纳米科技论文
纳米技术的论文(精选五篇)

纳米技术的论文(精选五篇)第一篇:纳米技术的论文纳米技术在新型建筑材料中的应用纳米技术作为一门新兴的技术,在多个范畴具有十分重要的应用,特别是极大地推进了新型建材的开展,引见了纳米技术在新型建筑涂料、复合水泥、自洁玻璃、陶瓷、防护资料等方面的应用,经过阐述可知,纳米资料在新型建材范畴具有很好的开展应用前景。
纳米技术;新型建材;应用;前景 1 纳米涂料的应用通常传统的涂料都存在悬浮稳定性差,耐老化、耐洗刷性差,光亮度不够等缺陷。
而纳米涂料则能较好的处理这一问题,纳米涂料具有下述优越的性能:(1)具有很好的伸缩性,可以弥盖墙体细小裂痕,具有对微裂痕的自修复作用。
(2)具有很好的防水性,抗异物粘附、沾污性能,抗碱、耐冲刷性。
(3)具有除臭、杀菌、防尘以及隔热保温性能。
(4)纳米涂料的色泽鲜艳温和,手感温和,漆膜平整,改善建筑的外观等。
固然国内外对纳米涂料的研讨还处在初步阶段,但是已在工程上得到了较普遍的应用,如北京纳美公司消费的纳米系列涂料已大量应用于北京建欣苑、建东苑等住宅区的外墙粉刷,效果良好。
在首体改造工程中,运用纳米涂料1700吨,涂刷6万平方米。
复旦大学教育部先进涂料工程研讨中心的专家已研发出了“透明隔热玻璃涂料”。
2 纳米水泥的应用普通水泥混凝土因其刚性较大而柔性较小,同时其本身也存在一些固有的缺陷,使其在运用过程中不可防止地产生开裂并毁坏。
为理解决这一问题就必需加速对具有特殊性能混凝土的研发,而纳米混凝土就能有效的处理这样问题,纳米混凝土,与普通混凝土相比,纳米混凝土的强度、硬度、抗老化性、耐久性等性能均有显着进步,同时还具有防水、吸声、吸收电磁波等性能,因此可用于一些特殊的建筑设备中(如国防设备)。
通常在普通混凝土中参加纳米矿粉(纳米级SiO2、纳米级CaCO3)或者纳米金属粉末已到达纳米混凝土的性能,而且经过改动纳米资料的掺量还能配置出防水砂浆等。
目前开发研制的纳米水泥资料包括纳米防水复合水泥,纳米敏感水泥、纳米环保复合水泥以及纳米隐身复合水泥。
纳米技术应用论文

浅析纳米技术的应用摘要:随着科技的发展,使得我们对事物的认识的越来越透彻,越来越细致。
纳米技术便出现了,本文主要对纳米材料和纳米涂料的应用加以阐述从而有更全面的认识。
关键词:纳米材料纳米技术技术应一、纳米的发展历史纳米(nm)是数学上的一种长度单位,1纳米约是10-9米(十亿分之一米),对宏观物体来说,纳米是一个非常细小的单位,比如,人的头发丝用纳米表述其直径一般为7000-8000纳米,人体红细胞的直径一般为3000-5000纳米,多数病毒的直径也只是几十至几百纳米大小,金属的晶粒尺寸一般在微米量级;对于微观物质如原子、分子等以前用埃来表示,1埃相当于1个氢原子的直径,1纳米是10埃。
一般认为纳米材料应该包括两个基本条件:一是材料的特征尺寸在1-100nm之间,二是材料此时具有区别常规尺寸材料的一些特殊物理化学特性。
二、纳米技术在防腐中的应用纳米涂料必须满足两个条件:一是有一相尺寸在1~100nm;二是因为纳米相的存在而使涂料的性能有明显提高或具有新功能。
纳米涂料性能改善主要包括:第一、施工性能的改善。
利用纳米粒子粒径对流变性的影响,如纳米sio2用于建筑涂料,可防止涂料的流挂;第二、耐候性的改善。
利用纳米粒子对紫外线的吸收性,如利用纳米tio2、sio2可制得耐候性建筑外墙涂料、汽车面漆等;第三、力学性能的改善。
利用纳米粒子与树脂之间强大的界面结合力,可提高涂层的强度、硬度、耐磨性、耐刮伤性等。
纳米功能性涂料主要有抗菌涂料、界面涂料、隐身涂料、静电屏蔽涂料、隔热涂料、大气净化涂料、电绝缘涂料、磁性涂料等。
纳米技术的应用为涂料工业的发展开辟了一条新途径,目前用于涂料的纳米材料最多的是sio2、tio2、caco3、zno、fe2o3等。
但并不是每一种纳米粒子和每一粒径范围的纳米粒子制得的涂料都能达到所期望的性能和功能,需要经过大量的实验研究工作,才有可能得到真正的纳米涂料。
纳米涂料虽然无毒,但由于目前技术原因,性能并不理想,加上价格太过昂贵,难以全面推广;而三聚磷酸铝也因价格原因未能大量应用。
纳米技术作文(7篇)

纳米技术作文(7篇)英文回答:Nanotechnology is a rapidly advancing field that involves manipulating matter at the atomic and molecular level. It has the potential to revolutionize various industries, including medicine, electronics, and energy. In this essay, I will discuss the benefits and challenges of nanotechnology, as well as its impact on society.One of the major advantages of nanotechnology is its potential to improve healthcare. Nanoparticles can be used for targeted drug delivery, allowing medications to be delivered directly to the affected cells or tissues. This can enhance the effectiveness of treatments while minimizing side effects. For example, researchers are developing nanoparticles that can deliver cancer drugs directly to tumor cells, reducing the damage to healthy cells.Another area where nanotechnology shows promise is in electronics. Nanoscale materials can be used to create smaller, faster, and more efficient electronic devices. For instance, nanoscale transistors can be integrated into computer chips, allowing for higher processing speeds and increased memory capacity. This has led to the development of smaller and more powerful smartphones, laptops, and other electronic gadgets.However, nanotechnology also presents challenges and concerns. One of the main concerns is the potential environmental impact of nanomaterials. Since nanoparticles are so small, they can easily enter the environment and potentially harm ecosystems. For example, if nanoparticles used in sunscreen products are released into water bodies, they could have detrimental effects on aquatic life. Therefore, it is crucial to conduct thorough research on the environmental impact of nanomaterials and develop appropriate safety measures.In addition, there are ethical considerations surrounding the use of nanotechnology. For instance, theuse of nanobots in medicine raises questions about privacy and autonomy. If nanobots are used to monitor anindividual's health, who has access to this information? How can we ensure that individuals have control over their own bodies? These are important questions that need to be addressed as nanotechnology continues to advance.Despite these challenges, nanotechnology has the potential to greatly benefit society. It can lead to advancements in renewable energy, such as more efficient solar panels and energy storage devices. It can also revolutionize manufacturing processes, making them more sustainable and environmentally friendly. For example, nanotechnology can be used to develop lightweight and strong materials for transportation, reducing fuel consumption and carbon emissions.In conclusion, nanotechnology holds immense potential for improving various aspects of our lives. It can revolutionize healthcare, electronics, energy, and manufacturing. However, it is important to address the challenges and ethical concerns associated withnanotechnology. By doing so, we can harness its benefits while ensuring its responsible and sustainable use.中文回答:纳米技术是一门快速发展的领域,涉及到在原子和分子水平上操纵物质。
生物纳米技术论文

生物纳米技术论文生物纳米技术论文纳米技术是在纳米尺度上研究物质的特性,通过组建和利用纳米材料来实现特有功能和智能作用的高科技先进技术。
下面是小编精心推荐的生物纳米技术论文,希望你能有所感触!生物纳米技术论文篇一纳米技术在生物医药中的应用摘要纳米技术是在纳米尺度上研究物质的特性,通过组建和利用纳米材料来实现特有功能和智能作用的高科技先进技术。
介绍了纳米技术在生物医药中的应用现状和前景,并分析了纳米技术在生物医药领域应用中的纳米材料安全性和成本问题。
关键词纳米技术纳米材料生物医药1990年在美国召开了第一届纳米技术国际学术会议,成为纳米科技发展进步的一个重要标志。
1999年,美国的Robert A Fr Eitas Jr 出版了《纳米医学》,表明了纳米科技的发展已促使人们开始多方面考虑并且探索纳米科技在医学临床诊治、药物学等方面的应用。
纳米技术作为一项新兴技术,在生物医药领域具有十分广阔的应用前景。
1 纳米技术纳米是英文nanometre的译名,像米、厘米、毫米等一样,是一个长度单位。
1纳米(nm)为10-9米,也即百万分之一毫米,相当于一根头发丝直径的五万分之一。
更形象地讲,如果把1nm的物体放在乒乓球上,就像一个乒乓球放在地球上。
在纳米尺度上,由于物质的量子效应,物质的局域性和巨大的表面、界面效应,形成的材料性能发生了由量变到质变的飞跃,从而突变或产生奇异的新现象。
纳米技术是指在纳米尺度上研究物质(包括原子、分子的操纵)的特性,通过组建和利用纳米材料来实现特有功能和智能作用的高科技先进技术。
这一基本概念普遍认为由美国著名物理学家、诺贝尔物理奖获得者Richard Feynman在一次题为《在物质底层有很大的空间》的演讲中提出,“为什么我们不可以从另外一个方向出发,从单个的分子甚至原子开始组装,以达到我们的要求……如果有一天能按照人们的意志安排一个个原子和分子,将会产生什么样的奇迹”。
纳米技术涵盖领域广泛,包括纳米材料学、纳米生物学和纳米显微学等方面,它建立了一种崭新的思维方式,使人类能够利用越来越小、越来越精确的物质和越来越精细的技术成品来满足更高层次的要求。
纳米材料的应用研究论文

纳米材料的应用研究论文随着纳米科学技术的发展,纳米材料作为其中的重要成果,已经得到了广泛的应用。
本文将探讨纳米材料的应用研究,并对其未来发展进行展望。
一、纳米材料的应用1. 电子行业纳米材料可用于制造微型电子器件,如纳米晶体管、纳米传感器等。
其优势在于体积小、性能高、功耗低,适合于生产高性能电子产品。
例如,石墨烯就是一种高性能电子材料,其导电性高,可以应用于电子芯片、显示屏等领域。
2. 医疗行业纳米材料在医疗领域中的应用也十分广泛。
纳米材料可以用作生物传感器、基因治疗和癌症治疗等。
例如,纳米金颗粒可以被注射到肿瘤细胞中,通过激活T细胞,使其攻击癌细胞,达到治疗癌症的目的。
3. 环保领域纳米材料也可以在环境清洁方面发挥重要作用。
例如,纳米纤维可以用于制造空气过滤器和水过滤器,能够有效降低空气和水中的污染物含量。
二、纳米材料的研究方向1. 合成方法纳米材料的大规模制备是一项需要重点研究的技术。
目前,人们已经开发出了许多纳米合成方法,如物理法、化学法、生物法等。
未来,需要进一步开发更可控、更高效且成本更低的合成方法。
2. 表面修饰纳米材料的表面往往具有独特的物理化学特性,使得其在不同应用领域中的性能和功能千差万别。
因此,对纳米材料表面的修饰和控制十分关键,可以通过化学修饰、生物修饰、物理修饰等手段实现。
3. 应用研究纳米材料的应用研究是发展纳米材料的关键。
需要进行更多的基础研究和交叉研究,寻找更多的应用领域并推广应用。
三、纳米材料的未来发展纳米材料具有广泛的应用前景和良好的经济效益,因此未来发展前景十分广阔。
未来,纳米材料的发展方向可能包括以下几个方面:1. 功能多样化随着纳米材料的研究深入,人们逐渐意识到不同类型的纳米材料在各个方面都具有不同的性质和应用,因此纳米材料的未来发展可能朝着功能多样化的方向发展,满足各种不同的应用需求。
2. 大规模生产随着纳米材料的应用需求不断增加,纳米材料的大规模生产也成为未来发展中的一个热点。
纳米科技作文(通用23篇)

纳米科技作文(通用23篇)在日常生活或是工作学习中,说到作文,大家肯定都不陌生吧,借助作文人们可以实现文化交流的目的。
那么你知道一篇好的作文该怎么写吗?下面是小编精心整理的纳米科技作文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
纳米科技作文篇1生活中的长度单位有很多,例如千米、米、厘米、毫米,可别忘了还有一个纳米。
生活中的纳米科技,在很多地方都使用这种高科技的技术。
纳米是长度单位符号为nm,原称毫微米,它非常得细,细到什么程度呢:单个纳米用肉眼是根本看不到的,需要用显微镜来看,测出直径大约是五微米。
举个例子来说,假设一根头发的直径是0.05毫米,我们把它径向平均剖成5万根,每根的厚度大约就是一纳米,我非常的惊讶!妈妈也是,她懂得也不多,但我们会努力地探究。
在生活中,纳米的用处很多,纳米卫星将飞向天空在纳米尺寸的世界中按照人们的意愿,自由地剪裁、构筑材料,这一技术被称为“纳米加工技术”。
纳米加工技术可以使不同材质的材料集成在一起,它既具有芯片的功能,又可探测到电磁波信号,同时还能完成电脑的指令,这就是“纳米集成器件”。
将这种集成器件应用在卫星上,可以使卫星的重量、体积大大的减小,发射更加容易,成本也更加便宜。
美国发明了隐形轰炸机,外面那一层黑的,其中就用到了纳米技术。
隐身技术通过多种途径,想方设法尽可能减弱自身的特征信号,降低对外来电磁波、红外线反射,达到与它所外的背景难以区分,从而把自己隐蔽起来。
这就是“低可探测技术”,这样,雷达发出的信号就不会被反弹回来,使飞机“隐形”了……有了纳米这种技术,世界变得更美好了!我懂得就这些,但是纳米这种科技,范围永无止境,但我们会尽力而为。
纳米在生活中的用处很多,说不定我们还能发明些有纳米技术的东西,我相信未来还能研究出更新的高科技。
纳米科技作文篇2晚上,唐飞邀请马小跳去他爸爸新建的酒店去品尝烛光晚餐。
马小跳一听,立刻来了劲,他还是第一次遇上吃烛光晚餐的机会呢,他兴冲冲的跟着唐飞去了酒店。
纳米科技的应用及其发展论文

本科毕业论文纳米科技的应用及其发展学院专业化学工程与工艺年级班别学号学生姓名指导教师2012 年 6 月12日目录摘要 (2)Abstract (3)1纳米科技的内涵及其发展原因 (4)1.1纳米技术的涵义 (4)1.1.1 纳米(Nanometer) (4)1.1.2纳米体系(Nanosystem) (5)1.1.3纳米材料(Nano-materials) (5)1.1.4纳米技术(Nanotechnology) (7)1.2纳米技术发展的原因 (8)2纳米技术的应用 (9)2.1纳米技术在新材料开发方面的应用 (9)2.2纳米技术在生物学领域的应用 (10)2.3纳米技术在微电子方面的应用 (11)2.4纳米技术在生物医学领域的应用 (12)2.5纳米技术在化工领域的应用 (13)2.5.1 纳米催化剂的性质 (13)2.5.2 常见的纳米催化剂(nanocatalysts—NCs) (14)2.5.3 纳米催化剂的制备方法 (15)2.5.4 纳米催化剂的应用 (16)2.6纳米技术在光电领域的应用 (17)3 纳米技术的研究现状和发展趋势 (18)3.1纳米技术的国际研究现状 (18)3.2我国纳米科技的发展现状 (19)3.3纳米技术的发展趋势 (19)4结论 (20)致谢语 (22)参考文献 (23)摘要纳米技术是 21 世纪的高新科技前沿之一,在国民经济及科学技术等方面都具有广阔的应用前景。
谁掌握了纳米技术,谁就会在经济发展中取得主动,不断提高其国际地位。
怎样更好地发展纳米科学技术,将是 21 世纪人们关心的热门话题,也是科学技术发展研究的前沿课题之一。
论文介绍了纳米科技的含义,对纳米科技发展的原因进行了简单的分析。
接着着重论述了纳米技术在各个领域的应用并介绍了纳米技术的现状及发展趋势。
从研究的进展来看,纳米技术深入到了各个领域,具有广阔的应用前景。
关键词:纳米科技;发展趋势;应用AbstractNanotechnology is the 21st century cutting-edge high-tech one, in the national economy and the technology has broad application prospects. Who mastered the nano-technology, who will be made in economic development initiatives, and continuously improve its international status. How to better development of nano-science and technology, the 21st century will be the hot topic of concern as well as scientific and technological development among the forefront of research.This paper introduces the meaning of nano-science and technology, and have a simple analysis about the reason of development of nanometer technology.The paper also discusses the nano-technology application in all fields and introduces the present situation and development of nanometer technology trends. From the research progress of perspective, nano-technology goes to all fields, it has wide application prospects.Key words: nano-technology;development trends;application1纳米科技的内涵及其发展原因纳米技术是近几十年来在微电子技术基础上发展起来的一门新的学科。
纳米科技与现代生活论文

纳米材料与其发展前景摘要随着第三次产业革命的深化与发展,纳米科技也在不断走向成熟,其应用也在不断扩展。
纳米材料的应用也将会更加广泛。
关键词纳米科技纳米材料纳米陶瓷先来谈谈我对这门课的理解吧。
选这门选修课的初衷是为了增加理科方面的知识,毕竟一个文科生对于物理、化学、生物还是知之甚少的。
但是又怕自己水平有限,难以理解老师的授课内容。
所幸老师很体谅我们,授课内容并没有很高深,也使得我对纳米科技有了更深层次的理解,而不是只停留于表面了。
纳米科技英文名称是nanotechnology,定义:能操作细小到0.1~100nm物件的一类新发展的高技术。
生物芯片和生物传感器等都可归于纳米技术范畴。
纳米是长度单位,1纳米是十亿分之一米,对宏观物质来说,纳米是一个很小的单位,不如,人的头发丝的直径一般为7000-8000nm,人体红细胞的直径一般为3000-5000nm,一般病毒的直径也在几十至几百纳米大小,金属的晶粒尺寸一般在微米量级;对于微观物质如原子、分子等以前用埃来表示,1埃相当于1个氢原子的直径,1纳米是10埃。
纳米科技是一门交叉性很强的综合学科,研究的内容涉及现代科技的广阔领域。
纳米科学与技术主要包括:纳米体系物理学、纳米化学、纳米材料学、纳米生物学、纳米电子学、纳米加工学、纳米力学等。
这七个相对独立又相互渗透的学科和纳米材料、纳米器件、纳米尺度的检测与表征这三个研究领域。
纳米材料是纳米科技的一个应用方面,它与人们的生活息息相关。
一般认为纳米材料应该包括两个基本条件:一是材料的特征尺寸在1-100nm之间,二是材料此时具有区别常规尺寸材料的一些特殊物理化学特性。
其应用包括:天然纳米材料、纳米磁性材料、纳米陶瓷材料、纳米传感器、纳米倾斜功能材料、纳米半导体材料、纳米催化材料、医疗上的应用、纳米计算机、纳米碳管、家电、环境保护、纺织工业、机械工业。
在老师授课中,曾经多次提到荷叶及其所具备的自洁效应。
为什么和也具有这种功效呢?是因为它是一种“超双疏性界面材料”。
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纳米科技的发展及应用摘要:纳米科技是近期发展起来的新兴科学领域,它正在化学、物理学、生物学和电子工程学的交叉领域形成,而且不断有新的发现和突破。
本文论述了国内外纳米科技研究现状,阐释了纳米科技发展的过程,同时阐述了纳米科技在工业、医学、通信等方面的实际应用。
关键词:纳米科技;纳米材料;纳米通信1 引言纳米技术是20世纪80年代末期诞生并迅速崛起的新技术,它的基本涵义是在纳米尺寸范围内认识和改造自然,通过直接操作和安排原子、分子,创造新物质。
纳米(nm)是一个长度单位,纳米体系(通常界定为1~100nm的范围)就在其中。
这一体系既不完全适合于描述宏观领域的牛顿经典力学规律,又不完全适合于描述微观领域的量子力学规律,它表现出了许多独特的性能,需要用全新的理论、方法和表征手段在纳米尺寸范围内认识和改造自然,这就是纳米科技。
纳米科技主要包括:纳米物理、纳米化学、纳米材料、纳米生物纳米电子等分支学科,它们之间既相互独立,又相互联系。
目前,各个分支领域都取得了令人瞩目的成果,纳米科技正处于重大突破的前期。
2 中国纳米科技的研究现状中国是世界上少数几个最先开展纳米科技研究的国家之一。
20世纪80年代中期,中国开始资助纳米材料研究和纳米技术仪器装备研制,目前中国的纳米科技基础研究已在国际上占有一席之地。
1982年发明的扫描隧道显微镜(scanning tunneling microscope,STM)和1986年发明的原子力显微镜(atomic force microscope,AFM)是纳米测量表征上的一个里程碑,标志着纳米科技从概念阶段,进入到实质性研究阶段。
2.1.1 纳米科技研究方面的支持情况中国对纳米科技研究的支持,始于20世纪80年代中期。
1987年,中科院化学所计算机控制的STM研制项目获中科院院长基金的资助。
自1990年以后,国家科委“攀登计划”资助了纳米科学研究。
1999年,国家科委开始在“973计划”中单独设立“纳米材料和纳米结构”研究项目。
“863计划”在1990—2002年间,支持了将近1000个纳米方面的课题。
在1991—2000年间,国家自然科学基金委员会共资助纳米科技研究9000多万元。
2.1.2纳米科技的研究状况中科院物理所的解思深于1996年在国际上首次发明了控制多层碳管直径和取向的模板生长方法,制备出离散分布、高密度和高强度的定向碳管;1998年合成了世界上最长的纳米碳管;2000年,又对管径仅为0.5nm的极小直径纳米碳管的力学、热学光学和导电性质进行了系统研究。
此系列工作在1998年、2000年分别被评为国内十大基础研究进展。
清华大学范首善课题组在国际上首次利用碳纳米管限制反应形成直径为3nm—40nm、长度达微米级的发蓝光的氮化镓一维纳米棒,在国际上首次把氮化镓制备成一维纳米晶体。
该成果被评为1998年中国十大科技进展新闻。
中科院金属所的研究小组,在世界上首次发现纳米金属材料具备室温下的超塑延展性——纳米铜在室温下冷轧可延伸50多倍。
中科院金属所成会明研究组利用等离子蒸发技术成功地制备单壁碳纳米管材料并获得优异的储氢性能,质量储氢容量可达4%。
3 世界各国纳米研究状况新世纪是卓越的科学发现和巨大的技术突破层出不穷的时代。
世界许多国家都制定了自己的科技发展战略和规划,力争掌握科技发展的先机,在国际科技舞台上占据一席之地。
各个主要国家和地区在纳米技术领域的竞争一年强于一年。
这种竞争体现在战略和政策、公共和私人研发投资及追求应用方面。
3.1 美国高度重视纳米技术研究美国在纳米技术方面起步早,联邦对硬件资助逐年增加。
2000年出台“国家纳米技术研究计划”后,联邦研发预算大幅增加,2001年为4.22亿美元,2003年为7.1亿美元,2004年达8.49亿美元。
据称,从2001年开始的三年内,美国联邦对纳米技术的资助总额增长了83%。
2003年12月3日,布什总统签署了《21世纪纳米技术研发法》,规定从2005年开始,四年内联邦为国家纳米技术计划资助37亿美元。
目前,美国企业对纳米技术的投资两倍于联邦投资。
根据国会通过的有关纳米科学、研发与教育的法案,成立了“国家纳米技术研发计划”这个常设机构。
许多大学建立了跨学科的纳米技术研究中心,并与工业界建立了研发伙伴关系。
3.2 欧盟对纳米技术的研发当仁不让对于纳米技术研发,欧洲对美国当仁不让。
纳米技术是欧盟前两个计划的重点,在第六个框架计划中,纳米技术又是一个最优先领域,研发经费为13亿欧元。
纳米技术也处在欧盟另两个优先领域生命科学和信息社会技术的核心地位。
欧洲纳米商业联合会称,如果把欧盟成员国的投资计算在内,欧洲2002年的纳米技术的投资应是美国的两倍。
欧盟有86个国内和国际研究网络致力于纳米技术的研究,参加网络的有2000多个,其中有许多机构得到了国家的资助。
德国、法国和英国等都有完备的纳米技术研究计划。
3.3 日本视纳米技术为振兴经济的关键1991年,日本电器公司的饭岛澄男发现了碳纳米管,此后,纳米技术在日本备受重视。
近年日本关注经济振兴,政府确信科技是依靠,而纳米技术在未来是关键,2003年政府技术拨款预计达10亿美元。
支持纳米技术研究的政府机构主要是经济产业省和文部科学省。
大公司也是纳米技术研究资金的一个主要来源。
3.4 其他国家和地区研究不断深入在世界三强共逐纳米技术之际,其他国家也有在目标、在重点地追赶。
韩国每年的纳米技术投入列为优先领域,并制定了相应的计划。
韩国政府2009年18日决定在今后10年内投入1.48万亿韩元(1300韩元合1美元)的资金,用以大力开发纳米技术。
将集中支持科研部门开发具有战略意义和竞争力的纳米技术,促使韩国尽快拥有世界前五位的技术竞争力。
为此,韩国决定在国家科技委员会内新设纳米技术专门委员会,并在今后10年内培养1.26万名专业人才,同时建立研究设备中心。
为了鼓舞科技工作者的士气,政府决定建立“科技工作者名誉殿堂”,以提高科技工作者的社会地位,并对作出成绩的科技工作者进行奖励。
与此同时,韩国政府还决定2010年的财政预算中的5%要用于研究开发。
在这笔预算中,20%要用于基础研究。
此外,韩国国防部、科技部、产业资源部和情报通信部将共同投资363亿韩元,用于开发军地两用技术和军地技术转移等。
4 纳米科技的技术优势在纳米研究快速发展的基础上,纳米在工业、能源、医学和环境等传统产业中的应用研究也愈加广泛和深入,推动着纳米科技自身的发展和相关领域的技术进步,主要表现在:(1)纳米材料绿色制版技术是传统印刷行业的重大技术革新;(2)染料敏化纳米结构电池极有可能取代传统硅系太阳能电池,成为未来太阳能电池的主导;(3)大面积单晶硼纳米线有可能成为柔性的显示材料;(4)基于纳米半导体材料的智能透明隔热薄膜使玻璃变更节能;(5)新型纳米纤维织造的“智能布”可利用人体运动产生电力;(6)碳纳米管制成的细胞“嗅探器”,能够探测活细胞中的致癌毒素或追踪癌症药物的效用,可用于化疗监测;(7)基于碳纳米管与氟化共聚物的可导电橡胶向制造可变形电路迈出重要一步。
5 纳米科技的美好前景纳米科技已经显示了其在各产业技术创新中的巨大潜力。
虽然目前大部分研究成果还没有进入产业化应用,但可以预见在未来一段时间内纳米科技必将强劲推动各产业的技术进步。
5〃1 纳米技术将在能源领域取得突破近年来,纳米太阳能光伏电池产业的快速发展标志着纳米技术在能源领域发展的广阔前景,随着新的基于纳米技术的太阳能电池的出现,将使廉价而大容量的太阳能制造技术成为可能。
5〃2 纳米科技将在医学更广泛应用通过纳米级微型探测器可以大幅提高医学诊断和疾病检测精度,同时纳米颗粒还可以实现靶向分子治疗目前基于发现肿瘤标志物并快速表达的微阵列芯片、纳米碳管等技术已显示出非常好的应用前景。
5〃3 纳米科技开启电子信息产业革命极端纳米技术和新型纳米器件将为电子信息产业带来革命性进步。
微机电系统是电子信息产业的发展趋势,包括纳米制造、纳米计量在内的纳米科技将使其成为可能,同时也为纳米科技在其它领域的应用奠定坚实的基础。
5〃4 纳米科技在未来通信技术上的应用通信技术是现代信息社会的重要技术支撑,在人们的社会生活中发挥着重要的、不可替代的作用。
纳米科学技术的发展从材料、器件、信息传输、信息处理、信息显示、终端通信产品等多个方面为未来通信科学技术的发展展示了全新的技术,正引领未来通信科学技术的发展,特别是纳米科技对未来的电子信息技术将产生十分重要的促进作用。
纳米材料为光缆提供了新的技术,近来,一些厂商已开发出纳米光纤涂料、纳米光纤油膏、纳米护套用聚乙烯(PE)及光纤护套管用纳米PBT等材料。
采用纳米材料的光缆,利用了纳米材料所具有的许多优异性能,对光缆的抗机械冲击性能、阻水、阻气性都有一定的改善,并可延长光缆的使用寿命,提高了网络的可靠性。
采用纳米科技制造技术制备的量子点激光器能够用于量子加密技术。
目前,许多金融机构、政府部门和一些国防项目承包商都采用了量子加密技术。
量子保密通信通过了信息传输过程中的安全性,在未来10年会有比较大的发展。
利用纳米制造技术制造的光子晶体光纤能用于未来全新光孤子光通信系统。
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