Наноматериалыинанотехнологии - вчера, сегодня, завтра

Содержание

Слайд 2

Классификация частиц по размерам

Классификация частиц по размерам

Слайд 3

Зависимость температуры плавления золота от размера частиц:
точки — экспериментальные данные; сплошная

Зависимость температуры плавления золота от размера частиц: точки — экспериментальные данные; сплошная
линия рассчитана по уравнению (1) при а = 1,6, h - 0,204 нм

Энергии ионизации кластеров А1n, полученные после фотоионизации. Пунктирная линия — расчет для классической металлической сферы

Слайд 4

Энергии ионизации для Fen и Соn при п = 1-100; пунктирная линия

Энергии ионизации для Fen и Соn при п = 1-100; пунктирная линия
соответствует работе выхода электрона мас­сивного материала, сплошная линия — ре­зультаты расчета согласно капельной модели

Слайд 5

Магнитные моменты (в расчете на один атом) для кластеров Fen
и Rhn

Магнитные моменты (в расчете на один атом) для кластеров Fen и Rhn
различного размера. Штриховая линия соответствует магнитному моменту
µ = 2,2µв для массивного Fe; n — число атомов в кластере

Слайд 6

Коэффициенты поглощения оптического излучения для разного размера кластеров в зависимости от энергии

Коэффициенты поглощения оптического излучения для разного размера кластеров в зависимости от энергии фотонов
фотонов

Слайд 7

Зависимость ширины запрещенной зоны от радиуса нанотрубки, вы­численная и измеренная для нанотрубок

Зависимость ширины запрещенной зоны от радиуса нанотрубки, вы­численная и измеренная для нанотрубок
с различными хиральностями. Rd == R/d0 — приведенный радиус нанотрубки в единицах d0 = 0,143 нм; сплошные линии — εg ~ 1/R

Слайд 8

Схема полевого транзистора на полупроводниковой нанотрубке (а); зависимость проводимости цепи от потенциала

Схема полевого транзистора на полупроводниковой нанотрубке (а); зависимость проводимости цепи от потенциала затвора (б)
затвора (б)

Слайд 9

Кольцо из атомов железа на поверхности меди, образующие «квантовый загон», собрано посредством

Кольцо из атомов железа на поверхности меди, образующие «квантовый загон», собрано посредством
STM-острия.

Схема актуатора, состоящего из двух листов однослойных нанотрубок, удерживаемых вместе двустороннем скотчем.

Слайд 10

Метод изготовления шестерёнок путём прикрепления молекул бензола к внешней стороне углеродных нанотрубок

Схема

Метод изготовления шестерёнок путём прикрепления молекул бензола к внешней стороне углеродных нанотрубок
перекатывания адсорбированной молекулы С60 на поверхности кристалла со знакопеременными зарядами атомов внешним вращающимся электрическим полем

Слайд 11

Схема размещения однослойной углеродной нанотрубки на кантилевере атомного силового микроскопа

а) индуцированная ультрафиолетовым

Схема размещения однослойной углеродной нанотрубки на кантилевере атомного силового микроскопа а) индуцированная
светом цис-транс изомеризация азобензола;
б) молекулярная машина, основанная на индуцированных светом изомерных превращениях азобензольного полимера, который сокращается при переходе в цис-форму, вызывая изгиб кантилевера

Слайд 12

Схема управления процессом переключения азобензола посредством фотоизомеризации и электрохимии, позволяющая реализовать двухрежимный

Схема управления процессом переключения азобензола посредством фотоизомеризации и электрохимии, позволяющая реализовать двухрежимный переключатель
переключатель

Слайд 13

Схема электронного переключателя, выполненного на проводящей молекуле, прикреплённой концами к золотым электродам.

Вольтамперные

Схема электронного переключателя, выполненного на проводящей молекуле, прикреплённой концами к золотым электродам. Вольтамперные характеристики электронного переключателя
характеристики электронного переключателя

Слайд 14

Микрофотография наноразмерного Ni

Микрофотография наноразмерного Ni

Слайд 15

Микрофотография наноразмерного Со

Микрофотография наноразмерного Со

Слайд 16

Магнитные кривые

a) Образец Fe–Co (50/50);
b) Образец Co;
с) Образец Fe–Co (30/70) (The University

Магнитные кривые a) Образец Fe–Co (50/50); b) Образец Co; с) Образец Fe–Co
of Texas)

a

b

c

Слайд 17

Зависимость удельного сопротивления наночастиц Ni (1) и Co(1`) от температуры

Зависимость удельного сопротивления наночастиц Ni (1) и Co(1`) от температуры