第二百一十四章 纳米科技(2 / 4)

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因为,如果把电路的线幅逐渐变小,将使构成电路的绝缘膜变得极薄。这样将破坏绝缘效果。此外,还有发热和晃动等问题。为了解决这些问题,研究人员正在研究新型的纳米技术。

3﹑纳米生物技术

三种概念是从生物的角度出发而提出的。本来,生物在细胞和生物膜内就存在纳米级的结构。dna分子计算机、细胞生物计算机的开发,成为纳米生物技术的重要内容。

﹙1﹚加工技术

纳米级加工的含意是达到纳米级精度的加工技术。

由于原于间的距离为0.纳米加工的实质就是要切断原子间的结合,实现原子或分子的去除,切断原子间结合所需要的能量,必然要求超过该物质的原子间结合能,即所播的能t密度是很大的。用传统的切削、磨削加工方法进行纳米级加工就相当困难了。截至2008年纳米加工有了很大的突破。如电子束光刻(uga技术)加工超大规模集成电路时,可实现0.1μm线宽的加工:离子刻蚀可实现微米级和纳米级表层材料的去除:扫描隧道显微技术可实现单个原子的去除、扭迁、增添和原子的重组。

﹙2﹚组装技术

由于在纳米尺度下刻蚀技术已达到极限。组装技术将成为纳米科技的重要手段,受到人们很大的重视。

纳米组装技术就是通过机械、物理、化学或生物的方法,把原子、分子或者分子聚集体进行组装,形成有功能的结构单元。组装技术包括分子有序组装技术,扫描探针原子、分子搬迁技术以及生物组装技术。分子有序组装是通过分子之间的物理或化学相互作用,形成有序的二维或三维分子体系。现在,分子有序组装技术及其应用研究方面取得的最新进展主要是lb膜研究及有关特性的发现。生物大分子走向识别组装。蛋白质、核酸等生物活性大分子的组装要求商密度定取向,这对于制备高性能生物微感膜、发展生物分子器件,以及研究生物大分子之间相互作用是十分重要的。在进行lgg归生物大分子的组装过程中,首次利用抗体活性片断的识别功能进行活性生物大分子的组装。这一重要的进展使得生物分子的定向组装产生了新的突破。

二﹑粒子制备

纳米粒子的制备方法很多,可分为物理方法和化学方法。

﹙一﹚物理方法

1﹑真空冷授法:

用真空蒸发、加热、高频感应等方法使原料气化或形成等粒子体,然后骤冷。其特点纯度高、结晶组织好、位度可控,但技

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