Все сделано качественно
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Введение
Нанодисперсные материалы – это материалы, в которых размер частиц находится в наномасштабе (от 1 до 100 нм). Эти материалы получаются за счет специального физического и химического процессов, таких как наномолекулярная дисперсия, восстановление, беспорошковая металлургия и т.д.
Нанодисперсные материалы имеют уникальные свойства, которые отличают их от обычных материалов. Их поверхность обладает большей площадью, что позволяет им оптимально взаимодействовать с другими материалами и эффективно использоваться для различных процессов промышленности, медицины и технологий. Их структура и свойства очень разнообразны и зависят от химического состава, формы, размера и поверхности частиц. Благодаря своим нанометровым размерам, нанодисперсные материалы проявляют уникальные свойства, такие как высокая способность к реакциям и адсорбции, новые оптические, магнитные и механические свойства.
Примеры нанодисперсных материалов: наночастицы металлов (серебра, золота, железа), наночастицы полимеров, наночастицы углерода (включая углеродные нанотрубки и графен), нанокристаллические материалы (например, нанокристаллическое стекло).
Применение нанодисперсных материалов включает такие области как катализ, биомедицинская диагностика и терапия, солнечные батареи, электроника, строительство, пищевая промышленность и другие.
История получения нанодисперсных материалов начинается со времен древних культур, когда были использованы смолы и пигменты для создания украшений и росписей.
В современном понимании нанодисперсные материалы появились в середине 20 века с развитием новейших методов и технологий в области химии и физики.
В 1959 году Ричард Фейнман выдвинул гипотезу, что нельзя игнорировать масштаб эффектов при уменьшении размеров объектов, что открыло новые возможности в исследовании свойств материалов.
В 1970-х годах были разработаны основные методы получения наноматериалов, например, метод сол-гель, который позволяет получать стекла и керамику с уникальными свойствами.
В 1985 году синтезированный фуллеренов, представляющий собой шарообразную молекулу углерода, стал первым наноматериалом, породившим новые классы материалов.
С развитием новых методов синтеза и модификации, а также с использованием новых материалов, нанотехнологии находят все большее применение в различных областях науки и техники.
Нанодисперсные материалы имеют широкий спектр применения в различных отраслях науки, техники и промышленности. Наиболее перспективные области применения нанодисперсных материалов включают:
1. Медицина
2. Электроника
3. Энергетика
4. Строительство
5. Автомобильная промышленность
Таким образом, нанодисперсные материалы имеют огромный потенциал для применения в различных областях науки и технологии, и их использование будет только увеличиваться в будущем.
Все вышесказанное определило актуальность темы нашего исследования.
Цель нашей работы – раскрыть информацию о технологиях, методах, современных аппаратах при создании нанодисперсных материалов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) Изучить научную и иную литературу, относящуюся к теме нашего исследования;
2) Рассказать о методах получения нанодисперсных материалов;
3) Перечислить аппараты, предназначенные для создания этого рода материалов;
4) Охарактеризовать преимущества и недостатки этих материалов;
5) Рассказать о сферах применения и рисках использованиях нанодисперсных материалов.
Считаем, что перечень источников, послуживших нам при написании данной работы, является авторитетным.
Содержание
Введение 3
1. Особенности методов получения нанодисперсных материалов 6
2. Современные аппараты для получения нанодисперсных материалов 13
3. Основные преимущества и недостатки нанодисперсных материалов 18
4. Применение нанодисперсных материалов 20
5. Риски применения нанодисперсных материалов 25
Заключение 27
Список использованных источников 28
Нанодисперсные материалы имеют уникальные свойства, которые отличают их от обычных материалов. Их поверхность обладает большей площадью, что позволяет им оптимально взаимодействовать с другими материалами и эффективно использоваться для различных процессов промышленности, медицины и технологий. Их структура и свойства очень разнообразны и зависят от химического состава, формы, размера и поверхности частиц. Благодаря своим нанометровым размерам, нанодисперсные материалы проявляют уникальные свойства, такие как высокая способность к реакциям и адсорбции, новые оптические, магнитные и механические свойства.
Список использованных источников
1. Андриевский Р.А., Рагуля А.В. Наноструктурные материалы. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 192 с.
2. Воронов, В.К. Свойства и применение наноматериалов: Учебное пособие / В.К. Воронов, Д. Ким, А.С. Янюшкин. - Ст. Оскол: ТНТ, 2013. - 220 c.
3. Гусев А.И. Нанометриалы, наноструктуры, нанотехнологии. – М: ФИЗМТЛИТ, 2020. – 416 с.
4. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. – М.: Техносфера, 2019. –336 с.
5. Раков Э.Г. Неорганические наноматериалы: Учебное пособие / Э.Г. Раков. - М.: Бином, 2014. - 300 c.
6. Рыжонков, Д.И. Наноматериалы: Учебное пособие / Д.И. Рыжонков, В.В. Левина. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. - 365 c.
7. Сергеев Г.Б. Нанохимия. – М.: Изд-во МГУ, 2013. – 288 с.
8. Суздалев И.П. Нанотехнология: физикохимия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. М.: КомКнига, 2016. 592 с.
9. Цао, Гочжун Наноструктуры и наноматериалы. Синтез, свойства и применение / Цао Гочжун, Ин Ван; Пер. с англ. А.И. Ефимова, С.И. Каргов , англ. - М.: Научный мир, 2012. - 520 c.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Введение
Нанодисперсные материалы – это материалы, в которых размер частиц находится в наномасштабе (от 1 до 100 нм). Эти материалы получаются за счет специального физического и химического процессов, таких как наномолекулярная дисперсия, восстановление, беспорошковая металлургия и т.д.
Нанодисперсные материалы имеют уникальные свойства, которые отличают их от обычных материалов. Их поверхность обладает большей площадью, что позволяет им оптимально взаимодействовать с другими материалами и эффективно использоваться для различных процессов промышленности, медицины и технологий. Их структура и свойства очень разнообразны и зависят от химического состава, формы, размера и поверхности частиц. Благодаря своим нанометровым размерам, нанодисперсные материалы проявляют уникальные свойства, такие как высокая способность к реакциям и адсорбции, новые оптические, магнитные и механические свойства.
Примеры нанодисперсных материалов: наночастицы металлов (серебра, золота, железа), наночастицы полимеров, наночастицы углерода (включая углеродные нанотрубки и графен), нанокристаллические материалы (например, нанокристаллическое стекло).
Применение нанодисперсных материалов включает такие области как катализ, биомедицинская диагностика и терапия, солнечные батареи, электроника, строительство, пищевая промышленность и другие.
История получения нанодисперсных материалов начинается со времен древних культур, когда были использованы смолы и пигменты для создания украшений и росписей.
В современном понимании нанодисперсные материалы появились в середине 20 века с развитием новейших методов и технологий в области химии и физики.
В 1959 году Ричард Фейнман выдвинул гипотезу, что нельзя игнорировать масштаб эффектов при уменьшении размеров объектов, что открыло новые возможности в исследовании свойств материалов.
В 1970-х годах были разработаны основные методы получения наноматериалов, например, метод сол-гель, который позволяет получать стекла и керамику с уникальными свойствами.
В 1985 году синтезированный фуллеренов, представляющий собой шарообразную молекулу углерода, стал первым наноматериалом, породившим новые классы материалов.
С развитием новых методов синтеза и модификации, а также с использованием новых материалов, нанотехнологии находят все большее применение в различных областях науки и техники.
Нанодисперсные материалы имеют широкий спектр применения в различных отраслях науки, техники и промышленности. Наиболее перспективные области применения нанодисперсных материалов включают:
1. Медицина
2. Электроника
3. Энергетика
4. Строительство
5. Автомобильная промышленность
Таким образом, нанодисперсные материалы имеют огромный потенциал для применения в различных областях науки и технологии, и их использование будет только увеличиваться в будущем.
Все вышесказанное определило актуальность темы нашего исследования.
Цель нашей работы – раскрыть информацию о технологиях, методах, современных аппаратах при создании нанодисперсных материалов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) Изучить научную и иную литературу, относящуюся к теме нашего исследования;
2) Рассказать о методах получения нанодисперсных материалов;
3) Перечислить аппараты, предназначенные для создания этого рода материалов;
4) Охарактеризовать преимущества и недостатки этих материалов;
5) Рассказать о сферах применения и рисках использованиях нанодисперсных материалов.
Считаем, что перечень источников, послуживших нам при написании данной работы, является авторитетным.
Содержание
Введение 3
1. Особенности методов получения нанодисперсных материалов 6
2. Современные аппараты для получения нанодисперсных материалов 13
3. Основные преимущества и недостатки нанодисперсных материалов 18
4. Применение нанодисперсных материалов 20
5. Риски применения нанодисперсных материалов 25
Заключение 27
Список использованных источников 28
Нанодисперсные материалы имеют уникальные свойства, которые отличают их от обычных материалов. Их поверхность обладает большей площадью, что позволяет им оптимально взаимодействовать с другими материалами и эффективно использоваться для различных процессов промышленности, медицины и технологий. Их структура и свойства очень разнообразны и зависят от химического состава, формы, размера и поверхности частиц. Благодаря своим нанометровым размерам, нанодисперсные материалы проявляют уникальные свойства, такие как высокая способность к реакциям и адсорбции, новые оптические, магнитные и механические свойства.
Список использованных источников
1. Андриевский Р.А., Рагуля А.В. Наноструктурные материалы. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 192 с.
2. Воронов, В.К. Свойства и применение наноматериалов: Учебное пособие / В.К. Воронов, Д. Ким, А.С. Янюшкин. - Ст. Оскол: ТНТ, 2013. - 220 c.
3. Гусев А.И. Нанометриалы, наноструктуры, нанотехнологии. – М: ФИЗМТЛИТ, 2020. – 416 с.
4. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. – М.: Техносфера, 2019. –336 с.
5. Раков Э.Г. Неорганические наноматериалы: Учебное пособие / Э.Г. Раков. - М.: Бином, 2014. - 300 c.
6. Рыжонков, Д.И. Наноматериалы: Учебное пособие / Д.И. Рыжонков, В.В. Левина. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. - 365 c.
7. Сергеев Г.Б. Нанохимия. – М.: Изд-во МГУ, 2013. – 288 с.
8. Суздалев И.П. Нанотехнология: физикохимия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. М.: КомКнига, 2016. 592 с.
9. Цао, Гочжун Наноструктуры и наноматериалы. Синтез, свойства и применение / Цао Гочжун, Ин Ван; Пер. с англ. А.И. Ефимова, С.И. Каргов , англ. - М.: Научный мир, 2012. - 520 c.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
1500 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 85108 Рефератов — поможем найти подходящую