azbuka RUSNANO open2 · 2020-05-22 · к нам из древней Греции, в...

2
Н НАН НОТ Т ЕХ ХН НО ОЛО ОГ И ИИ Н Н Н Н Н Н Н НА А А А А А А АН Н Н Н Н Н Н Н Н НО О О О О О О О Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Е Е Е Е Е Е Е Е ЕХ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х ХН Н Н Н Н Н Н Н НО О О О О О О О О О О О О О О О О О ОЛ Л Л Л Л Л Л Л ЛО О О О О О О О О О О О О О О О О О ОГ Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г И И И И И И И И И И И И И И И И И И ИИ И И И И И И И И И И 180 Нанометр (сокращенно нм)− это одна милли- ардная часть метра. Приставка «нано» пришла к нам из древней Греции, в переводе на русский язык она означает гном или карлик. В латыни «нано» имеет значение маленький, крошечный. Один нанометр – это очень маленькая величина, и увидеть невооруженным глазом объекты тако- го размера невозможно. Для сравнения заметим, что волосы человека растут со скоростью 10 нм в секунду (и мы этого не замечаем!), а толщина одного волоска составляет ~10 4 нм. Наноразмерный масштаб используют для ха- рактеристики самых маленьких объектов, напри- мер, атомов и молекул. Размер атома кремния составляет 0,24 нм, а молекулы фуллерена С60 («футбольного мяча», состоящего из шестидеся- ти атомов углерода) – 0,75 нм. К представителям наномира также можно отнести нанокластеры, способные содержать до нескольких сотен ато- мов, и различного рода наноструктуры, размер которых хотя бы в одном из измерений не превы- шает нескольких десятков нанометров. Мир наноструктур чрезвычайно интересен, ведь они имеют физические свойства, которые НАНОМЕТР (Nanometer) «А в попугаях-то я гораздо длиннее!» Г. Остер. «38 попугаев» Рис. 1. Шкала размеров

Transcript of azbuka RUSNANO open2 · 2020-05-22 · к нам из древней Греции, в...

ННАННОТТЕХХННООЛООГИИИННННННННААААААААННННННННННОООООООООТТТТТТТТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЕХХХХХХХХХХХХХХХНННННННННОООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛОООООООООООООООООООГГГГГГГГГГГИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 180

Нанометр (сокращенно нм)− это одна милли-ардная часть метра. Приставка «нано» пришла к нам из древней Греции, в переводе на русский язык она означает гном или карлик. В латыни «нано» имеет значение маленький, крошечный. Один нанометр – это очень маленькая величина, и увидеть невооруженным глазом объекты тако-го размера невозможно. Для сравнения заметим, что волосы человека растут со скоростью 10 нм в секунду (и мы этого не замечаем!), а толщина одного волоска составляет ~104 нм.

Наноразмерный масштаб используют для ха-рактеристики самых маленьких объектов, напри-мер, атомов и молекул. Размер атома кремния составляет 0,24 нм, а молекулы фуллерена С60

(«футбольного мяча», состоящего из шестидеся-ти атомов углерода) – 0,75 нм. К представителям наномира также можно отнести нанокластеры, способные содержать до нескольких сотен ато-мов, и различного рода наноструктуры, размер которых хотя бы в одном из измерений не превы-шает нескольких десятков нанометров.

Мир наноструктур чрезвычайно интересен, ведь они имеют физические свойства, которые

НАНОМЕТР

(Nanometer)

«А в попугаях-то я гораздо длиннее!» Г. Остер. «38 попугаев»

Рис. 1. Шкала размеров

ААЗБУККААААААААААААЗЗЗЗЗЗЗЗЗББББББББББББУУУУУУУУУУККККККККККККККККККАААААААААА ДЛЛЛЯ ВСЕЕХ ДДДДДДДДДЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ВВВВВВВВВВССССССССССЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕХХХХХХХХХХ 181

существенно отличаются от свойств объемных материалов.

Нанометры являются привычными единица-ми для описания длины волн света. Например, видимый свет имеет длины волн в диапазоне от 400 до 700 нм.

В нанометрах измеряют также размеры ми-кроорганизмов, клеток и их частей, биомолекул. Вот лишь некоторые примеры (рис. 1):

диаметр спирали ДНК человека – 2 нм; длина одного витка ДНК – 3,4 нм;молекула гемоглобина – 6,4 нм;

пиконановирусы – 20 нм;молекула гемоцианина – 50 нм;бактерии Mycoplasma mycoides 100–250 нм;мимовирусы – 500 нм;эритроциты человека – 8000 нм.Название «Нанометр» носит и ежемесячный

бюллетень факультета наук о материалах МГУ (его можно найти на сайте факультета наук о материа-лах МГУ им. М.В. Ломоносова www.fnm.msu.ru) и информационный сайт www.nanometer.ru, по-священный нанотехнологиям.

Рис. 2. Журнал «Нанометр», выпускаемый ФНМ МГУ им. М.В. Ломоносова

Л и т е р а т у р а :

Пул Ч., Оуэнс М. Нанотехнологии. М.: Техносфера (серия «Мир материалов и технологий»), 2006. 336 с.1. Суздалев И.П. Физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. М.: КомКнига (серия 2.

«Синергетика: от прошлого к будущему»), 2006. 592 с.