大家好,今天来为大家分享纳米技术的发展的一些知识点,和纳米技术的发展历程的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!
早在20世纪50年代美国著名物理学家费曼就提出了要在小处做文章的想法。他说以前人类都是把能够看得见的东西做成各种形状,得到各种工具,为什么不能从单个分子甚至原子出发而组装制造物品呢。费曼憧憬说:“如果有一天可以按人的意志安排一个个原子,制造产品将会产生怎样的奇迹?”今天伴随着纳米科技的一步步发展,费曼提出的设想正在逐渐变成现实梦想将以实现。
1990年,美国贝尔实验室推出惊世之作——一个跳蚤般大小,但“五脏俱全”的纳米机器人诞生了。
1990年7月,在美国巴尔的摩同时举办了第一届国际纳米科学技术会议和第五届国际扫描隧道显微学术会议,标志着纳米科技的正式诞生,科学家们正式提出了纳米材料学、纳,米生物学、纳米电子学和纳米机械学的概念,并决定出版《纳米技术》、《纳米生物学》和《纳米结构材料》三种国际性专业期刊。从此,一门崭新的具有潜在应用前景的科学技术——纳米科技成为了全世界科技界的密切关注的焦点。
诺贝尔物理学奖获得者、美国哥伦比亚大学的斯托默说:“纳米技术给了我们工具来摆弄自然界的极端——原子和分子。万物都由它们而构成……创造新事物的可能性看来是无穷无尽的。”诺贝尔化学奖获得者、美国康奈尔大学的霍夫曼说:“纳米技术是一种天才的方法,能够对各种大小、性质错综复杂的结构进行控制。这是未来的方法,精确而且对环境保护十分有利。”一时间,“纳米热”遍及全球,世界各国纷纷制造出了对纳米科技的相关战略和计划,并且还投入巨资来抢夺纳米研究。
从纳米科技诞生之日起,纳米科技就不断取得了各种新的研究成果。其显著特点是,基础研究和应用研究的衔接十分紧密,实验室成果的转化速度之快出乎人们的预料。令人们感到十分惊讶。1989年,美国斯坦福大学搬动原子团写下了“斯坦福大学”的英文名字。1991年,在日本首次发明和制作纳米碳管,它的质量是相同体积钢的1/6,而强度却是钢的10倍,于是,纳米碳管立刻成为纳米的技术热点。1992年,日本着手研制能进处人人体血管进行手术的微型机器人,从而引发了一场医学革命。1993年,中国科学院北京真空物理实验室自如地操纵原子并且写出“中国”二字,标志着我国开始在国际纳米科技领域占有了一席之地。1994年,美国着手研制“蚊子”导弹、“麻雀”卫星、“苍蝇”飞机、“蚂蚁”士兵等。1995年,科学家研究并证实了纳米碳管是可以用来制作壁挂电视。1996年,我国实现纳米碳管大面积定向生长。显示出了我们对纳米技术的进一步发展1997年,法国全国科学研究中心和美国IBM公司共同研制成功第一个分子级放大器,其活性部分是一个直径只有0?7纳米的碳分子,因而把电子元件缩小1万倍,标志着纳米技术开始进入实用阶段。1998年,被誉为“稻草变黄金”的纳米金刚石粉被我国研究人员成功地研制出来了。同年,美国明尼苏达大学和普林斯顿大学成功地制备出量子磁盘。这种磁盘是由磁性纳米棒组成的纳米阵列体系,美国商家已组织有关人员将这项技术迅速转化为产品,纳米技术逐步走向市场,预计2005年市场销售额可达400亿美元。
1999年,韩国制成纳米碳管阴极彩色显示器样管。1999年7月,美国加利福尼亚大学与惠普公司合作研制成功100纳米芯片;美国正在研制量子计算机和生物计算机;美国柯达公司成功地研制了一种既具有颜料,又具有染料功能的新型纳米粉体,预计将给彩色印像业带来一次创新性、革命性的变革……
看来在纳米这样如此微小的境地,还真是别有洞天,大有可为。科学家们相信有一天纳米会走人我们的日常生活,为我们创造出各种现在不敢想象的奇迹。
“纳米技术”这一名称是很难说清最初是由谁提出的。因为是谁首先在代表10亿分之1米这一单位上附加了技术一词的,至今也难以确定。不过,从首先论述分子与原子这一级别的长度单位-纳米的重要性这一点上来看,美国逻辑物理学家RichardPhilipsFeynman博士于1959年进行的演讲最早点燃了纳米技术的导火索(图)。但是,一直到1999年,纳米技术一词除了专家之外,普通人知之甚少。之所以在2000年有关纳米技术的报道突然增加,是因为美国前总统比尔�9�9克林顿(时任)于2000年2月制定并发布了“国家纳米技术的发展规划(NationalNanotechnologyInitiative(NNI))”。
从1986年以后到现在,日本国内报纸和杂志陆续开始进行有关纳米技术的报道。1986年,被称为“纳米技术传道士”的美国K.EricDrexler博士于1986年执笔所作的《EnginesofCreation》一书出版。虽然日语译本《技术革新的原动力》(相泽益男译、个人媒体出版)于1992年2月就已在日本出版,但是第1版第2次印刷发行则是在2001年3月。这也可以说是受到了有关纳米技术的研究逐步兴起的影响。
《EnginesofCreation》是一书详细展望了纳米技术的应用前景,但是在发行初期受到了“只是空想的世界,不可能实现”的嘲讽。如今纳米技术再次受到了世人的瞩目,其原因除NNI之外,还可以举出许多,如使用扫描通道显微镜等可以实际观察到分子与原子,Drexler博士的“预言”屡屡得到证实、半导体微加工也达到纳米水平等。
那么,“纳米技术”会与此前的各种基础研究一样,经过暂时的突然繁荣而沉寂吗?比如,从1986年到1992年掀起的“高温超导热潮”,在高温超电导体应用领域的提案在现有半导体领域也能够实现。因此,下一次热潮将出现在发现室温下显示超电导现象的物质。纳米技术也不能掉以轻心。如果不能立即出现必须通过专门操作原子和分子才能实现的纳米技术的应用领域,那么传媒机构及业界对纳米技术的关心程度有可能再次冷却
纳米技术是一种结构尺寸在1-100纳米范围之内的材料并且进行应用的技术,从本质上讲,它的原理应用单原子或分子来进行制造物质。它诞生于90年代,随后经过不断的改革和创新,至今已有多年的发展历史。
纳米技术的发展分为几个阶段,70年代由科学家提出构想,1981年科学家发明扫描隧道显微镜,它是研究纳米技术的重要工具,1990年IBM公司实现纳米技术的重大突破,同年,纳米技术正式诞生。90-99年期间,纳米技术一直在逐步发展和走向市场,其间和随后,多国将纳米技术作为创新科技进行大力扶持。
以我国为例,2016-2019年间,我国政府提供经费支持98个纳米专项发展项目,其中,重点围绕纳米技术与新能源、医药生物、信息科技环保、制备与加工等方面进行研究发展。
纳米技术如今的发展层面应该说在不断突破中,而且在不断地深入人们的生活当中,它目前已经涵盖了多方面。在国防方面,纳米技术给军事技术带来了改革性的发展,从虚拟训练、核武器、火箭、卫星网络、隐身技术等方面要发挥重要的作用。在环保方面,纳米技术能帮助新能源、工业危险物重金属的分离与回收的改革,促进处理大气污染、水源土地污染、噪音处理、固体处理等行业进步。在日常生活中,纳米技术参与了网络、衣物、食品、建筑装修材料、家电、交通工作、医学检测、药物制作等方面,可以说它与人们的生活息息相关。
其实,纳米技术已经在不断推广中了,只是有时候,它融入了我们的生活,而我们忽略或是没去探索发现它而已。纳米技术未来的发展趋势,应该是向上向好的。
纳米技术的发展和纳米技术的发展历程的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!
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