Разделы презентаций


Нанотехнологии лекция 5

Содержание

Заполните прочерки в схеме:1. Для образования комплекса «гость-хозяин» необходимо…. (дополните). Почему?3. На рисунке под буквами а, б, в показаны типы физического взаимодействия. Назовите их.Тест

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Нанотехнологии лекция 5
Мансурова Ирина Алексеевна
к.т.н., доцент кафедры ХТПП,
1-521 а, служ. 742-715
I.A.Mansurova@yandex.ru

Отдельные

представители наночастиц

Нанотехнологии лекция 5Мансурова Ирина Алексеевнак.т.н., доцент кафедры ХТПП,1-521 а, служ. 742-715I.A.Mansurova@yandex.ruОтдельные представители наночастиц

Слайд 2Заполните прочерки в схеме:
1. Для образования комплекса «гость-хозяин» необходимо….

(дополните). Почему?
3. На рисунке под буквами а, б, в
показаны

типы физического
взаимодействия. Назовите их.

Тест

Заполните прочерки в схеме:1. Для образования комплекса «гость-хозяин» необходимо….  (дополните). Почему?3. На рисунке под буквами а,

Слайд 34. В характеристике, данной нитридборным трубкам, вставьте
пропущенные слова.

Нитридборные нанотрубки

– это протяженные структуры с очень большой
длиной и малым

диаметром. Стенка трубки состоит из плоскостей, построенных из правильных ……………… (шестиугольников, пятиугольников; шести- и пятиугольников). Атомы азота и бора в соседних стенках располагаются ……………. (упорядоченно, не упорядоченно). Связи азот (N)-бор (В)…………….. (полярные, не полярные). Соседние стенки ………….. (слабо, сильно) удерживаются друг возле друга.

5. Какое количество характерных размеров нанотрубки выходит за пределы
нанодиапазона

0
1
2
3

4. В характеристике, данной нитридборным трубкам, вставьте пропущенные слова.Нитридборные нанотрубки – это протяженные структуры с очень большой

Слайд 4Лекции:
Классификация наноматериалов.
Отдельные представители наночастиц,
наноструктурированных материалов.
Способы получения

наноматериалов.
Принципы «сверху вниз» и «снизу вверх».



Отдельные представители наноматериалов (2, 3

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, наноструктурированных материалов. Способы получения наноматериалов.Принципы «сверху вниз» и «снизу вверх».Отдельные представители

Слайд 6

Классы биомолекул:
Высокомолекулярные Низкомолекулярные

Нуклеиновые кислоты
Белки
Полисахариды

Биомолекулы - молекулы, которые синтезируются в живых организмах.

Биомолекулы, в основном состоят из атомов : C, H, N, O, P, S…


Липиды,
Витамины,
Гормоны и др.


Слайд 8Надмолекулярная организация белков:
А – первичная структура белка
(аминокислотная последовательность);
Б –

вторичная структура белка (-спираль);
В – третичная структура одноцепочечного белка;
Г –

четвертичная структура многоцепочечного белка.

Функции белков:

Структурная
Транспортная
Каталитическая
Регуляторная
Защитная
Запасная
Двигательная

Процесс образования многофункциональной структуры осуществляется самопроизвольно, называется самосборкой

Надмолекулярная организация белков:А – первичная структура белка (аминокислотная последовательность);Б – вторичная структура белка (-спираль);В – третичная структура

Слайд 9Структура ДНК:
Каждая «нитка» - полинуклеотидная цепь (первичная структура);
Двухцепочечная спираль

(вторичная стурктура) стабилизирована водородными связями между азотистыми основаниями в комплементарных

парах «аденин-тимин», «гуанин-цитозин».

Структура ДНК:Каждая «нитка» - полинуклеотидная цепь (первичная структура); Двухцепочечная спираль (вторичная стурктура) стабилизирована водородными связями между азотистыми

Слайд 10Мицеллы, липосомы - объекты, образующиеся в результате самосборки,
самоорганизации веществ

дифильного (амфипатического) строения.
пальмитиновая кислота
Молекулы при определенных условиях как по

команде собираются в структуру

Схематическое изображение

Мицеллы, липосомы - объекты, образующиеся в результате самосборки, самоорганизации веществ дифильного (амфипатического) строения.пальмитиновая кислота Молекулы при определенных

Слайд 11Структура глицерофосфорлипида
(мембранный липид)
Снаружи и внутри липосомы - гидрофильная часть,
«стенка» –

двойной липидный слой

Структура глицерофосфорлипида(мембранный липид)Снаружи и внутри липосомы - гидрофильная часть,«стенка» – двойной липидный слой

Слайд 13В основе жизнедеятельности – процессы самосборки и самоорганизации.
Как получать

«умный» материал синтетически ? …..Учиться у природы

В основе жизнедеятельности – процессы самосборки и самоорганизации. Как получать «умный» материал синтетически ? …..Учиться у природы

Слайд 14Самосборка, самоорганизация супрамолекулярных систем
это процесс, когда неорганизованная система благодаря специфическому

взаимодействию компонентов приходит к упорядоченному состоянию.


Статическая самосборка - организующаяся

система, уменьшая свою свободную энергию приближается к состоянию равновесия; характерна для «замкнутых» систем (не обмениватся с окружающей средой веществом).

Динамическая самосборка (самоорганизация) - спонтанная и обратимая организация структурных единиц за счет нековалентных взаимодействий в упорядоченную многоуровневую структуру,
чувствительную к изменению внешних условий, способную к перестройке; характерна для «открытых» систем (обменивается с окружающей средой веществом, энергией, информацией).


Самосборка, самоорганизация супрамолекулярных системэто процесс, когда неорганизованная система благодаря специфическому взаимодействию компонентов приходит к упорядоченному состоянию. Статическая

Слайд 15В результате самоорганизации образуется
многоуровневая упорядоченная структура за счет многочисленных взаимодействий

структурных элементов, образующих части (уровни),
а частей - единое целое.


Гомокомплементарная
динамическая самосборка

В результате самоорганизации образуетсямногоуровневая упорядоченная структура за счет многочисленных взаимодействий структурных элементов, образующих части (уровни), а частей

Слайд 16Процесс самоорганизации (динамической самосборки) молекул двух видов, упорядочивающихся в конечной

структуре в нитевидные образования за счет - стекинговых взаимодействий
Гетерокомплементарная динамическая

самосборка (из молекул разного типа) с образованием различных супрамолекулярных структур.
Процесс самоорганизации (динамической самосборки) молекул двух видов, упорядочивающихся в конечной структуре в нитевидные образования за счет -

Слайд 17Процесс самоорганизации молекул двух видов посредством водородного связывания с образованием

сферических наночастиц
В природе «… самоорганизация молекул в точные конфигурации, а

затем по принципу клеточного автомата в более сложные по иерархии структуры – в начале в наночастицы и макромолекулы, а затем в макрообъекты»
Процесс самоорганизации молекул двух видов посредством водородного связывания с образованием сферических наночастицВ природе «… самоорганизация молекул в

Слайд 18Пленки Ленгмюра - Блоджетт (ЛБ пленки) - это моно- или

многослойные пленки, перенесенные с границы раздела жидкость-газ (воздух) на твердую

подложку.

При «вытягивании» твердой подложки из водного раствора ПАВ
мономолекулярный слой ПАВ переносится на подложку.

ПАВ:

Пленки Ленгмюра - Блоджетт (ЛБ пленки) - это моно- или многослойные пленки, перенесенные с границы раздела жидкость-газ

Слайд 19Если в жидкости присутствуют молекулы ПАВ,
то они располагаются (адсорбируются)

на границе раздела совершенно определенным образом: углеводородным хвостом в воздух,

а полярной головкой – в воду.
При высокой концентрации ПАВ
– частокол Ленгмюра.

Особенности границы раздела жидкость-газ

Молекулы, расположенные
на границе раздела обладают
избыточной поверхностной энергией

Если в жидкости присутствуют молекулы ПАВ, то они располагаются (адсорбируются) на границе раздела совершенно определенным образом: углеводородным

Слайд 20Бе́нджамин Фра́нклин,
1774 год
Масляные пленки на поверхности воды

Бе́нджамин Фра́нклин,1774 годМасляные пленки на поверхности воды

Слайд 21Пленки Ленгмюра - Блоджетт (ЛБ пленки)
Ирвинг Ленгмюр,
Нобелевская премия, 1932,
получение и

исследование
монослоев ПАВ
Кэтрин Блоджетт,
осаждение многослойной
пленки, 1935

Пленки Ленгмюра - Блоджетт (ЛБ пленки)Ирвинг Ленгмюр,Нобелевская премия, 1932,получение и исследование монослоев ПАВ Кэтрин Блоджетт,осаждение многослойной пленки,

Слайд 22П – подложка, ММС – мономолекулярный слой, БМС- бимолекулярный слой

П – подложка, ММС – мономолекулярный слой, БМС- бимолекулярный слой

Слайд 27Микроэлектроника:
проводящие и изолирующие ультратонкие пленки,
защитные покрытия,

химические и биологические сенсоры на основе упорядоченных молекулярных структур со

встроенными активными молекулами или молекулярными комплексами,
матрицы, содержащие полупроводниковые наночастицы, антрифрикционные покрытия;

Оптика:
активные слои для записи информации оптическим способом,
дифракционные решетки,
интерференционные и поляризационные светофильтры,
плоские моно- и полимодовые световоды и т.д.

Микроэлектроника: проводящие и изолирующие ультратонкие пленки, защитные покрытия, химические и биологические сенсоры на основе упорядоченных молекулярных структур

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