Разделы презентаций


Компьютерное моделирование процессов нанотехнологий 1

Содержание

Относительные размеры различных объектов

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Компьютерное моделирование процессов нанотехнологий.
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Кафедра

квантовой химии
Москва 2008 г.

Компьютерное моделирование процессов нанотехнологий.  Российский химико-технологический университет им. Д.И. МенделееваКафедра квантовой химииМосква 2008 г.

Слайд 2Относительные размеры различных объектов

Относительные размеры различных объектов

Слайд 3Основные элементы наноматериалов:
- Квантовые ямы, квантовые проволоки и квантовые точки

- системы, в которых имеется размерное квантование движения носителей заряда

в одном, двух или трех направлениях.
- Системы квантовых ям и сверхрешетки – структуры с туннельно-прозрачными барьерами.
- Фотонные кристаллы – наносистемы, в которых проявлятся зонный фотонный спектр.
- Магнитные наноструктуры – системы, в которых возможны квантовые переходы между магнитными равновесными состояниями в кластерах.
- Многослойные нанометровые пленки с разными проводящими свойствами, позволяющие управлять излучением, варьируя слои.
- Молекулярные наноструктуры – полимеры, молекулярные ансамбли, самоорганизующиеся молекулярные монослои.
- "Умные" или "функциональные" молекулы – молекулы, свойства которых меняются в зависимости от свойств окружающей среды или под внешним воздействием.
Основные элементы наноматериалов:- Квантовые ямы, квантовые проволоки и квантовые точки - системы, в которых имеется размерное квантование

Слайд 4молекулярная динамика
и метод Монте-Карло
неэмпирическая
квантовая химия
полуэмпирическая
квантовая

химия
квантовая
статистическая
механика
молекулярная
механика





Методы вычислительной химия наноразмерных систем

молекулярная динамика и метод Монте-Карло неэмпирическая квантовая химия полуэмпирическая квантовая химия квантовая статистическая механика молекулярнаямеханикаМетоды вычислительной химия

Слайд 5 Деформационная электронная плотность

Фуллерит
Аллотропные формы углерода
Fm3m
а0 = 1.42

нм
ρ =1.7 г/см3

Деформационная электронная плотность       ФуллеритАллотропные формы углеродаFm3m

Слайд 6Углеродные нанотрубки (10x0) конформации «зигзаг» (слева) и (5,5) конформации «кресло»

(справа)

Углеродные нанотрубки (10x0) конформации «зигзаг» (слева) и (5,5) конформации «кресло» (справа)

Слайд 7Взаимное расположение CNT и молекул растворителя в базовой ячейке для

МД моделирования, имеющей форму квадратного параллелепипеда. Ось CNT сонаправлена с

осью z базовой ячейки.
Взаимное расположение CNT и молекул растворителя в базовой ячейке для МД моделирования, имеющей форму квадратного параллелепипеда. Ось

Слайд 8Воздействие на реакционную способность углеродной нанотрубки посредством механического изгиба или

скручивания

Воздействие на реакционную способность углеродной нанотрубки посредством механического изгиба или скручивания

Слайд 9Результаты моделирования методом молекулярной динамики двух характерных классических траекторий столкновения

водородных атомов со скрученной нанотрубкой

Результаты моделирования методом молекулярной динамики двух характерных классических траекторий столкновения водородных атомов со скрученной нанотрубкой

Слайд 10Распределение валентной электронной плотности в квантовой точке GaAs (465 атомов)
Ячейка,

состоящая из четырех квантовых точек, условно помещенных в вершины квадрата


Распределение валентной электронной плотности в квантовой точке GaAs (465 атомов)Ячейка, состоящая из четырех квантовых точек, условно помещенных

Слайд 11Ячеечный автомат на квантовых точках

Ячеечный автомат на квантовых точках

Слайд 12Прототип молекулярного ячеечного автомата – молекула катион-радикала 1,4-диаллил бутана

Прототип молекулярного ячеечного автомата – молекула катион-радикала 					1,4-диаллил бутана

Слайд 13ВЗМО молекул димера для двух устойчивых положений системы

ВЗМО молекул димера для двух устойчивых положений системы

Слайд 14Наночастицы проникают внутрь раковых клеток через клеточную мембрану путем эндоцитоза,

а внутри клеток постепенно освобождают лекарство, убивающее больную клетку

Наночастицы проникают внутрь раковых клеток через клеточную мембрану путем эндоцитоза, а внутри клеток постепенно освобождают лекарство, убивающее

Слайд 15Сборка ротоксана

Сборка ротоксана

Слайд 22Литература
Handbook of Theoretical and Computational Nanotechnology. Eds. M. Rieth and

W. Schommers (ISBN: 1-58883-042-X) В 10 томах. Суздалев И.П.
Нанотехнология:

физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. Серия "Синергетика: от прошлого к будущему". 2006.- 592 с.
П. В. Аврамов, С.Г. Овчинников. Квантово-химическое и молекулярно-динамическое моделирование структуры и свойств углеродных наноструктур и их производных. Изд-во СО РАН, Новосибирск, 2000, -169 стр.
Т. А. Романова, П. О. Краснов, С. В. Качин, П. В. Аврамов. Теория и практика компьютерного моделирования нанообъектов. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2002. - 223 с.
 H. Kroto, J. Heath, S. O.Brien, R. Curl, R. Smalley. Nature, 1985, 318, 162
Бочвар Д. А., Гальперн Е. Г., Докл. АН СССР, 209, 610 (1973).
Корнилов М.Ю., Доклады АН УССР, серия «Б», 12, 1097 (1977).
A. Wagner, R.Flaig, D. Zobel, B. Dittrich, P. Bombicz, M. Strumpel, and P. Luger.
T. Koritsanszky, H.-G. Krane. J. Phys. Chem. A 2002, 106, 6581-6590
R. C. Merkle, R. A. Freitas, Jr. J. Nanosci. Nanotech. 2003, 3, 1-6.
J. Peng, R. A. Freitas, Jr., R. C. Merkle. J. Comput. Theor. Nanosci. 2004, 1, 62 -70.
D.J. Mann, J. Peng, R. A. Freitas, Jr., R. C.Merkle, J. Comput. Theor. Nanosci. 2004, 1, 71-80.
J. Peng, R. A. Freitas, Jr., R. C. Merkle, J. R. Von Ehr, J. N. Randall, G.D. Skidmore.
J. Comput. Theor. Nanosci. 2006, 3, 28-41.
G. Meyer, K.H. Rieder, "Controlled manipulation of single atoms and small molecules with the scanning tunneling microscope," Surf. Sci. (1997) 377-379, 1087-1093.
M. K. Beyer, H. Clausen-Schaumann. Chem. Rev. 2005, 105, 2922-2948.
ЛитератураHandbook of Theoretical and Computational Nanotechnology. Eds. M. Rieth and W. Schommers (ISBN: 1-58883-042-X) В 10 томах.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика