Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы

Наноматериалы

  • 28 страниц
  • 2014 год
  • 143 просмотра
  • 0 покупок
Автор работы

kudaross15

300 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

Введение……………………………………………………………………3
1. Наноматериалы………………………………………………………….4
2. НаноБетон………………………………………………………………..7
3. Наноматериалы и стали……………………………………………….11
4. Наноматериалы (древесина и стекло)……………………………….13

Наноматериалы
Материалы, разработанные на основе наночастиц с уникальными характеристиками, вытекающими из микроскопических размеров их составляющих.
Углеродные нанотрубки — протяжённые цилиндрические структуры диаметром от одного до нескольких десятков нанометров и длиной до нескольких сантиметров, состоящие из одной или нескольких свёрнутых в трубку гексагональных графитовых плоскостей (графенов) и обычно заканчивающиеся полусферической головкой.
Фуллерены — молекулярные соединения, принадлежащие классу аллотропных форм углерода (другие — алмаз, карбин и графит) и представляющие собой выпуклые замкнутые многогранники, составленные из чётного числа трёхкоординированных атомов углерода.
Графен — монослой атомов углерода, полученный в октябре 2004 года в Манчестерском университете (The University Of Manchester). Графен можно использовать, как детектор молекул (NO2), позволяющий детектировать приход и уход единичных молекул.
...

НаноБетон
Самокомпактирующемуся бетону не нужна вибрация, он густеет благодаря наночастицам поликарбоксилата
Оксид кремния (SiO2 ) – это часть стандартной бетонной смеси. Исследования наноструктуры материала показали, что использование наночастиц оксида кремния приводит к существенным изменениям в упаковке вещества – значительному уплотнению бетона и соответственному улучшению его механических свойств (повышению прочности на сжатие в 3–6 раз). Кроме того, модификация материала наночастицами оксида кремния стабилизирует важнейшие валентные взаимодействия Ca – Si – H, ответственные за связность бетона, уменьшая вымывание кальция и увеличивая его влагоустойчивость.
Другое соединение, активно используемое как добавка к бетонным смесям, – диоксид титана (TiO2).
...

Наноматериалы и стали
Усталость материала – одна из основных причин разрушения стальных конструкций, подверженных циклическим нагрузкам (мосты, башни и т.п.). Даже напряжения намного меньшие, чем пороги разрушения, могут приводить при периодическом повторении к уменьшению времени жизни изделия. Современная философия строительства включает в себя три основных превентивных стратегии: резкое уменьшение допустимой нагрузки на конструкцию; значительное сокращение допустимого периода ее эксплуатации; регулярный мониторинг состояния. Все три подхода оказывают значительное влияние на стоимость строительства и эксплуатации конструкции.
Цементную плитку покрывают краской на основе нанокомпозита, что делает ее стойкой к непогоде
Исследования показали, что добавка к стали небольших наночастиц меди сглаживает неоднородность поверхности стали, уменьшая таким образом количество точек, в которых концентрируются напряжения.
...

Нанотехнологии в медицине
Рассматривая отдельный атом в качестве кирпичика или "детальки" нанотехнологи ищут практические способы конструировать из этих деталей материалы с заданными характеристиками. Многие компании уже умеют собирать атомы и молекулы в некие конструкции.
В перспективе, любые молекулы будут собираться подобно детскому конструктору. Для этого планируется использовать нано-роботов (наноботов). Любую химически стабильную структуру, которую можно описать, на самом деле, можно и построить. Поскольку нанобот можно запрограммировать на строительство любой структуры, в частности, на строительство другого нанобота, они будут очень дешевыми. Работая в огромных группах, наноботы смогут создавать любые объекты с небольшими затратами, и высокой точностью.
В медицине проблема применения нанотехнологий заключается в необходимости изменять структуру клетки на молекулярном уровне, т.е. осуществлять "молекулярную хирургию" с помощью наноботов.
...

Использование углеродных наноматериалов как биосовместимого модификатора медицинских имплантатов
Использование нанотехнологий и наноматериалов бесспорно является одним из самых перспективных направлений науки и техники в XXI веке. Учитывая, что в перспективе ожидается тесный контакт человека и других биологических объектов с наноматериалами, изучение вопросов потенциальных рисков их использования представляется первостепенной задачей.
В настоящее время основными областями применения наночастиц в технике, определяемыми их уникальными свойствами, отличными от свойств веществ в обычной (макродисперсной) форме, становятся создание высокопрочных, в том числе композитных, конструкционных материалов, микроэлектроника и оптика (микросхемы, компьютеры, оптические затворы), энергетика (аккумуляторы, топливные элементы, высокотемпературная сверхпроводимость), химическая технология (катализ), охрана окружающей среды (наночипы и наносенсоры).
...

Умная пыль
Современные достижения в области наноэлектроники позволяют создавать не только микроскопические элементы для электронных устройств, но и сами электронные устройства размерами в несколько нанометров. Однако эти разработки пока еще далеки от практического применения. И одной из причин этому является невозможность традиционной радио и оптической связи при таких размерах. Но исследователи из технологического института штата Джорджия, похоже, нашли решение этой проблемы, приблизившись вплотную к созданию так называемой «умной пыли».

Если быть точным, то они создали прототип наноантены из графена, которая может быть использована для связи с электронными компонентами в миллиметровом диапазоне длин радиоволн.

Уникальность самого графена в данном случае в том, что его свободные электроны, которые участвуют в переносе электрического заряда, двигаются практически с постоянной скоростью, равной 0,3 от скорости света, причем независимо от их энергии.
...

Наноматериалы и нанотехнологии // http://www.microsystems.ru
2. Наноматериалы в медицине // http://nano-tehnika.ru
3. Наноматериалы для медицины // http://www.nanoindustry.su

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Согласен с условиями политики конфиденциальности и  пользовательского соглашения

Фрагменты работ

Введение……………………………………………………………………3
1. Наноматериалы………………………………………………………….4
2. НаноБетон………………………………………………………………..7
3. Наноматериалы и стали……………………………………………….11
4. Наноматериалы (древесина и стекло)……………………………….13

Наноматериалы
Материалы, разработанные на основе наночастиц с уникальными характеристиками, вытекающими из микроскопических размеров их составляющих.
Углеродные нанотрубки — протяжённые цилиндрические структуры диаметром от одного до нескольких десятков нанометров и длиной до нескольких сантиметров, состоящие из одной или нескольких свёрнутых в трубку гексагональных графитовых плоскостей (графенов) и обычно заканчивающиеся полусферической головкой.
Фуллерены — молекулярные соединения, принадлежащие классу аллотропных форм углерода (другие — алмаз, карбин и графит) и представляющие собой выпуклые замкнутые многогранники, составленные из чётного числа трёхкоординированных атомов углерода.
Графен — монослой атомов углерода, полученный в октябре 2004 года в Манчестерском университете (The University Of Manchester). Графен можно использовать, как детектор молекул (NO2), позволяющий детектировать приход и уход единичных молекул.
...

НаноБетон
Самокомпактирующемуся бетону не нужна вибрация, он густеет благодаря наночастицам поликарбоксилата
Оксид кремния (SiO2 ) – это часть стандартной бетонной смеси. Исследования наноструктуры материала показали, что использование наночастиц оксида кремния приводит к существенным изменениям в упаковке вещества – значительному уплотнению бетона и соответственному улучшению его механических свойств (повышению прочности на сжатие в 3–6 раз). Кроме того, модификация материала наночастицами оксида кремния стабилизирует важнейшие валентные взаимодействия Ca – Si – H, ответственные за связность бетона, уменьшая вымывание кальция и увеличивая его влагоустойчивость.
Другое соединение, активно используемое как добавка к бетонным смесям, – диоксид титана (TiO2).
...

Наноматериалы и стали
Усталость материала – одна из основных причин разрушения стальных конструкций, подверженных циклическим нагрузкам (мосты, башни и т.п.). Даже напряжения намного меньшие, чем пороги разрушения, могут приводить при периодическом повторении к уменьшению времени жизни изделия. Современная философия строительства включает в себя три основных превентивных стратегии: резкое уменьшение допустимой нагрузки на конструкцию; значительное сокращение допустимого периода ее эксплуатации; регулярный мониторинг состояния. Все три подхода оказывают значительное влияние на стоимость строительства и эксплуатации конструкции.
Цементную плитку покрывают краской на основе нанокомпозита, что делает ее стойкой к непогоде
Исследования показали, что добавка к стали небольших наночастиц меди сглаживает неоднородность поверхности стали, уменьшая таким образом количество точек, в которых концентрируются напряжения.
...

Нанотехнологии в медицине
Рассматривая отдельный атом в качестве кирпичика или "детальки" нанотехнологи ищут практические способы конструировать из этих деталей материалы с заданными характеристиками. Многие компании уже умеют собирать атомы и молекулы в некие конструкции.
В перспективе, любые молекулы будут собираться подобно детскому конструктору. Для этого планируется использовать нано-роботов (наноботов). Любую химически стабильную структуру, которую можно описать, на самом деле, можно и построить. Поскольку нанобот можно запрограммировать на строительство любой структуры, в частности, на строительство другого нанобота, они будут очень дешевыми. Работая в огромных группах, наноботы смогут создавать любые объекты с небольшими затратами, и высокой точностью.
В медицине проблема применения нанотехнологий заключается в необходимости изменять структуру клетки на молекулярном уровне, т.е. осуществлять "молекулярную хирургию" с помощью наноботов.
...

Использование углеродных наноматериалов как биосовместимого модификатора медицинских имплантатов
Использование нанотехнологий и наноматериалов бесспорно является одним из самых перспективных направлений науки и техники в XXI веке. Учитывая, что в перспективе ожидается тесный контакт человека и других биологических объектов с наноматериалами, изучение вопросов потенциальных рисков их использования представляется первостепенной задачей.
В настоящее время основными областями применения наночастиц в технике, определяемыми их уникальными свойствами, отличными от свойств веществ в обычной (макродисперсной) форме, становятся создание высокопрочных, в том числе композитных, конструкционных материалов, микроэлектроника и оптика (микросхемы, компьютеры, оптические затворы), энергетика (аккумуляторы, топливные элементы, высокотемпературная сверхпроводимость), химическая технология (катализ), охрана окружающей среды (наночипы и наносенсоры).
...

Умная пыль
Современные достижения в области наноэлектроники позволяют создавать не только микроскопические элементы для электронных устройств, но и сами электронные устройства размерами в несколько нанометров. Однако эти разработки пока еще далеки от практического применения. И одной из причин этому является невозможность традиционной радио и оптической связи при таких размерах. Но исследователи из технологического института штата Джорджия, похоже, нашли решение этой проблемы, приблизившись вплотную к созданию так называемой «умной пыли».

Если быть точным, то они создали прототип наноантены из графена, которая может быть использована для связи с электронными компонентами в миллиметровом диапазоне длин радиоволн.

Уникальность самого графена в данном случае в том, что его свободные электроны, которые участвуют в переносе электрического заряда, двигаются практически с постоянной скоростью, равной 0,3 от скорости света, причем независимо от их энергии.
...

Наноматериалы и нанотехнологии // http://www.microsystems.ru
2. Наноматериалы в медицине // http://nano-tehnika.ru
3. Наноматериалы для медицины // http://www.nanoindustry.su

Купить эту работу

Наноматериалы

300 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 200 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

26 февраля 2017 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
kudaross15
4.5
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
300 ₽ Цена от 200 ₽

5 Похожих работ

Реферат

наноэлектронные приборы и устройства

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽
Реферат

углеродные нано трубки

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
400 ₽
Реферат

полупроводниковые свехрешетки

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
300 ₽
Реферат

Гетеротранзисторы

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
250 ₽
Реферат

наноэлектронные приборы и устройства

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽

Отзывы студентов

Отзыв justjane57 об авторе kudaross15 2016-12-19
Реферат

Все выполнено в срок и согласно всем требованиям

Общая оценка 5
Отзыв super.antonovich92 об авторе kudaross15 2017-01-16
Реферат

Быстро, качественно, в срок.

Общая оценка 5

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

Исследование процессов наноструктурирования микропористой теплозащитной смеси

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1500 ₽
Готовая работа

Лазерная наплавка для улучшения температурных свойств титановых сплавов

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
670 ₽
Готовая работа

диплом Лазейки в итерационных блочных шифрах

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1500 ₽
Готовая работа

Наночастицы для биомедицины и фармацевтики, доклинические исследования лекарственных препаратов перед регистрацией

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽
Готовая работа

Кристаллографический анализ структуры и потенциальных свойств заданного материала

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
200 ₽
Готовая работа

Оборудование и технологическая подготовка производства нанопокрытий методом молекулярно-лучевой эпитаксии

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽
Готовая работа

Лазерная спектроскопия

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
70 ₽
Готовая работа

Гетеротранзисторы

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
250 ₽
Готовая работа

полупроводниковые свехрешетки

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
300 ₽
Готовая работа

Нанотехнологии

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
300 ₽
Готовая работа

наноэлектронные приборы и устройства

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽