Разделы презентаций


Нанотехнологии лекция 3

Содержание

Тест1. Выберите правильные утверждения, описывающие ограничения в использовании оптической микроскопии для визуализации нанообъектов.В оптической микроскопии используется видимый свет с длиной волны не менее 400 нм. Световые лучи такой длины волны

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Нанотехнологии лекция 3
Мансурова Ирина Алексеевна
к.т.н., доцент кафедры ХТПП,
1-521 а, служ. 742-715
I.A.Mansurova@yandex.ru

Классификация

наноматериалов.
Отдельные представители наночастиц

Нанотехнологии лекция 3Мансурова Ирина Алексеевнак.т.н., доцент кафедры ХТПП,1-521 а, служ. 742-715I.A.Mansurova@yandex.ruКлассификация наноматериалов. Отдельные представители наночастиц

Слайд 2Тест
1. Выберите правильные утверждения, описывающие ограничения в использовании оптической

микроскопии для визуализации нанообъектов.
В оптической микроскопии используется видимый свет с

длиной волны не менее 400 нм. Световые лучи такой длины волны «огибают» наночастицы не отражаясь от их поверхности.
Возможности оптических микроскопов ограничены правилом: размер объекта не может быть меньше, чем длина волны света, используемого для освещения объекта.
В оптической микроскопии используются видимый свет с длиной волны менее 400 нм. Световые лучи с такой длиной волны поглощаются поверхностью наночастиц.

2. Что обеспечивает инструментарий в нанотехнологиях?

Визуализацию нанообъектов на нанометровом уровне.
Визуализацию нанообъектов на микронном уровне.
Измерение физико-механических свойств отдельных нанообъектов.
Манипулирование отдельными атомами, нанообъектами.

Тест1.  Выберите правильные утверждения, описывающие ограничения в использовании оптической микроскопии для визуализации нанообъектов.В оптической микроскопии используется

Слайд 3Какой из микроскопов был изобретён первым?

Сканирующий зондовый микроскоп (СЗМ);
Просвечивающий микроскоп

(ПЭМ);
Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ).

Режим регистрации вторичных электронов используется в ….

сканирующем

зондовом микроскопе;
просвечивающем электронном микроскопе;
сканирующем электронном микроскопе.

5. Проведите соответствие между определением прибора и видом микроскопа

Какой из микроскопов был изобретён первым?Сканирующий зондовый микроскоп (СЗМ);Просвечивающий микроскоп (ПЭМ);Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ).Режим регистрации вторичных электронов

Слайд 4Лекции:
Основные понятия и определения в области
нанотехнологий. Стандартизация нанообъектов
и

наноматериалов.
История нанотехнологий.

Введение (1 модуль)

Практические занятия:
Размерная шкала природных и синтетических

объектов и материалов. Фрактальные объекты.
Инструментарий нанотехнологий. Оптическая и электронная микроскопия (ПЭМ, СЭМ, СЗМ). Экскурсия
Композиционные материалы. Структура и свойства
(общее представление).
Лекции:Основные понятия и определения в области нанотехнологий. Стандартизация нанообъектов и наноматериалов.История нанотехнологий.Введение (1 модуль)Практические занятия: Размерная шкала

Слайд 5Лекции:
Классификация наноматериалов.
Отдельные представители наночастиц.
Отдельные представители наноструктури-
рованных материалов.

Отдельные

представители наноматериалов (2 модуль)

Практические занятия:
Особенности С-С связей, аллотропия углерода.

Углеродные наноматериалы. Классификация. Фуллерены и их производные, полифуллерены.
Углеродные нанотрубки и нановолокна. Функционализация УНТ.
Графен, наноалмазы, онионы. Строение и свойства.
Наноструктуры в биологических материалах. Особенности строения и свойств межфазной границы.
Лекции: Классификация наноматериалов. Отдельные представители наночастиц. Отдельные представители наноструктури-рованных материалов.Отдельные представители наноматериалов (2 модуль)Практические занятия: Особенности С-С

Слайд 6Классификация наноматериалов по структурному признаку

Классификация наноматериалов по структурному признаку

Слайд 8Манипулятор Фейнмана,
художественная интерпретация
Силы
межатомного,
межмолекулярного
взаимодействия
Силы
гравитации

Манипулятор Фейнмана, художественная интерпретация  Силы межатомного,межмолекулярноговзаимодействияСилы гравитации

Слайд 9Типы физического взаимодействия
Это взаимодействие между  молекулами и/или атомами, не приводящее

к образованию ковалентных (химических) связей.
диполь-дипольное (силы Ван-дер-Ваальса)
ион-дипольное
ион-ионное
водородные связи
гидрофобное
Диполь-дипольное - взаимодействие молекул,

каждая из которых обладает дипольным моментом.
Типы физического взаимодействияЭто взаимодействие между  молекулами и/или атомами, не приводящее к образованию ковалентных (химических) связей.диполь-дипольное (силы Ван-дер-Ваальса)ион-дипольноеион-ионноеводородные связигидрофобноеДиполь-дипольное

Слайд 13Ионное
Ион - дипольное
Гидрофобное
Водородные связи

Ионное Ион - дипольное Гидрофобное Водородные связи

Слайд 141. Нанокластеры (cluster - скопления, грозди) – «комплексы»/«ассоциаты» близко расположенных, связанных

друг с другом атомов, молекул, ионов или наночастиц.
2. Нанокластеры

– ограниченные по размеру и взаимодействующие
друг с другом множество атомов, ионов или молекул.

Виды наночастиц

1. Нанокластеры (cluster - скопления, грозди) – «комплексы»/«ассоциаты» близко расположенных, связанных друг с другом атомов, молекул, ионов или

Слайд 15По характеру расположения:
упорядоченные (правильная геометрическая форма)
неупорядоченные

кластеры.


По природе связи:

По характеру расположения:  упорядоченные (правильная геометрическая форма)  неупорядоченные кластеры. По природе связи:

Слайд 17Конфигурации нанокластеров из N плотно упакованных атомов:
а – тетраэдр;

б – тригональная бипирамида как сочетание двух тетраэдров;
в –

квадратная пирамида; г – трипирамида, образованная тремя тетраэдрами
Конфигурации нанокластеров из N плотно упакованных атомов: а – тетраэдр; б – тригональная бипирамида как сочетание двух

Слайд 19Выравнивание поверхностей: создание идеально ровных поверхностей зеркал.

Очистка поверхностей: поверхностные примеси

удаляются при ее бомбардировке кластерными ионами
Кластеры, состоящие из атомов инертных

газов

Ван-дер-Ваальсовые кластеры

Кластер из 16 атомов аргона, связанных дисперсионным взаимодействием

Молекулярный кластер СО2

Выравнивание поверхностей: создание идеально ровных поверхностей зеркал.Очистка поверхностей: поверхностные примеси удаляются при ее бомбардировке кластерными ионамиКластеры, состоящие

Слайд 20Кластеры с водородными связями
https://www.youtube.com/watch?v=oW3BlPpRaBc
Кластер в воде. Принцип построения

Кластеры с водородными связямиhttps://www.youtube.com/watch?v=oW3BlPpRaBc Кластер в воде. Принцип построения

Слайд 21Металлические кластеры (ковалентный или металлический тип связи)
Эффективные катализаторы

Металлические кластеры (ковалентный или металлический тип связи)Эффективные катализаторы

Слайд 22Нанокристаллы - отдельный однородный кристалл, имеющий непрерывную кристаллическую решётку.

Внешняя форма

монокристалла обусловлена строением кристаллической решётки и условиями кристаллизации.
Алмаз

Нанокристаллы - отдельный однородный кристалл, имеющий непрерывную кристаллическую решётку.Внешняя форма монокристалла обусловлена строением кристаллической решётки и условиями

Слайд 23СЭМ изображения додекаэдрических нанокристаллов золота Масштабы шкал: 100 нм (а),

50 нм (б–д).

СЭМ изображения додекаэдрических нанокристаллов золота  Масштабы шкал: 100 нм (а), 50 нм (б–д).

Слайд 24Нанокристаллы для крепкого протезирования

Нанокристаллы для крепкого протезирования

Слайд 25Фуллерен
Фуллерен С60 – кластер из атомов углерода,
соединенных ковалентными (химическими)


связями

ФуллеренФуллерен С60 – кластер из атомов углерода, соединенных ковалентными (химическими) связями

Слайд 26Фуллерены - замкнутые каркасные структуры на основе углерода, 5 и

6-ти угольники регулярным образом покрывают поверхность сферы или сфероида.


Семейство фуллеренов
(обнаружены экспериментально в 1985 г)

С180

С240

С540

С960

Фуллерены - замкнутые каркасные структуры на основе углерода, 5 и 6-ти угольники регулярным образом покрывают поверхность сферы

Слайд 27Масс-спектр паров графита, полученных при лазерном облучении
твёрдого образца, 1985

г,

группа исследователей: Роберт Кёрл, Харольд Крото, Ричард Смолли

Масс-спектр паров графита, полученных при лазерном облучении твёрдого образца, 1985 г, группа исследователей: Роберт Кёрл, Харольд Крото,

Слайд 29Икосаэдр,
правильный многогранник,
20 граней,
каждая грань – равносторонний треугольник
Усеченный икосаэдр

, 12 правильных
5-ти угольников и 20 правильных
6-ти угольников;

каждый 5-ти угольник окружен 6-ти угольниками

Отсечение вершин икосаэдра

Икосаэдр,правильный многогранник, 20 граней, каждая грань – равносторонний треугольникУсеченный икосаэдр , 12 правильных 5-ти угольников и 20

Слайд 30Рисунок
Леонардо да Винчи
E. Osawa. Kagaku (Kyoto)
25 (1970) 854

[in Japanese]
Д.А. Бочвар, Е.Г. Гальперн,
ДАН СССР, 209, 610

(1973)

Нобелевские лауреаты Роберт Кёрл, Гарольд Крото и Ричард Смолли отметили вклад в исследовании С60 Осавы, Гальперн, Станкевича, каждый из них внес свою часть в открытие.

Рисунок Леонардо да ВинчиE. Osawa. Kagaku (Kyoto) 25 (1970) 854 [in Japanese] Д.А. Бочвар, Е.Г. Гальперн, ДАН

Слайд 31Richard Buckminster Fuller (1885 - 1983) — американский архитектор, дизайнер, инженер,

изобретатель, математик, поэт, один из самых оригинальных мыслителей XX века.
https://www.youtube.com/watch?v=coDRpstO2WE
http://somuchpost.ru/archive/kak-vyispatsya-za-chasa-rejim-salvadora-dali/-28556858_193748.html

Richard Buckminster Fuller (1885 - 1983) — американский архитектор, дизайнер, инженер, изобретатель, математик, поэт, один из самых оригинальных

Слайд 34Цель жизни – разработка стратегии оптимального использования мировых ресурсов энергии.
Dymaxion

Car, 1928-1933
Dymaxion House, 1928. Wichita, Texas
Изобрел слово Dymaxion, скрестив "dynamic"

and "maximum"
Цель жизни – разработка стратегии оптимального использования мировых ресурсов энергии.Dymaxion Car, 1928-1933Dymaxion House, 1928. Wichita, TexasИзобрел слово

Слайд 36Проект «Эдем» - ботанический сад в графстве Корнуолл (Великобритания), включающий

оранжерею, состоящую из нескольких геодезических куполов, под которыми собраны растения

со всего мира
Проект «Эдем» - ботанический сад в графстве Корнуолл (Великобритания), включающий оранжерею, состоящую из нескольких геодезических куполов, под

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