世界上有微米技术之说吗? 为什么说20世纪是微米世纪21世纪是纳米世纪?

作者&投稿:乐柔 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
纳米是一个微小的长度单位,1纳米等于10亿分之一米。根头发丝有7万到8万纳米。纳米技术这个词汇出现在1974年。纳米科学、纳米技术是在0。10到 100纳米尺度的空间内研究电子、原子和分子运动规律及特性。纳米材料是纳米技术的重要的组成部分,也是国际上竞争的热点和难点。碳纳米管自从1991年被发现以来,就一直被誉为未来的材料。碳纳米管在强度上大约比钢强100倍,其传热性能优于所有已知的其它材料。碳纳米管具有良好的导电性,在常温下导电时,几乎不产生电阻。纳米陶瓷材料在1600摄氏度高温下能像橡皮泥那样柔软,在室温下也能自由弯曲。从1998年世界上第一只纳米晶体管制成,到 1999年100纳米芯片问世,使20世纪最后10年世界上出现的“纳米热”进一步升温。 我国在纳米技术领域占有一度之地,处于国际先进行列。已成功制备出包括金属、合金、氧经化物、氢化物、碳化物、离子晶体和半导体等多种纳米材料,合成出多种同轴纳米电缆,掌握了制备纯净碳纳米管技术,能大批量制备长度为2至3毫米的超长纳米管。合成的最细的碳纳米管的直径只有0。33纳米,这不但打破了我国科学家自已不久前创造的直径只为0。5纳米的世界纪录,而且突破了日本科学家1992年所提出的0。4纳米的理论极限值。《稻草变黄金 ——从四氯化碳制成金刚石》的文章高度评价。最近又研制成功新型纳米材料——超双疏性界面材料。这种材料具有超疏水性及超疏油性,制成纺织品,不染油污,不用洗染。 纳米技术应用前景十分广阔,经济效益十分巨大,美国权威机构预测,2010年纳米技术市场估计达到14400亿美元,纳米技术未来的应用将远远超过计算机工业。纳米复合、塑胶、橡胶和纤维的改性,纳米功能涂层材料的设计和应用,将给传统产生和产品注入新的高科技含量。专家指出,纺织、建材、化工、石油、汽车、军事装备、通讯设备等领域,将免不了一场因纳米而引发的“材料革命”现在我国以纳米材料和纳米技术注册的公司有近100个,建立了10 多条纳米材料和纳米技术的生产线。纳米布料、服装已批量生产,象电脑工作装、无静电服、防紫外线服等纳米服装都已问世。加入纳米技术的新型油漆,不仅耐洗刷性提高了十几倍,而且无毒无害无异味。一张纳米光盘上能存几百部,上千部电影,而一张普通光盘只能存两部电影。纳米技术正在改善着、提高着人们的生活质量。
热心网友2005-10-30 19:18
什么是纳米技术?既然纳米是一个非常小的长度单位,那么我想大家顾名思义立刻就想到纳米技术,当然就是跟这个非常非常小的尺度和微观世界打交道的这么一种科学技术。它所涉及的最小的尺寸,严格地讲就是单元的尺寸,一般是在1~100个纳米这么一个数量级。纳米科技基本上是对待这么一个数量级的这么一个微观世界的这么一种科学技术。我想引用一下美国前总统克林顿在去年年初美国加州理工学院的一个讲话当中的三句话,这三句话非常形象地介绍了纳米是什么东西和它的前景。他说通过在原子分子水平上操纵、操控物质,去制造出强度是钢的十倍、重量只有钢的一个零头这么一个材料。还有,利用纳米技术,你可以把美国国会图书馆的资料放在一个方糖大小的一个小盒子内。那如果变成中国版去说的话,就相当于把一部红楼梦放在一个针头大小的小区域内。他提到的第三句话是什么东西呢?他说癌细胞,现在治疗癌症一般都是很大的才能知道,如果是在三四个细胞的时候,你就能发现自然有利于治疗,这些实际上就是典型的纳米技术。将来利用纳米技术有可能做到这一点。我们刚才引用的是一个美国人给纳米技术做的定义,似乎是有一点崇洋媚外。美国人在国家纳米技术启动计划中,讲到纳米技术的精髓就是从原子分子的精确操纵出发构建具有全新分子、排列形式的人造结构。换句话说纳米技术希望能够从一个一个原子,一个一个分子的操纵,摆弄一个原子、一个分子,并用这种办法来做成一些材料、做成一些器件。大家注意,如果能够实现这一点的话,那可是件非常了不起的事情。为什么呢?我们大家在中学课本里就学到,物质是由原子、分子构成的,如果说我们真正能自如地摆弄原子、操纵原子、操纵分子的话。 大家可以想象一下,我们有可能做出一种万能制造机,一面放上各种各样的分子、原子,另一面想出来什么东西,就出来什么东西,比方说出来牛排、出来面包。就像小时候听说过的聚宝盆,一敲它就出来。这个有没有可能呢?在将来的某一天,利用纳米技术或许可以实现这一点。因为从原理上讲是有可能的。实际上这方面的设想在1959年一个加州理工学院的教授就提出过一种设想。他说将来说不定有一天能实现这么一点。 作为纳米技术,本身它并不神秘,实际上从微米科技到纳米科技,应该说它是科学发展一个自然的结果。我们现在生活在微米时代。在微米时代我们用计算机,还有录像机。大家看到的电视这些实际上都是微米科技的结晶。那么微米技术已经做到什么程度?微电子加工技术已经做到0.17~0.18微米这么一个数量级,这个东西就是那个奔腾芯片。实际上实验室里已经做到0.1个微米以下,也就是100个纳米左右。也就是说,从尺度上来讲,微米技术已经逐渐进入到纳米尺度。所以从某种定 义上讲,从微米科技到纳米科技是科学发展的必然结果。或许我们可以畅想将来的某一天出现更新的科技——皮米科技,也完全有可能的。 当然如果说这个纳米技术仅仅是微米技术的简单延伸的话,我想不会引起人们这么大的关注。实际上纳米技术是建立在人们对纳米世界的新认识的基础之上的高科技。什么样的新认识?经过近二三十年来的研究,大家发现当物质的尺寸变得非常非常小的时候,比方说到几十个纳米、十几个纳米,甚至到几个纳米,它会发生并表现出一系列奇特的性质。举两个简单的例子。比方说我们把一块铜,红铜或黄铜逐渐切成一厘米的铜,逐渐去切取,切成一个微米、切成零点一几的微米,这个时候,你看它还会有金属光泽,变化不是非常大。但是你再进一步往下粉碎,往下切的话,比方说到十几个纳米的时候,你会发现它的性质完全不一样了,变成了一团黑糊糊的东西,金属光泽也会没有了。如果你再把它压制起来形成一个纳米材料的话,它的强度要比一般的传统的铜要高十几倍、要强十几倍,而且可以像塑料高分那样弯曲,这特别好。 还有大家都知道陶瓷,陶瓷材料比较容易碎,碗掉到地上通常都会摔碎。但你用纳米材料做成陶瓷的话,它自然摔不碎,同时它又特别耐高温。当然这个东西我们去做碗没必要,你的碗永远摔不碎的话那就麻烦了,做碗的人很可能就会失业,而且女性的购买欲自然也就无法得到满足,这是很重要的。又比如说汽车的发动机,如果采用纳米材料,就可以减轻重量、省油,还可以减轻环境污染问题。为什么纳米技术会有这么一种奇特的性质?简言之有几个大效应。比方说表面效应、表面镜面效应,还有量子效应、小子粒效应等等。由于这些现象、这些效应的存在导致纳米材料、纳米尺寸的结构具有一些特别的性质。 我想需要特别指出的是,纳米科技可以使人们传统思维方法有较为深刻的变化。比方说我们传统的制造过程和制造材料,它都是从大到小的过程。大家可以想象一下,比如我面前的这个讲台,你要做它的话,你是把一棵树砍倒了以后破成板,然后做成小块以后再对起来是吧,桌子从大到小,当然这属于低科技。高科技比方说像集成电路的芯片,先展成5英寸、8英寸的芯片,然后在上面划道道,划成一个个小晶体管、一个个小电阻电容。那么这样的话最后变成集成电路,可以做成计算机,典型的从大到小的过程。但是纳米科技不一样,纳米科技追求的是什么东西?追求的是从原子从分子开始一个一个地去把它组织起来,然后形成材料、形成器件。从这个意义上来讲,它的过程刚好相反,从小到大而不是从大到小。那么还有一个,比方说我们通常做材料的时候常常是追求一个极端、追求完美。做芯片,比方说集成电路的芯片,做5英寸的、做8英寸的、做12英寸的,这个东西越完美越好,代表了一个国家的水平。因此能不能拉至12英寸、20英寸的芯片就变得非常重要了。而纳米技术从某种意义上讲它不是这个样子。比方说它希望缺陷越多越好,一个一个的小纳米粒子给它组织起来,它们之间的各种空隙就相当于一个缺陷,越多的话越能体现它的材料性质,纳米粒子性质。 总之纳米技术它的许多的思维方法也完全不同于微米,而且也不同于现在传统的大家的一些思维方法。 我们再来看一下,纳米科技对国家安全的影响,我想大家都记得科索沃战争F117,因为它是用隐身材料做出来的,表面上涂了层隐身材料,雷达看不到它,只有它打你你没法打它,这说明什么问题呢?纳米技术在新武器的隐身研制方面也是非常重要的。现在不光是隐身飞机还有隐身导弹、隐身坦克,还有隐身军舰等等,纳米技术在高科技武器的研制方面可以讲几乎是无所不用。另外,现在的战争已经不是简单的枪对枪、炮对炮的战争,电子信息战非常重要,你掌握不了信息的至高点你可能就要被动挨打。而先进的纳米电子学可以取得未来信息战的优势。客观地说,纳米技术已经逐渐走入人们的生活,但是如果像微电子技术那样产生广泛的深刻的影响的话,将是十几年或者30年以后的事情。它会逐渐进入人们的生活,可以讲21世纪是纳米科技的世纪。

世界上有微米技术之说吗?有的

微米和纳米是否存在谁先进之分?~

就微米和纳米本身,只是不同的长度单位,并不存在谁更先进的问题。微米技术和纳米技术则当然是纳米技术更先进。因为,纳米技术只是最近几年来,才出现的一个词语。以前,由于技术水平和技术装备的原因,根本研究不了纳米级别的事物,但是能研究微米级的事物。随着科学技术的不断发展和提高,研究领域扩展到纳米世界,发现了纳米级物质的一些特殊性质,并加以应用,所以使纳米技术进入了应用阶段。所以纳米技术更先进。

因为20世纪80年代之前,科学技术只能达到微米,而在80年代之后,1986年美国科学家德雷克斯勒博士在《创造的机器》一书中提出的分子纳米技术,在这之后进入到21世纪,纳米技术迅速发展,先已发展纳米体系物理学、纳米化学、纳米材料学、纳米生物学、纳米电子学、纳米加工学、纳米力学等学科。
纳米科技是90年代初迅速发展起来的新兴科技,其最终目标是人类按照自己的意识直接操纵单个原子、分子,制造出具个可见的原子、分子世界。这表明,人类正越来越向微观世界深入,人们认识、改造微观世界的水平提高了前所未有的高度。有资料显示,2010年,纳米技术将成为仅次于芯片制造的第二大产业。

扩展资料
当前纳米技术的研究和应用主要在材料和制备、微电子和计算机技术、医学与健康、航天和航空、环境和能源、生物技术和农产品等方面。
用纳米材料制作的器材重量更轻、硬度更强、寿命更长、维修费更低、设计更方便。利用纳米材料还可以制作出特定性质的材料或自然界不存在的材料,制作出生物材料和仿生材料。
纳米技术和信息科学技术、生命科学技术是当前的科学发展主流,它们的发展将使人类社会、生存环境和科学技术本身变得更美好。

甚么是奈米科技?试详细解释(中英皆可)~20分
答:不仅在功能上逊色 在资源及能源应用的效率上 更是有天壤之别. 幸而 在上世纪末 由于科学与技术的快速进步 让我们可以开始探索「奈米」的微妙世界 使我们向另一波工业革命-奈米科技的应用推进.奈米结构一方面是一个令科学家们充满了幻想的神奇领域 其整体的发展使我们得以踏上开解大自然奥秘的第一步 满足我们对大...

一微米等于多少米?
答:1微米(um)=10^(-6)米(m)常用的长度单位有:公里{千米} (km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)、皮米(pm)、飞米(fm)。其中微米的符号 [micron],读作[miú]。1微米相当于1米的一百万分之一(此即为“微”的字义)具体的进率:1000微米=1毫米、100微米=0.1毫米...

纳米技术能治病吗
答:但是纳米技术只是在应用物质本身的物理性质上发生改变,不能对其他物质发生影响。比如商家说纳米服装能够增强保暖,这在理论上是不可能的,至于“纳米内衣”及“纳米水杯”宣称能杀菌、治病则纯属无稽之谈。家电广告中使用“纳米”一词较多。而所谓的纳米洗衣机,其实用的是微米技术甚至是其他技术,而且只是...

什么是超深亚微米(VDSM)工业技术?
答:超深亚微米集成电路和微机电系统的膜/基和多层异质膜结构及内导线结构所用材料尺度逐渐由微米级减小到亚微米甚至纳米级,即处于传统宏观与微观范畴之间的介观材料领域,其服役可靠性问题具有持久的挑战性.材料性能的尺度效应,表面和界面效应及异质约束效应等愈加凸现,成为影响其可靠性的决定性因素之一.因此,...

飘柔微米净透系列的特点是什么?飘柔微米净透系列的特点
答:从技术上来说,它是首款引入洁肤领域的Micellar微米卸妆科技的洗发水。一方面可以深度洗净头发,另一方面,它比硅油配方的洗发水对头发更加安全健康。都说鱼与熊掌不可兼得。看来那是因为当时飘柔微米净透洗发水还没有面世的缘故。飘柔微米净透洗发水非常晶莹剔透,如同露珠一样惹人喜爱,见之心喜,同时...

纳米卫星 阅读答案
答:然而,纳米技术的潜在威胁也是可怕的。有专家对市场上打着的高科技名目的“纳米美容品”和“冰雹用纳米清洁剂”等产品提出警告,说这些产品可能对身体造成危害,诱发癌症。科学家解释说,纳米是一米的十亿分之一,是绝对微观世界的概念,以上这些产品如果真是纳米产品,那么这些纳米微粒是飘浮和运动的,要按照物理学上的...

纳米是物质还是单位啊?
答:宏观世界上经典物理、化学、力学的巨大成就:计算机和网络、宇宙飞船、飞机、汽车、机器人等改变了人们的生活方式 科学技术有认识上的盲区或人类知识大厦上的裂缝。裂缝的一边是以原子、分子为主体的微观世界,另一岸是人类活动的宏观世界。两个世界之间不是直接而简单的联结,存在一个过渡区--纳米世界。

纳米技术的主要内容
答:1993年,第一届国际纳米技术大会(INTC)在美国召开,将纳米技术划分为6大分支:纳米物理学、纳米生物学、纳米化学、纳米电子学、纳米加工技术和纳米计量学,促进了纳米技术的发展。由于该技术的特殊性,神奇性和广泛性,吸引了世界各国的许多优秀科学家纷纷为之努力研究。 纳米技术一般指纳米级(0.1一100nm...

古人啥东西竟比纳米还小?
答:《华严经 · 普贤行愿品》上说:“ 于一毛端极微中,出现三世庄严刹。” 如同佛说:滴水藏海。兽毛上的极微里有三世大千。 这与洪迈讲的庄子两个蜗牛国战争曲同工异,因为东方故事更生动。 蜗牛两只小触角上地盘,争个什么劲?死亡数万,大战争啊! 微观世界,比凡尘还凡尘,熙攘难脱于利。但东方微观是可无限小...

纳米的用处是什么?
答:实际上,一方面纳米加工技术是纳米材料的重要基础,另一方面纳米加工技术中包含了许多人们尚未认识清楚的纳米科学问题。比如说,在一个粗细为几纳米的孔或线里,原子的扩散就与宏观世界里的扩散大不一样。一般而言,原子运动的自由程为几个微米,在此长度上,原子发生碰撞,进行热扩散器壁的作用可忽略不计,可在纳米孔或线...