu naprugi nanotrubka nanodvigun molekulyarnij privid i nanoelektromehanichnij relaksacijnij generator Eksperiment yakij vkazuye sho pozicijna molekulyarna zbirka mozhliva bulo zdijsneno Ho i Li u Kornellskomu universiteti 1999 roku Voni vikoristovuvali tunelnij mikroskop shobi peremistiti okremu molekulu okisu vuglecyu SO do atomu zaliza Fe yakij mistivsya na plaskomu kristali sribla i himichno priv yazali SO do Fe za dopomogoyu naprugi Skanuvalna zondova mikroskopiya Odnim zi sposobiv yaki vikoristovuyutsya dlya vivchennya nanoob yektiv ye skanuvalna zondova mikroskopiya U ramkah skanuvalnoyi zondovoyi mikroskopiyi realizovani yak neoptichni tak i optichni metodiki Doslidzhennya vlastivostej poverhni za dopomogoyu SZM provodyatsya na povitri za atmosfernogo tisku u vakuumi j navit u ridini Rizni SZM metodiki dozvolyayut vivchati yak providni tak i ne providni ob yekti Krim togo SZM pidtrimuye sumishennya z inshimi metodami doslidzhennya napriklad z klasichnoyu optichnoyu mikroskopiyeyu i spektralnimi metodami Za dopomogoyu skanuvalnogo zondovogo mikroskopa mozhna ne lishe pobachiti okremi atomi ale takozh vibirkovo vplivati na nih zokrema peremishati atomi poverhneyu Vchenim vzhe vdalosya stvoriti dvovimirni nanostrukturi na poverhni z vikoristannyam danogo metodu Napriklad u doslidnickomu centri kompaniyi IBM zavdyaki poslidovnomu peremishennyu atomiv ksenonu na poverhni monokristala nikelyu spivrobitniki zmogli viklasti tri literi logotipu kompaniyi vikoristovuyuchi 35 atomiv ksenonu Pid chas vikonannya podibnih manipulyacij vinikaye nizka tehnichnih skladnoshiv Zokrema potribno stvorennya umov nadvisokogo vakuumu 10 11 tor treba oholodzhuvati pidkladku i mikroskop do nadnizkih temperatur 4 10 K poverhnya pidkladki povinna buti chistoyu i atomarno gladkoyu dlya chogo zastosovuyutsya specialni metodi yiyi prigotuvannya Oholodzhennya pidkladki provoditsya zadlya zmenshennya poverhnevoyi difuziyi doslidzhuvanih atomiv oholodzhennya mikroskopa dozvolyaye pozbutisya teplovogo drejfu Prote u bilshosti vipadkiv nemaye potrebi manipulyuvati okremimi atomami abo nanochastinkami i dostatno zvichajnih laboratornih umov dlya vivchennya ob yektiv sho cikavlyat Nanochastinki Suchasna tendenciya do miniatyurizaciyi pokazala sho rechovina mozhe mati zovsim novi vlastivosti yaksho vzyati duzhe malenku chastinku ciyeyi rechovini Chastinki rozmirami vid 1 do 100 nanometriv zazvichaj nazivayut nanochastinkami Tak napriklad viyavilosya sho nanochastinki deyakih materialiv mayut duzhe dobri katalitichni i adsorbcijni vlastivosti Inshi materiali pokazuyut divovizhni optichni yakosti napriklad nadtonki plivki organichnih materialiv zastosovuyut dlya virobnictva sonyachnih batarej Taki batareyi hoch i mayut porivnyano nizku kvantovu efektivnist natomist deshevshi i mozhut buti mehanichno gnuchkimi Vdayetsya domogtisya vzayemodiyi shtuchnih nanochastinok z prirodnimi nanorozmirnimi ob yektami bilkami nukleyinovimi kislotami j inshimi Retelno ochisheni nanochastinki mozhut samolashtuvatisya u pevni strukturi Taka struktura mistit suvoro vporyadkovani nanochastinki i takozh chasto proyavlyaye nezvichajni vlastivosti Potochni doslidzhennyaVishidni pidhodi DNK nanotehnologiyi vikoristovuyut specifichnist Uotsona Krika parnu bazu zadlya pobudovi pevnih C60 Buckyball struktur z DNK ta inshih nukleyinovih kislot Pidhodi z oblasti klasichnogo himichnogo sintezu neorganichnogo j organichnogo sintezu takozh spryamovano na rozrobku molekul z chitko viznachenoyu formoyu napriklad bis peptidi U bilsh zagalnomu sensi molekulyarna samozbirka pragne vikoristovuvati koncepciyi nadmolekulyarnoyi himiyi ta molekulyarnogo rozpiznavannya zokrema shob zmusiti odnomolekulyarni komponenti avtomatichno vibudovuvatisya v yakus korisnu budovu Atomno silovij mikroskop mozhe buti vikoristanij yak nanorozmirna zapisuvalna golovka zadlya nanesennya himichnoyi rechovini na poverhnyu u zadanij shemi procesu zvanomu zanurennyam pera nanolitografiyi Spadni pidhodi Bagato tehnologij yaki pohodyat vid tradicijnih metodiv tverdotilnogo kremniyu dlya vigotovlennya mikroprocesoriv teper zdatni stvoryuvati yih z rozmirnoyu harakteristikoyu menshe nizh 100 nm sho pidpadaye pid viznachennya nanotehnologij Peter Gryunberg i Albert Fert otrimali Nobelivsku premiyu z fiziki 2007 roku za vidkrittya gigantskogo magnitooporu i vnesok v oblasti spintroniki Tverdotilni metodi takozh mozhe buti vikoristano dlya stvorennya pristroyiv vidomih yak nanoelektromehanichni abo NEMS sistemi Fokusovanij ionnij zhmut mozhe bezposeredno vidaliti abo navit zberigati material koli zastosovuyutsya odnochasno vidpovidni gazi poperedniki Funkcionalni pidhodi Rotaxane cartoon Molekulyarni rivni elektroniki potrebuyut rozvitku molekul z korisnimi elektronnimi vlastivostyami Potim yih mozhe buti vikoristano yak komponenti odniyeyi molekuli u nanoelektronnih pristroyah Yak priklad mozhna nazvati rotaksani kotri cikavi doslidnikam yak ob yekti dlya zberigannya informaciyi Takozh voni mozhut vikoristovuvatisya yak molekulyarni mashini obertannya navkolo golovnoyi osi abo perehid vid odnogo krayu molekuli do inshogo tak samo j pracyuvati yak nasosi Sintetichni himichni metodi takozh mozhe buti vikoristano dlya stvorennya sintetichnih molekulyarnih motoriv tak zvanih nanocar Biomimetichni pidhodi Bionika abo biomimikriya dokladaye zusil dlya vprovadzhennya biologichnih metodiv ta sistem sho isnuyut u prirodi do doslidzhennya j proyektuvannya inzhenernih sistem i suchasnih tehnologij Biomineralizaciya ye odnim iz prikladiv doslidzhenih sistem Bionanotehnologiya ye vikoristannyam biomolekul dlya zastosuvannya v galuzi nanotehnologij u tomu chisli vikoristannya virusiv i lipidnih agregativ Nanocellulose ye predstavnikom potencijnogo zastosuvannya nasipnih dodatkiv Umoglyadni pidhodi Ci pidpolya pragnut peredbachiti yaki vinahodi mozhut prinesti nanotehnologiyi abo namagayutsya zaproponuvati poryadok dennij tobto yakij zapit mozhe mati postup Voni chasto berut viglyad velikoyi kartini nanotehnologij z bilshim opertyam na yiyi socialni naslidki nizh na detali togo yak naspravdi mozhna bulo b stvoriti taki vinahodi Molekulyarna nanotehnologiya ye proponovanim pidhodom yakij peredbachaye manipulyuvannya okremimi molekulami tonko kontrolovanimi determinovanimi sposobami Ce skorishe teoretichnij pidhid nizh inshi pidpolya i bagato iz zaproponovanih metodiv vihodyat za ramki potochnih mozhlivostej Nanobioelektronika Produktivni nanosistemi sistemi nanosistem yaki budut skladnimi ta viroblyatimut atomarno tochni detali dlya inshih nanosistem ne obov yazkovo vikoristovuyuchi novi nanorozmirni emerdzhentni vlastivosti ale dobre zrozumili osnovi virobnictva Cherez diskretnu tobto atomnu prirodu materiyi i mozhlivist eksponencialnogo zrostannya cej etap rozglyadayetsya yak osnova inshoyi promislovoyi revolyuciyi Mihajlo Roko odin z arhitektoriv Nacionalnoyi Nanotehnologichnoyi Iniciativi SShA zaproponuvav chotiri stani nanotehnologij yaki zdayetsya paralelno tehnichnomu progresu ta promislovij revolyuciyi postupovo zdijsnyuvatimut perehid vid pasivnih do aktivnih nanostruktur Rozmirnist u nanomaterialah Nanomateriali mozhe buti klasifikovano v 0D 1D 2D i 3D nanomateriali Rozmirnist graye vazhlivu rol u viznachenni harakteristik nanomaterialiv razom z fizichnimi himichnimi ta biologichnimi vlastivostyami Zi zmenshennyam rozmirnosti sposterigayetsya zbilshennya vidnoshennya poverhni do obsyagu Ce vkazuye sho mensh rozmirni nanomateriali mayut bilshu ploshu poverhni porivnyano z 3D nanomaterialami Novitni dosyagnennyaNanomateriali Materiali rozrobleni na osnovi nanochastinok z unikalnimi harakteristikami sho viplivayut z mikroskopichnih rozmiriv yih skladovih Vuglecevi nanotrubki protyazhni cilindrichni strukturi diametrom vid odnogo do dekilkoh desyatkiv nanometriv i zavdovzhki do dekilkoh santimetriv sho skladayutsya z odniyeyi abo dekilkoh zgornutih v trubku geksagonalnih grafitovih ploshin grafenom i zazvichaj zakinchuyutsya napivsferichnoyu golivkoyu Fulereni molekulyarni spoluki sho nalezhat klasu alotropnih form vuglecyu inshi almaz karbin i grafit i yaki stanovlyat opukli zamkneni bagatogranniki skladeni z parnogo chisla trikoordinovanih atomiv vuglecyu Grafen monoshar atomiv vuglecyu otrimanij u zhovtni 2004 roku v Manchesterskomu universiteti The University Of Manchester Grafen mozhna vikoristovuvati yak detektor molekul NO 2 sho dozvolyaye detektuvati prihid i vidhid odinichnih molekul Grafen maye visoku ruhlivist za kimnatnoyi temperaturi zavdyaki chomu yak tilki virishat problemu formuvannya zaboronenoyi zoni cogo napivmetalu grafen obgovoryat yak perspektivnij material yakij zaminit kremnij v integralnih mikroshemah Rudenit v rezultati vizualizaciyi nanoob yektiv v Instituti metalofiziki NAN Ukrayini metodom densitometriyi elektronnoyi hmarki bulo znajdeno nadshilnu alotropnu formu vuglecyu z dvosharovoyu almazopodibnoyu strukturoyu isnuvannya yakoyi zgodom bulo pidtverdzhene nezalezhnoyu grupoyu vchenih V podalshomu bulo sintezovano ciyeyi rechovini v kilkosti dostatnoyi dlya laboratornih doslidzhen Nanokristali Aerogel Nanoakumulyatori na pochatku 2005 roku kompaniya Altair Nanotechnologies SShA ogolosila pro stvorennya innovacijnogo nanotehnologichnogo materialu dlya elektrodiv litij ionnih akumulyatoriv Akumulyatori z Li 4 Ti 5 O 12 elektrodami mayut chas zaryadki 10 15 hvilin U lyutomu 2006 roku kompaniya pochala virobnictvo akumulyatoriv na svoyemu zavodi v Indiani U berezni 2006 Altairnano i kompaniya Boshart Engineering uklali ugodu pro spilne stvorennya elektromobilya U travni 2006 uspishno zavershilisya viprobuvannya avtomobilnih nanoakumulyatoriv U lipni 2006 Altair Nanotechnologies otrimala pershe zamovlennya na postachannya litij ionnih akumulyatoriv dlya elektromobiliv Samoochisni poverhni na osnovi efektu lotosa Nanobeton Napryamki rozvitku nanotehnologijNanotehnologiyi rozvivayutsya za takimi osnovnimi napryamami stvorennya materialiv z vinyatkovimi napered zadanimi vlastivostyami shlyahom operuvannya okremimi molekulami konstruyuvannya nanokomp yuteriv yaki vikoristovuyut zamist zvichajnih mikroshem nabori logichnih elementiv z okremih molekul zbirannya nanorobotiv sistem sho samorozmnozhuyutsya i priznacheni dlya vedennya budivnictva na molekulyarnomu rivni nanoanteni dlya sonyachnih batarej Instrumenti ta metodiYe kilka vazhlivih suchasnih rozrobok Atomno silovij mikroskop ASM i skanuvalnij tunelnij mikroskop Zvichajna ustanovka AFM Mikroskopichna konsol z gostrim kinchikom vidhilyayetsya na osoblivostyah poverhni zrazku tak samo yak u fonografi ale u nabagato menshih rozmirah Lazernij promin vidbivayetsya vid zvorotnogo boku konsoli u nabir fotodavachiv sho dozvolyaye vimiryuvati progin STM dvi ranni versiyi skanuvalnih zondiv yaki zapochatkuvali nanotehnologiyu Ye j inshi vidi skanuvalnoyi zondovoyi mikroskopiyi Hocha voni konceptualno shozhi na skanuvalnij konfokalnij mikroskop rozroblenij Marvinom Minski 1961 roku ta skanuvalnij akustichnij mikroskop SEM rozroblenij Calvin Quate z kolegami u 1970 i roki novi skanuvalni zondovi mikroskopi mayut nabagato bilshu rozdilnu zdatnist oskilki yih ne obmezheno dovzhinoyu hvili zvuku abo svitla Prikladom tomu ye suchasni ultrazvukovi mikroskopi sho vikoristovuyut tehniku cifrovih antennih reshitok z nadrozriznennyam signaliv i zabezpechuyut neinvazivni doslidzhennya klitin Kinchik skanuvalnogo zondu takozh mozhe buti vikoristano dlya manipulyuvannya nanobudovami proces zvanij pozicijnoyu zbirkoyu Osoblivo oriyentovana metodologiya skanuvannya mozhe buti dalekosyazhnim sposobom realizaciyi cih nanomanipulyacij v avtomatichnomu rezhimi Prote ce yak i ranishe povilnij proces cherez nizku shvidkist skanuvannya mikroskopu Bulo takozh rozrobleno rizni metodi nanolitografiyi taki yak optichna litografiya rentgenivska litografiya zanurennyam pera elektronno promeneva litografiya abo nanodrukovana litografiya Litografiya ye tehnologiyeyu vigotovlennya zverhu donizu de osnovna masa materialu zmenshuyetsya za rozmirom do nanorozmirnogo malyunku Insha grupa nanotehnologichnih metodiv ohoplyuye ti yaki vikoristovuyutsya dlya vigotovlennya nanotrubok ta nanodrotiv sho zastosovuyutsya u virobnictvi napivprovidnikiv taki yak gliboka ultrafioletova litografiya elektronno promeneva litografiya oriyentovana obrobka ionnim zhmutom nanodrukovana litografiya osadzhennya atomnih shariv ta osadzhennya molekulyarnogo paru i dodatkovo peredbachayut molekulyarni metodi samozbirannya taki yak ti kotri vikoristovuyut di blok spivpolimeri Poperedniki cih metodiv pereduvali nanotehnologichnij eri rozshiryuvali rozvitok naukovih dosyagnen a ne metodiv yaki skladalisya z yedinoyu metoyu stvorennya nanotehnologiyi i yaki buli rezultatami nanotehnologichnih doslidzhen Pidhid zverhu donizu peredbachaye nanopristroyi yaki povinno buti pobudovano chastinami u kilka etapiv tak samo yak zrobleno vigotovleni detali Skanuvalna zondova mikroskopiya ye vazhlivim metodom yak dlya viznachennya harakteristik i sintezu nanomaterialiv Atomni silovi mikroskopi ta tunelni mikroskopi mozhna vikoristovuvati shobi podivitisya na poverhni ta zadlya peremishennya atomiv navkolo Pid chas proektuvannya riznih tipiv cih mikroskopiv yih mozhe buti vikoristano dlya virizannya struktur na poverhni ta zadlya dopomogi strukturam sho samoorganizovuyutsya Vikoristovuyuchi napriklad pidhid funkcionalno oriyentovanogo skanuvannya atomi abo molekuli mozhe buti peremisheno na poverhni za dopomogoyu metodiv skanuvalnoyi zondovoyi mikroskopiyi Na pochatku XXI stolittya ce she dorogo i zabiraye bagato chasu dlya masovogo virobnictva ale duzhe pidhodit dlya laboratornih eksperimentiv Na vidminu vid cogo metod vid nizu do verhu dozvolyaye pobuduvati abo virostiti bilshu atomnu budovu abo molekulu za molekuloyu Do cih metodiv stosuyutsya himichnij sintez samozbirannya ta pozicijni zbirki Podvijna polyarizaciya interferometriyi ye odnim instrumentom pridatnim dlya harakteristiki samostijno zibranih tonkih plivok Inshij variant pidhodu znizu dogori ye molekulyarno promeneva epitaksiya abo MBE Doslidniki Bell Telephone Laboratories like John R Arthur Alfred Y Cho and Art C Gossard developed and implemented MBE as Bell Telephone Laboratories yak Dzhon R Artur rozrobili ta vprovadili MBE yak doslidnickij instrument naprikinci 1960 h i 1970 h rokiv Zrazki vigotovleni metodom MVE buli klyuchem do vidkrittya drobovogo kvantovogo efektu Holla yakomu bulo prisudzheno 1998 roku Nobelivsku premiyu z fiziki MBE dozvolyaye vchenim sklasti atomarno tochni shari atomiv i u procesi buduvati skladni strukturi MBE takozh maye vazhlive znachennya dlya doslidzhen v oblasti napivprovidnikiv shiroko vikoristovuyetsya dlya vigotovlennya zrazkiv i pristroyiv dlya oblasti spintroniki Investicijna diyalnistNanotehnologiyi ye odniyeyu iz providnih galuzej novitnih tehnologij kilkist investicij v yaku zbilshuyetsya iz roku v rik na tli zmenshennya obsyagu investicij v inshih sferah Konsultativna Rada z problem nauki i tehnologiyi pri prezidenti SShA PRESIDENT S Council of Advisors on Science and Technology pidgotuvala dopovid u yakij doslidzhuyetsya ninishnij riven rozvitku nanotehnologij v SShA ta inshih krayinah z rozvinenoyu naukoyu i ocinyuyutsya perspektivi podalshogo postupu v cij novitnij galuzi naukovih doslidzhen ta tehnologichnih rozrobok U dopovidi pidkreslyuyetsya sho na pochatku XXI storichchya Spolucheni Shtati ye svitovim liderom v oblasti nanotehnologij Na chastku SShA pripadaye chvert svitovih investicij u cyu galuz i ne menshe polovini statej z nanotehnologij oprilyudnenih u najavtoritetnishih profesijnih zhurnalah Amerika takozh perevazhaye za kilkistyu patentiv yaki prisudzhuyutsya za nanotehnologichni rozrobki U cilomu amerikanski fahivci trimayut dvi tretini takih patentiv vidanih ostannimi rokami V odnomu lishe 2003 roci ucheni j inzheneri iz SShA oderzhali blizko 1 tis nanotehnologichnih patentiv svizhishih danih poki sho nemaye Avtori dopovidi poperedzhayut sho supernictvo u sferi nanotehnologij ostannimi rokami zagostrilosya i bezumovno posilyuvatimetsya i v osyazhnomu majbutnomu Krayini Yevrosoyuzu Yaponiya i Kitaj u 2000 rokah shorichno vidilyayut na ci programi zi svoyih byudzhetiv priblizno po 900 mln sho nenabagato menshe amerikanskih federalnih vitrat Dlya porivnyannya za danimi organizaciyi Nacionalna Iniciativa v oblasti nanotehnologiyi SShA NATIONAL Nanotechnology Initiative 2002 roku vitrati vsih derzhav svitu na cyu metu ne perevishuvali 2 mlrd Zagalnij riven investicij privatnih korporacij z inshih krayin na rozvitok nanotehnologij 2002 roku vzhe desho perevishuye vidpovidni vitrati amerikanskih kompanij U grudni 2003 roku Kongres SShA prijnyav osoblivij zakon Nanotehnologichni Doslidzhennya i Rozrobki 21 storichchya 21st Century Nanotechnology Research and Development Act yakim peredbachalosya zbilshennya asignuvan na podibni proyekti U 2004 roci z federalnogo byudzhetu SShA na rozvitok nanotehnologij bulo vidileno blizko 1 mlrd 240 mln dlya porivnyannya 2001 roku 464 mln Ci doslidzhennya takozh aktivno finansuyutsya za rahunok byudzhetiv okremih shtativ yaki v cilomu napravili na cyu metu poryadku 400 mln She bilshe koshtiv vitrachaye amerikanskij biznes majzhe 2 mlrd P yata chastina ciyeyi sumi pripadaye na biotehnologichni firmi stilki zh na elektronni 18 na himichnu promislovist po 8 na aerokosmichnu industriyu j energetiku 2007 roku todishnij prezident Rosijskoyi Federaciyi Volodimir Putin zayaviv sho nanotehnologiyi ye lokomotivom globalnogo naukovogo progresu ta zaklikav Derzhavnu dumu vzhiti zahodiv do shvidshogo prijnyattya zakonoproyektu pro cilove finansuvannya cogo napryamu ta pidkresliv sho v jogo zdijsnenni povinni vzyati uchast akademichni galuzevi naukovi zakladi a takozh privatni laboratoriyi rosijskih korporacij Vin zaklikav usi krayini SND priyednatisya do zaznachenoyi programi rozvitku 4 lipnya 2007 roku u Rosiyi bulo prijnyato federalnij zakon Pro Rosijsku korporaciyu nanotehnologij Industriya nanotehnologijU 2004 roci svitovi investiciyi v galuz rozrobki nanotehnologij majzhe podvoyilisya porivnyano z 2003 rokom i dosyagli 10 mlrd Na chastku privatnih donoriv korporacij i fondiv pripadaye priblizno 6 6 mlrd investicij na chastku derzhavnih struktur blizko 3 3 mlrd Svitovimi liderami za zagalnim obsyagom kapitalovkladen u cyu galuz stali Yaponiya i SShA Yaponiya zbilshila vitrati na rozrobku novih nanotehnologij na 126 porivnyano z 2003 rokom zagalnij obsyag investicij sklav 4 mlrd SShA na 122 3 4 mlrd Stavlennya suspilstva do nanotehnologijRozvitok v oblasti nanotehnologij viklikav pevnij suspilnij rezonans Stavlennya suspilstva do nanotehnologij vivchalosya VCVGD ta yevropejskoyu sluzhboyu Yevrobarometr Ryad doslidnikiv vkazuyut na te sho negativne stavlennya do nanotehnologiyi u nespecialistiv mozhe buti pov yazano z religijnistyu a takozh cherez poboyuvannya pov yazani z toksichnistyu nanomaterialiv Osoblivo ce stosuyetsya shiroko rozreklamovanogo koloyidnogo sribla vlastivosti i bezpeka yakogo znahodyatsya pid velikim pitannyam Div takozhNanonauka Nanomateriali Nanochastinka Nanomedicina Nanobiotehnologiya Nanofotonika Nanohimiya Zeleni nanotehnologiyi Nanosensor Nanoelektromehanichni sistemi Nanorobot Nanokomp yuter Nanopank Biomolekulyarna elektronika Visker metalurgiya Plivki Lengmyura Blodzhet Nanocar Kvantovij komp yuter Robototehnika Molekulyarna mashina Mashini tvorennya Prijdeshnya era nanotehnologiyiPrimitkiNanobiotehnologii za rubezhom vzglyad ekspertov 13 veresnya 2015 u Wayback Machine ros Slyusar V I 2009 PDF Elektronika nauka tehnologiya biznes 2009 2 s C 58 65 Arhiv originalu PDF za 3 chervnya 2021 Procitovano 13 chervnya 2020 Kucherov O P Lavrovskij S Ye 2022 Vidimij atom PDF Informacijni tehnologiyi ta specialna bezpeka 8 1 29 62 Rud A D Kornienko N E Kiryan I M Kirichenko A N Kucherov O P 2016 PDF Thesis Carbon the fundamental problems of science materials science technology Troisk Arhiv originalu PDF za 16 kvitnya 2021 Procitovano 11 bereznya 2021 angl Gao Yang Cao Tengfei Cellini Filippo Berger Claire de Heer Walter A Tosatti Erio Riedo Elisa Bongiorno Angelo 2018 Ultrahard carbon film from epitaxial two layer graphene Nature Nanotechnology 13 133 138 doi 10 1038s41565 017 0023 9 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite journal title Shablon Cite journal cite journal a Cite maye pustij nevidomij parametr 1 dovidka Perevirte znachennya doi dovidka angl Pomilka cituvannya Nepravilnij viklik tegu lt ref gt dlya vinosok pid nazvoyu Rud2 ne vkazano tekst Slyusar V I Ultrazvukovaya tehnika na poroge tretego tysyacheletiya Elektronika nauka tehnologiya biznes 1999 5 S 50 53 https web archive org web 20190303185848 http slyusar kiev ua UZI ENTB 05 99 pdf Arhivovano3 bereznya 2019 u Wayback Machine Slyusar V I Novoe v ultrazvukovoj tehnike ot ehotomoskopov k ulrazvukovoj mikroskopii Biomedicinskaya radioelektronika 1999 8 S 49 53 https web archive org web 20190303192138 http slyusar kiev ua BIOMED 1999 pdf Arhivovano3 bereznya 2019 u Wayback Machine LiteraturaNanotehnologiyi u sestrinskih VikiproyektahPortal Fizika Portal Himiya Nanotehnologiyi u Vikishovishi Vimiryuvannya u nanotehnologiyah metodi i zasobi navch posib P R Gamula ta in za red B I Stadnika Nac un t Lviv politehnika Lviv Vid vo Lviv politehniki 2016 186 s il tabl Bibliogr s 178 186 167 nazv ISBN 978 617 607 997 2 Nanostrukturi ta nanotehnologiyi navch posib dlya stud vish navch zakl O M Nazarov M M Nishenko Nac aviac un t K NAU 2012 245 s il tabl 21 sm Bibliogr s 244 245 25 nazv 300 pr ISBN 978 966 598 785 7 Nanofizika nanomateriali nanoelektronika navch posib dlya stud vish navch zakl napryamu pidgotov Mikro ta nanoelektronika Yu M Poplavko O V Borisov Yu I Yakimenko Nac tehn un t Ukrayini Kiyiv politehn in t K NTUU KPI 2012 299 s il 21 sm Bibliogr s 299 11 nazv 300 pr ISBN 978 966 622 510 1 William Sims Bainbridge Nanoconvergence The Unity of Nanoscience Biotechnology Information Technology and Cognitive Science June 27 2007 Prentice Hall ISBN 0 13 244643 X Lynn E Foster Nanotechnology Science Innovation and Opportunity December 21 2005 Prentice Hall ISBN 0 13 192756 6 Hari Singh Nalwa Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology 10 Volume Set American Scientific Publishers 2004 ISBN 1 58883 001 2 Akhlesh Lakhtakia ed 2004 The Handbook of Nanotechnology Nanometer Structures Theory Modeling and Simulation SPIE Press Bellingham WA USA ISBN 0 8194 5186 X Fei Wang amp Akhlesh Lakhtakia eds 2006 Selected Papers on Nanotechnology Theory amp Modeling Milestone Volume 182 SPIE Press Bellingham WA USA ISBN 0 8194 6354 X Jumana Boussey Georges Kamarinos Laurent Montes editors 2003 Towards Nanotechnology Nano et Micro Technologies Hermes Sciences Publ Paris ISBN 2 7462 0858 X Dodatkova literaturaKnigi Pidbirka knig Nanoscience amp Nanotechnology vid Korolivskogo himichnogo tovaristva Pidbirka knig NanoScience and Technology vid Springer Pidbirka knig Nano and Energy vid Routledge Pidbirka knig z nanotehnologiyi Azonano Lau Woei Jye Faungnawakij Kajornsak Piyachomkwan Kuakoon ta in 2021 Handbook of nanotechnology applications environment energy agriculture and medicine Micro and nano technologies series Amsterdam Kidlington Oxford Cambridge MA Elsevier ISBN 978 0 12 821506 7 Bhargava Cherry Sachdeva Amit red 2020 Nanotechnology advances and real life applications 1st edition Boca Raton London New York CRC Press Taylor amp Francis ISBN 978 0 367 53673 2 Mahmoud Nasrollahzadeh ta in 2019 An introduction to green nanotechnology Interface science and technology London Academic press 2019 ISBN 978 0 12 813586 0 Ramsden Jeremy 2016 Nanotechnology an introduction Micro amp nano technologies series 2nd edition Oxford Elsevier William Andrew ISBN 978 0 323 39311 9 Sengupta Amretashis Sarkar Chandan Kumar 2015 Introduction to nano basics to nanoscience and nanotechnology Engineering materials Berlin Heidelberg Springer ISBN 978 3 662 47313 9 Malsch Ineke 2013 Nanotechnology and human health Boca Raton Fla CRC ISBN 978 0 8493 8144 7 Nouailhat Alain 2008 An introduction to nanoscience and nanotechnology London ISTE ISBN 978 1 84821 007 3 Zhurnali Nano Letters sajt ACS Nano sajt Nature Nanotechnology sajt Nanoscale sajt Nano Energy Nanotechnology Nano Today sajt Nano Research Journal of Nanobiotechnology Environmental Science Nano ta inshi PosilannyaNANOTEHNOLOGIYa Farmacevtichna enciklopediya NANOBIOTEHNOLOGIYa Farmacevtichna enciklopediya CERN European Organization for Nuclear Research oficijnij sajt CERNu angl fr Nanonewsnet nanotehnologiyi v Rosiyi ros