Скачать презентацию Космос и технический прогресс Нанотехнологии Вещество Скачать презентацию Космос и технический прогресс Нанотехнологии Вещество

Космос и технический прогресс.pptx

  • Количество слайдов: 15

Космос и технический прогресс Нанотехнологии Космос и технический прогресс Нанотехнологии

 Вещество может иметь совершенно новые свойства, если взять очень маленькую частицу этого вещества. Вещество может иметь совершенно новые свойства, если взять очень маленькую частицу этого вещества. Частицы размерами от 1 до 100 нанометров обычно называют наночастицами. Структура такого вещества содержит строго упорядоченные наночастицы и также зачастую проявляет необычные свойства. Один из важнейших вопросов, стоящих перед нанотехнологией, - как заставить молекулы группироваться определённым способом, самоорганизовываться, чтобы в итоге получить новые материалы или устройства. Подобные технологии называются нанотехнологиями.

Нановещества легко абсорбируют углерод, и при помощи нановеществ можно собирать нефтяные пленки с поверхности Нановещества легко абсорбируют углерод, и при помощи нановеществ можно собирать нефтяные пленки с поверхности морей и океанов.

В медицине: промышленный синтез молекул лекарств и фармакологических препаратов четко определенной формы (бис-пептиды) В медицине: промышленный синтез молекул лекарств и фармакологических препаратов четко определенной формы (бис-пептиды)

Нанороботы способны выполнять микроскопические операции в человеческом организме без хирургического вмешательства Нанороботы способны выполнять микроскопические операции в человеческом организме без хирургического вмешательства

Применяться в сканирующих зондовых микроскопах, квантовых компьютерах, телескопах Применяться в сканирующих зондовых микроскопах, квантовых компьютерах, телескопах

Использоваться в солнечных батареях наноспутников весом не более 5 кг Использоваться в солнечных батареях наноспутников весом не более 5 кг

 Идее космического лифта уже больше ста лет. Впервые о подъемнике такого рода заговорил Идее космического лифта уже больше ста лет. Впервые о подъемнике такого рода заговорил в 1895 году Константин Циолковский. Основоположник современной космонавтики предложил построить башню высотой в тысячи километров, которая должна была быть укреплена на какой-либо тверди на околоземной орбите. Самым прочным материалом в то время была сталь, но для строительства "башни" она была тяжела.

Однослойные углеродные нанотрубки, изобретенные в 1991 году, достаточно прочны для того, чтобы служить основой Однослойные углеродные нанотрубки, изобретенные в 1991 году, достаточно прочны для того, чтобы служить основой ленты лифта. Они прочнее стали в 100 раз. Теоретически, они в 3 -5 раз прочнее, чем надо для постройки лифта

 Исходный материал - нанотрубки - обрабатывают этанолом, который в дальнейшем служит источником углерода, Исходный материал - нанотрубки - обрабатывают этанолом, который в дальнейшем служит источником углерода, затем добавляют катализатор (ферроцен) и еще один реагент тиофен. Смесь загружают в горячую печь, куда постоянно подают водород. Продукт получают в форме спутанных волокон, по виду похожих на сахарную вату. Затем эти волокна наматывают на вращающиеся стержни, в итоге получались скрученные волокна.

 В 2000 году доктор Брэд Эдвардс выпустил отчет, в котором говорилось что предварительные В 2000 году доктор Брэд Эдвардс выпустил отчет, в котором говорилось что предварительные исследования по построению космического лифта проделаны. Далее, Мишелем Лэйном в Сиэтле была основана компания High. Lift Systems, которой NASA выделила финансирование для разработки и постройки космического лифта. Как планирует компания Lift. Port Inc. , космический лифт будет построен, опробован и запущен в работу через 15 лет. В первые шесть лет компания будет привлекать инвестиции, с шестого года по десятый разрабатывать конструкцию лифта, и, наконец, в оставшиеся года будет проходить непосредственно постройка.

 Конечно, ученым предстоит решить ещё множество сложных задач: будет ли ветер мешать работе Конечно, ученым предстоит решить ещё множество сложных задач: будет ли ветер мешать работе лифта, будут ли земные объекты сталкиваться с лентой, будет ли электризоваться канат, не лучше ли расположить опоры лифта на понтонах в море и многие другие. Но ясно одно: самые смелые человеческие фантазии почти всегда воплощаются в жизнь!