Математический проект "Нанотехнологии!"
Оценка 5

Математический проект "Нанотехнологии!"

Оценка 5
Исследовательские работы
doc
информатика +1
10 кл
31.03.2018
Математический проект "Нанотехнологии!"
Эти размеры схожи с размерами молекул и атомов. Точное определение нанотехнологий звучит так: нанотехнологии – это технологии, манипулирующие веществом на уровне атомов и молекул (поэтому нанотехнологии называют также молекулярной технологией).Область науки и техники, именуемая нанотехнологией, появилась сравнительно недавно. Перспективы этой науки грандиозны. Сама частица «нано» означает одну миллиардную долю какой-либо величины.
проект нанотехнологии.doc
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Малгобек» Математический проект «Нанотехнологии  технологии будущего» Выполнил: Картоев Акрамат 9 «Б» класс Руководитель учитель информатики: Картоев А.Д. 2018 год 0 Содержание: 3 Введение………………………………………………………………….. 5 1. Нанотехнологии в современном мире………………………………... 5 1.1 История возникновения нанотехнологий…………………………... 1.2 Нанотехнологии в разных сферах жизнедеятельности человека…. 9 1.2.1 Нанотехнологии в космосе………………………………………… 11 1.2.2 Нанотехнологии в медицине………………………………………. 12 16 1.2.3 Нанотехнологии в пищевой промышленности…………………... 17 1.2.4 Нанотехнологии в военном деле………………………………….. Заключение……………………………………………………………….. 20 21 Список литературы……………………………......................................... 1 Введение.        В настоящее время немногие знают, что такое нанотехнология, хотя за этой наукой стоит будущее.   Цель  работы:         ­узнать что такое нанотехнологии;          ­ выяснить применение этой науки в  различных отраслях;         ­узнать, могут ли нанотехнологии быть опасны для человека.         Область науки и техники, именуемая нанотехнологией, появилась сравнительно   недавно.   Перспективы   этой   науки   грандиозны.   Сама   частица «нано» означает одну миллиардную долю какой­либо величины. Например, нанометр ­ одна миллиардная доля метра. Эти размеры схожи с размерами молекул   и   атомов.   Точное   определение   нанотехнологий   звучит     так: нанотехнологии   –   это   технологии,   манипулирующие   веществом   на   уровне атомов и молекул (поэтому нанотехнологии называют также молекулярной технологией).   Толчком   к   развитию   нанотехнологий   послужила   лекция Ричарда   Фейнмана,   в   которой   он   научно   доказывает,   что   с   точки   зрения физики   нет   никаких   препятствий   к   тому,  чтобы   создавать   вещи   прямо   из атомов. Для обозначения средства эффективного манипулирования атомами было   введено   понятие   ассемблера   –   молекулярной   наномашины,   которая может   построить   любую   молекулярную   структуру.   Пример   природного ассемблера – рибосома, синтезирующая белок в живых организмах. Очевидно, нанотехнологии   ­   это   не   просто   отдельная   часть   знаний,   это   масштабная, всесторонняя область исследований, связанных с фундаментальными науками. Можно   сказать,   что   практически   любой   предмет,   из   тех,  что   изучаются   в школе,   так   или   иначе   будет   связан   с   технологиями   будущего.   Самой очевидной представляется связь “нано” с физикой, химией и биологией. По­ видимому, именно эти науки получат наибольший толчок к развитию в связи с приближающейся нанотехнической революцией. Уже   сегодня   мы   можем   пользоваться   преимуществами   и   новыми возможностями  нано технологий в:  медицине, в том числе авиационно­космической;   фармакологии;   гериатрии;   защите   здоровья   нации   в   условиях   нарастающего   экологического кризиса и техногенных катастроф;  2  глобальных вычислительных сетях и информационных коммуникациях на новых физических принципах;   системах сверхдальней связи;   автомобильной, тракторной и авиационной технике;   безопасности дорожного движения;   системах информационной безопасности;   решении экологических проблем мегаполисов;   сельском хозяйстве;   решении проблем питьевого водоснабжения и очистки сточных вод;   принципиально новых системах навигации;   возобновление   природных   минеральных   и   углеводородных   сырьевых ресурсов.  Мы   решили   остановиться   на   применении   нанотехнологии   в   математике, медицине, пищевой промышленности, военном деле и космосе, так как эти области у нас вызвали интерес. 3 1. Нанотехнологии в современном мире. 1.1 История возникновения  нанотехнологий. Наука   «Нанотехнология»  возникла   из­за   революционных   изменений   в информатике! В 1947 году был изобретен транзистор, после чего началась эпоха расцвета полупроводниковой техники, при которой размеры создаваемых кремниевых устройств постоянно уменьшались.  Термин «нанотехнология»  в 1974 году предложил японец Норё Танигути для описания процесса построения новых объектов   и   материалов   при   помощи   манипуляций   с   отдельными   атомами. Название происходит от слова «нанометр» ­ одна миллиардная часть метра (10­9м).  В   современном   звучании   нанотехнологии   ­   это   технологии   изготовления сверхмикроскопических   конструкций   из   мельчайших   частиц   материи, объединяющие   все   технические   процессы,   связанные   непосредственно   с атомами и молекулами. У современной нанотехнологии достаточно глубокий исторический след. Археологические находки свидетельствуют о существовании коллоидных рецептур еще в античном мире например, "китайские чернила" в Древнем Египте. Знаменитая Дамасская сталь, изготавливалась благодаря наличию в ней нанотрубок.  Отцом   идеи   нанотехнологии   условно   можно   считать   греческого философа   Демокрита   приблизительно   в   400   г.д.н.   эры   он   впервые использовал   слово   "атом",   что   в   переводе   с   греческого   означает "нераскалываемый", для описания самой малой частицы вещества.  Вот примерный путь развития:  1905   год.   Швейцарский   физик   Альберт   Эйнштейн   опубликовал работу,   в   которой   доказывал,   что   размер   молекулы   сахара   составляет примерно 1 нанометр.  4  1931 год. Немецкие физики Макс Кнолл и Эрнст Руска создали   который   впервые   позволил   исследовать электронный   микроскоп, нанообъекты.   1934   год.   Американский   физик­теоретик,   лауреат   Нобелевской премии   Юджин   Вигнер   теоретически   обосновал   возможность   создания ультрадисперсного   металла   с   достаточно   малым   числом   электронов проводимости.   1951   год.   Джон   фон   Нейман   выделил   принципы самокопирующихся машин, ученые в целом подтверждали их возможность.   В   1953   году   Ватсон   и   Крик   описали   структуру   ДНК,   которая показала, как живые объекты передают инструкции, которые руководят их постройкой.   1959   год.   Американский   физик   Ричард   Фейнман   впервые опубликовал работу, в которой оценивались перспективы миниатюризации. Нобелевский  лауреат Р. Фейнман написал фразу, воспринимаемую сейчас как   пророчество:   "Насколько   я   вижу,   принципы   физики   не   запрещают манипулировать отдельными атомами". Эта мысль прозвучала тогда, когда начало постиндустриальной эпохи ещё не было осознано; в эти годы не было ни интегральных схем, ни микропроцессоров, ни персональных компьютеров.  1974 год. Японский физик Норио Танигучи ввел в научный оборот слово "нанотехнологии", которым предложил называть механизмы, размером менее   одного   микрона.   Греческое   слово   "нанос"   означает   примерно "старичок".   1981   год.   Глейтер   впервые   обратил   внимание   на   возможность создания   уникальных   по   свойствам   материалов,   структура   которых представлена кристаллитами наноразмерного интервала.   27  марта   1981  года   новости   радио  CBS   процитировали   ученого, работающего в NASA, который сказал, что инженеры будут способны строить 5 самовоспроизводящихся роботов в пределах двадцати лет, для использования в космосе или на Земле. Эти машины строили бы копии себя, и копиям можно было бы делать предписания создавать полезные продукты.   1982   год   Г.   Бининг   и   Г.   Рорер   создали   первый   сканирующий туннельный микроскоп.   1985  год. Американский  физики  Роберт   Керл,  Хэрольд  Крото  и Ричард Смэйли создали технологию, позволяющую точно измерять предметы, диаметром в один нанометр.   1986   год.   Нанотехнология   стала   известна   широкой   публике. Американский   ученый   Эрик   Дрекслер   опубликовал   книгу   "Машины созидания:   пришествие   эры   нанотехнологии",   в   которой   предсказывал,   что нанотехнология в скором времени начнет активно развиваться.   1991   год,   Хьюстон   (США),   химический   факультет   университета Раиса. В своей лаборатории доктор Р. Смоли (лауреат Нобелевской премии за 1996   год)   с   помощью   лазера   испарял   под   вакуумом   графит,   газовая   фаза которого состояла из достаточно крупных крастеров: в каждом по 60 атомов углерода. Кластер из 60 атомов более устойчив, так как имеет повышенную величину   свободной   энергии.   Этот   кластер   ­   структурное   образование похожее на футбольный мяч и предложил назвать эту молекулу фуллереном.   1991 год, Сотрудник  лаборатории фирмы NEC  в  Японии Сумио Идзима   впервые   обнаружил   углеродные   нанотрубки,   которые   ранее   были предсказаны   за   несколько   месяцев   до   этого   российским   физиком   Л. Чернозатонским и американецем Дж. Минтмиром.   1995   год.   В   Научно­исследовательском   физико­химическом институте   имени   Л.Я.   Карпова   разработали   на   основе   пленочного нанокомпозита   датчик,   выявляющий   различные   вещества   в   атмосфере (аммиак, спирт, водяной пар).  6  1997 год. Ричард Е.Смоли, Лауреат Нобелевской премии 1996 г. в области химии, профессор химии и физики предсказал сборку атомов уже к 2000 г. и к этому же времени спрогнозировал появление первых коммерческих наноизделий. Этот прогноз оправдался в предсказанный срок.   1998   год.   были   экспериментально   подтверждены   зависимости электрических свойств нанотрубок от геометрических параметров.   1998  год.  Голландский  физик  Сеез   Деккер   создал   транзистор   на основе нано­технологий.   1998   год.   Темпы   развития   нанотехники   стали   резко   нарастать. Япония   определила   нанотехнологию   как   вероятную   технологическую категорию 21­го века.   1999   год.   Американские   физики   Джеймс   Тур   и   Марк   Рид определили,   что   от­дельная   молекула   способна   вести   себя   также,   как молекулярные цепочки.   2000   год.   Исследовательская   группа   фирмы   "Хьюлетт­Паккард" создала   с   помощью   новейших   нанотехнологических   методов   самосборки молекулу­переключатель или минимикродиод.   2000 год. Начало эры гибридной наноэлектроники.   2002 год. С. Деккер объединил нанотрубку с ДНК, получив единый наномеханизм.   2003 год. Японские ученые стали первыми в мире, кому удалось создать   твер­дотельное   устройство,   в   котором   реализован   один   из   двух основных элементов, необходимых для создания квантового компьютера. 2004 года. Был презентован "первый в мире" квантовый компьютер   7   сентября   2006   года   Правительство   Российской   Федерации одобрило   концепцию   Федеральной   целевой   программы   развития нанотехнологий на 2007­2010 годы.  7 Таким   образом,   сформировавшись   исторически,   к   настоящему   моменту, нанотехнология,   завоевав   теоретическую   область   общественного   сознания продолжает проникновение в его обыденный пласт.  Однако   нанотехнологию   не   стоит   сводить   только   к   локальному революционному   прорыву   в   указанных   областях   (электроника,   ин­ формационные   технологии).   Уже   сейчас   в   нанотехнологии   получен   ряд исключительно важных результатов, позволяющих надеяться на существенный прогресс в развитии многих других направлений науки и техники (медицина и биология,   химия,   экология,   энергетика,   механика   и   т.   п.).   Например,   при переходе   к   нанометровому   диапазону   (т.   е.   к   объектам   с   характерными длинами   около   10   нм)   многие   важнейшие   свойства   веществ   и   материалов изменяются   существенным   образом.   Речь   идет   о   таких   важных характеристиках,   как   электропроводность,   коэффициент   оптического преломления,   магнитные   свойства,   прочность,   термостойкость   и   т.   п.   На основе материалов  с  новыми свойствами уже сейчас создаются новые типы солнечных   батарей,   преобразователей   энергии,   экологически   безопасных продуктов   и   т.   п.  Возможно,   что   именно   производство   деше    вых, энергосберегающих   и   экологически   безопасных   материалов   станет наиболее важным последствием внедрения нанотехнологий.  Уже созданы высокочувствительные биологические датчики (сенсоры) и другие устройства, позволяющие говорить о возникновении новой науки   нанобиотехнологии и имеющие огромные перспективы практического применения. Нанотехнология предлагает   новые   возможности   микрообработки   материалов   и   создания   на этой основе новых производственных процессов и новых изделий, что должно оказать революционное воздействие на экономическую и социальную жизнь грядущих поколений. 1.2. Нанотехнологии в разных сферах жизнедеятельности человека 8 Проникновение   нанотехнологии   в   сферы   человеческой   деятельности можно представить в виде дерева нанотехнологии. Применение имеет вид дерева,   ветви   которого   представляют   основные   сферы   применения,   а ответвления   от   крупных   ветвей   представляют   дифференциацию   внутри основных сфер применения на данный момент времени.  На сегодняшний день (2000 г. ­ 2010 г.) имеется следующая картина:   биологические науки предполагают  развитие технологии генных меток,   поверхности   для   имплантантов,   антимикробные   поверхности, лекарства   направленного   действия,   тканевая   инженерия,   онкологическая терапия.      простые   волокна   предполагают   развитие   бумажной   технологии,   автозапчастей, дешевых   строительных   материалов,   лёгких   плит, сверхпрочных материалов.   наноклипсы предполагают производство новых тканей, покрытие стёкол, "умных" песков, бумаги, углеродных волокон.   защита от коррозии способами нанодобавок к меди, алюминию, магнию, стали.   катализаторы   предполагают   применение   в   сельском   хозяйстве, дезодорировании, а также производство продуктов питания.   Легкоочистимые   материалы   находят   применение   в   быту, архитектуре,   молочной   и   пищевой   промышленности,   транспортной индустрии,   санитарии.   Это   производство   самоочищающихся   стёкол, больничного   инвентаря   и   инструментов,   антиплесневого   покрытия, легкоочищающейся керамики.   Биопокрытия   используются   в   спортивном   инвентаре   и подшипниках.  9  Оптика как сфера применения нанотехнологии включает в себя такие направления как электрохромику,  производство оптических линз. Это новая фотохромная оптика, легкоочистимая оптика и просветлённая оптика.  Керамика в сфере применения нанотехнологии даёт возможность получения   электролюминисценции   и   фотолюминисценции,   печатных   паст, пигментов, нанопорошков, микрочастиц, мембран.   Компьютерная   техника   и   электроника   как   сфера   применения нанотехнологии   даст   развитие   электронике,   наносенсорам,   бытовым (встраиваемым)   средствам   визуализации   и   микрокомпьютерам, преобразователям   энергии.   Далее   это   развитие   глобальных   сетей, беспроводных коммуникаций, квантовых и ДНК компьютеров.   Наномедицина,   как   сфера   применения   нанотехнологии,   это наноматериалы   для   протезирования,   "умные"   протезы,   нанокапсулы, диагностические   нанозонды,   имплантанты,   ДНК   реконструкторы   и анализаторы,   "умные"   и   прецизионные   инструменты,   фармацевтики направленного действия.   Космос   как   сфера   применения   нанотехнологии   откроет перспективу для механоэлектрических преобразователей солнечной энергии, наноматериалы для космического применения.   Экология   как   сфера   применения   нанотехнологии   это восстановление озонового слоя,  погодный контроль.  1.2.1 Нанотехнологии в космосе  В космосе бушует революция. Стали создаваться спутники и наноприборы до  20 килограмм. Создана   система   микроспутников,   она   менее   уязвима   при   попытках   ее уничтожения.  Одно   дело   сбить   на   орбите   махину   массой   в  несколько   сот килограммов, а то и тонн, сразу выведя из строя всю космическую связь или разведку, и другое ­ когда на орбите находится целый рой микроспутников. 10 Вывод из строя одного из них в этом случае не нарушит работу системы в целом. Соответственно могут быть снижены требования к надежности работы каждого спутника. Молодые   ученые   считают,   что   к   ключевым   проблемам микроминиатюризации   спутников   среди   прочего   следует   отнести   создание новых технологий в области оптики, систем связи, способов передачи, приема и обработки больших массивов информации. Речь идет о нанотехнологиях и наноматериалах,   позволяющих   на   два   порядка   снизить   массу   и   габариты приборов,   выводимых   в   космос.   Например,   прочность   наноникеля   в   6   раз выше, чем обычного никеля, что дает возможность при использовании его в ракетных двигателях уменьшить массу сопла на 20­30%.  Уменьшение массы космической техники решает множество задач: продлевает срок нахождения аппарата в космосе, позволяет ему улететь дальше и унести на себе больше всякой   полезной   аппаратуры   для   проведения   исследований.   Одновременно решается   задача   энергообеспечения.   Миниатюрные   аппараты   скоро   будут применяться для изучения многих явлений, например, воздействия солнечных лучей на процессы на Земле и в околоземном пространстве.  Сегодня космос — это не экзотика, и освоение его — не только вопрос престижа.   В   первую   очередь,   это   вопрос   национальной   безопасности   и национальной конкурентоспособности нашего государства. Именно развитие сверхсложных наносистем может стать национальным преимуществом страны. Как   и   нанотехнологии,   наноматериалы   дадут   нам   возможность   серьезно говорить о пилотируемых полетах к различным планетам Солнечной системы. Именно   использование   наноматериалов   и   наномеханизмов   может   сделать реальностью   пилотируемые   полеты   на   Марс,   освоение   поверхности   Луны. Другим чрезвычайно востребованным направлением развития микроспутников   дистанционного   зондирования   Земли   (ДЗЗ).   Начал является   создание   формироваться рынок потребителей информации с разрешением космических 11 снимков 1 м в радиолокационном диапазоне и менее 1 м ­ в оптическом (в первую очередь такие данные используются в картографии). 1.2.2 Нанотехнологии в медицине Последние успехи нанотехнологий, по словам ученых, могут оказаться весьма   полезными   в   борьбе   с   раковыми   заболеваниями.   Разработано противораковое лекарство непосредственно к цели ­ в клетки, пораженные злокачественной   опухолью.   Новая   система,   основанная   на   материале, известном   как   биосиликон.   Наносиликон   обладает   пористой   структурой (десять   атомов   в   диаметре),   в   которую   удобно   внедрять   лекарства, протеины   и   радионуклиды.   Достигнув   цели,   биосиликон   начинает распадаться, а доставленные им лекарства берутся за работу. Причем, по словам   разработчиков,  новая   система   позволяет   регулировать   дозировку лекарства.  На   протяжении   последних   лет   сотрудники   Центра   биологических нанотехнологий   работают   над   созданием   микродатчиков,   которые   будут использоваться для обнаружения в организме раковых клеток и борьбы с этой страшной болезнью.  Новая методика распознания раковых клеток базируется на вживлении в тело   человека   крошечных   сферических   резервуаров,   сделанных   из синтетических полимеров под названием дендримеры (от греч. dendron ­ дерево).   Эти   полимеры   были   синтезированы   в   последнее   десятилетие   и имеют   принципиально   новое,   не   цельное   строение,   которое   напоминает структуру   кораллов   или   дерева.   Такие   полимеры   называются сверхразветвленными   или   каскадными.   Те   из   них,   в   которых   ветвление имеет   регулярный   характер,   и   называются   дендримерами.   В   диаметре каждая   такая  сфера,   или   наносенсор,  достигает  всего  5  нанометров  ­ 5 миллиардных   частей   метра,   что   позволяет   разместить   на   небольшом участке пространства миллиарды подобных наносенсоров.  12 Оказавшись   внутри   тела,   эти   крошечные   датчики   проникнут   в лимфоциты ­ белые кровяные клетки, обеспечивающие защитную реакцию организма   против   инфекции   и   других   болезнетворных   факторов.   При иммунном   ответе   лимфоидных   клеток   на   определенную   болезнь   или условия   окружающей   среды   ­   простуду   или   воздействие   радиации,   к примеру,   ­   белковая   структура   клетки   изменяется.   Каждый   наносенсор, покрытый специальными химическими реактивами, при таких изменениях начнет светиться.  Чтобы увидеть это свечение, ученые   собираются создать специальное устройство, сканирующее сетчатку глаза. Лазер такого устройства должен засекать свечение лимфоцитов, когда те один за другим проходят сквозь узкие капилляры глазного дна. Если в лимфоцитах находится достаточное количество помеченных сенсоров, то для того, чтобы выявить повреждение клетки, понадобиться 15­секундное сканирование, заявляют ученые.  Здесь   ожидается   наибольшее   влияние   нанотехнологии,   поскольку   она затрагивает   саму   основу   существования   общества   ­   человека. Нанотехнология выходит на такой размерный уровень физического мира, на котором различие между живым и неживым становится зыбким ­ это молекулярные   машины.   Даже   вирус   отчасти   можно   считать   живой системой, поскольку он содержит в себе информацию о своём построении. А вот рибосома, хотя и состоит из тех же атомов, что и вся органика, но такой  информации  не  содержит  и поэтому   является  лишь  органической молекулярной   машиной.   Нанотехнология   в   своём   развитом   виде   молекулярных   машин предполагает   строительство   нанороботов, неорганического атомного состава, эти машины смогут строить свои копии, обладая информацией о таком построении. Поэтому грань между живым и не   живым   начинает   стираться.   На   сегодняшний   день   создан   лишь   один примитивный шагающий ДНК­робот.  13 Наномедицина  представлена следующими возможностями:  1. Лаборатории на чипе, направленная доставка лекарств в организме.  2. ДНК ­ чипы(создание индивидуальных лекарств).  3. Искусственные ферменты и антитела.  4.   Искусственные   органы,   искусственные   функциональные   полимеры (заменители органических тканей). Это направление тесно связано с идеей искусственной   жизни   и   в   перспективе   ведёт   к   созданию   роботов обладающих искусственным сознанием и способных к самовосстановлению на молекулярном уровне.  Это связано  с расширением  понятия жизни за рамки органического 5.   Нанороботы­хирурги   (биомеханизмы   осуществляющие   изменения   и требуемые медицинские действия, распознавание и уничтожение раковых клеток). Это является самым радикальным применением нанотехнологии в медицине   будет   создание   молекулярных   нанороботов,   которые   смогут уничтожать инфекции и раковые опухоли, проводить ремонт повреждённых ДНК,   тканей   и   органов,   дублировать   целые   системы   жизнеобеспечения организма, менять свойства организма. Рассматривая отдельный атом в качестве кирпичика или "детальки"  нанотехнологии ищут практические способы конструировать из этих деталей  материалы с заданными характеристиками. Многие компании уже умеют  собирать атомы и молекулы в некие конструкции. В перспективе, любые молекулы будут собираться подобно детскому  конструктору. Для этого планируется использовать нанороботов (наноботов).  Любую химически стабильную структуру, которую можно описать, на самом  деле, можно и построить. Поскольку нанобот можно запрограммировать на  строительство любой структуры, в частности, на строительство другого  нанобота, они будут очень дешевыми. Работая в огромных группах, наноботы  смогут создавать любые объекты с небольшими затратами, и высокой  14 точностью. В медицине проблема применения нанотехнологий заключается в  необходимости изменять структуру клетки на молекулярном уровне, т.е.  осуществлять "молекулярную хирургию" с помощью наноботов. Ожидается  создание молекулярных роботов­врачей, которые могут "жить" внутри  человеческого организма, устраняя все возникающие повреждения, или  предотвращая возникновение таковых. Манипулируя отдельными атомами и  молекулами, наноботы смогут осуществлять ремонт клеток. Прогнозируемый  срок создания роботов­врачей, первая половина XXI века.  Несмотря на существующее положение вещей, нанотехнологии ­ как  кардинальное решение проблемы старения, являются более чем  перспективными.  Это обусловлено тем, что нанотехнологии имеют большой потенциал  коммерческого применения для многих отраслей, и соответственно помимо  серьезного государственного финансирования, исследования в этом  направлении ведутся многими крупными корпорациями. Вполне возможно, что после усовершенствования для обеспечения "вечной  молодости" наноботы уже не будут нужны или они будут производиться  самой клеткой. Для достижения этих целей человечеству необходимо решить три основных  вопроса: 1. Разработать и создать молекулярных роботов, которые смогут  ремонтировать молекулы. 2. Разработать и создать нанокомпьютеры, которые будут управлять  наномашинами. 3. Создать полное описание всех молекул в теле человека, иначе говоря,  создать карту человеческого организма на атомном уровне. Основная сложность с нанотехнологией ­ это проблема создания первого  нанобота. Существует несколько многообещающих направлений. 15 Одно из них заключается в улучшении сканирующего туннельного  микроскопа или атомносилового микроскопа и достижении позиционной  точности и силы захвата.  Другой путь к созданию первого нанобота ведет через химический синтез.  Возможно, спроектировать и синтезировать хитроумные химические  компоненты, которые будут способны к самосборке в растворе.  И еще один путь ведет через биохимию. Рибосомы (внутри клетки) являются  специализированными наноботами, и мы можем использовать их для создания  более универсальных роботов. Эти наноботы смогут тормозить процессы старения, лечить отдельные клетки  и взаимодействовать с отдельными нейронами.  Работы по изучению       начаты сравнительно недавно, но       темпы открытий в этой  области чрезвычайно высоки, многие       полагают, это будущее медицины. 1.2.3 Нанотехнологии в пищевой промышленности Наноеда (nanofood) – термин новый, малопонятный и неказистый. Еда для  нанолюдей? Очень маленькие порции? Еда, сработанная на нанофабриках?  Нет, конечно. Но всё же это — любопытное направление в пищевой отрасли.  Оказывается, наноеда – это целый набор научных идей, которые уже  находятся на пути к реализации и применению в промышленности. Во­первых, нанотехнологии могут предоставить пищевикам уникальные возможности по  тотальному мониторингу в реальном времени качества и безопасности  продуктов непосредственно в процессе производства. Речь идёт о  диагностических машинах с применением различных наносенсоров или так  называемых квантовых точек, способных быстро и надёжно выявлять в  продуктах мельчайшие химические загрязнения или опасные биологические  агенты. И производство пищи, и её транспортировка, и методы хранения  могут получить свою порцию полезных инноваций от нанотехнологической  16 отрасли. По оценке учёных, первые серийные машины такого рода появятся  на массовых пищевых производствах в ближайшие четыре года. Но на  повестке дня и более радикальные идеи. Вы готовы проглотить наночастицы,  которые невозможно увидеть?  А что если наночастицы будут  целенаправленно использоваться для доставки к точно выбранным частям  организма полезных веществ и лекарств? Что если такие нанокапсулы можно  будет внедрять в пищевые продукты?  Пока ещё никто не употреблял  наноеду, но предварительные разработки уже идут. Специалисты говорят, что  съедобные наночастицы могут быть сделаны из кремния, керамики или  полимеров. И разумеется — органических веществ.  И если в отношении  безопасности так называемых "мягких" частиц, сходных по строению и  составу с биологическими материалами – всё ясно, то "твёрдые" частицы,  составленные из неорганических веществ – это большое белое пятно на  пересечении двух территорий — нанотехнологии и биологии.  Учёные ещё не  могут сказать, по каким маршрутам подобные частицы будут путешествовать  в теле, и где в результате остановятся. Это ещё предстоит выяснить. Зато  некоторые специалисты уже рисуют футуристические картины преимуществ  наноеды. Помимо доставки ценных питательных веществ к нужным клеткам.   Идея заключается в следующем: каждый покупает один и тот же напиток, но  затем потребитель сможет сам управлять наночастицами так, что на его  глазах будут меняться вкус, цвет, аромат и концентрация напитка.  1.2.4 Нанотехнологии в военном деле  Военное   использование   нанотехнологий   открывает   качественно   новый уровень военнотехнического господства в мире. Основными направлениями в создании новых вооружений на базе нанотехнологии можно считать:  1. Создание новых мощных миниатюрных взрывных устройств.  2. Разрушение макроустройств с наноуровня.  3. Шпионаж и подавление боли с использованием нейротехнологий.  17 4. Биологическое оружие и наноустройства генетического наведения.  5. Наноснаряжение для солдат.  6. Защита от химического и биологического оружия.  7. Наноустройства в системах управления военной техникой.  8. Нанопокрытия для военной техники.  Нанотехнология   позволит   производить   мощные   взрывчатые   вещества. Размер взрывчатки можно уменьшить в десятки раз. Атака управляемых снарядов с нановзрывчаткой на заводы по регенерации ядерного топлива может лишить страну физической возможности производства оружейного плутония.   Внедрение   малогабаритных   роботизированных   устройств   в электронную технику может нарушать работу электрических контуров и механики   при   помощи.   Сбой   работы   центров   управления   и   командных пунктов невозможно предотвратить если не изолировать наноустройства. Роботы   для   разборки   материалов   на   уровне   атомов,   станут   мощным оружием   превращающим   в   пыль   броню   танков,   бетонные   конструкции дотов,   корпуса   ядерных   реакторов   и   тела   солдат.   Но   это   пока   лишь перспектива  для  развитой  формы  нанотехнологии.  А  пока   исследования ведутся  в  области   нейронных   технологий,  развитие   которых   приведет   к появлению   боевых   наноустройств,   осуществляющих   шпионаж,   либо перехват   контроля   над   функциями   человеческого   организма,   используя подключение с помощью наноустройств к нервной системе. В лабораториях NASA   уже   созданы   действующие   образцы   оборудования   для   перехвата внутренней   речи.   Фотонные   компоненты   на   наноструктурах,   способные получать и обрабатывать огромные массивы информации, станут основой систем космического мониторинга, наземного наблюдения и шпионажа. С помощью   наноустройств   внедрённых   в   мозг   возможно   получение "искусственного"   (технического)   зрения   с   расширенным   спектром 18 восприятия, по сравнению с биологическим зрением. Система подавления боли у солдат, вживляемая в тело и мозг, разрабатываются нейрочипы.  Следующим   применением   нанотехнологии   в   военной   сфере   являются наноустройства генетического наведения. Наноустройство с генетическим наведением может быть запрограммировано на выполнение тех или иных разрушительных действий в зависимости от генетической структуры ДНК клетки, в которой оно оказалось. В качестве условия активации устройства задаётся уникальный участок генетического кода конкретного человека или шаблон для действий над группой людей. Отличить обычную эпидемию от этнической   чистки   будет   практически   невозможно   без   средств обнаружения   нанороботов.   Наноустройства   будут   срабатывать   только против заданного типа людей и при строго определенных условиях. Попав в организм, наноустройство никак себя не проявит, до команды активизации. Следующим   применением   нанотехнологий   является   экипировка   и снаряжение солдат. Предлагается сделать из человека, обмундирования и оружия некий гибрид, элементы которого будут настолько тесно связаны между   собой,   что   полностью   экипированного   солдата   будущего   можно будет назвать отдельным организмом.  Нанотехнология дала прорыв в изготовлении брони и бронежилетов.  Военную   технику   предполагают специальной   оснастить   "электромеханической   краской",   которая   позволит   менять   цвет   и предотвратит   коррозию.   Нанокраска   сможет   "затягивать"   мелкие повреждения на корпусе машины и будет состоять из большого количества наномеханизмов,   которые   позволят   выполнять   все   вышеперечисленные функции.   С   помощью   системы   оптических   матриц,   которые   будут отдельными   наномашинами   в   "краске",   исследователи   хотят   добиться эффекта невидимости машины или самолета.  19 Нанотехнология внесёт изменения в военной сфере. Новая качественно преобразованная   и   неконтролируемая   гонка   вооружений.   Контроль   за нанотехнологией   может   быть   реально   осуществлён   лишь   в   глобальной цивилизации.   Нанотехнология   позволит   произвести   полную   механизацию полевой войны, исключающие присутствие модернизированных солдат.  Таким   образом,   главным   выводом   о   результате   проникновения нанотехнологии   в   сферу   вооружения   является   перспектива   образования глобального общества способного контролировать нанотехнологию и гонку вооружения. Это тенденция универсализма определяется рациональностью техногенной цивилизации и выражает её интересы и ценности.                                                         Заключение Прояснив   понятие   нанотехнологии,   обозначив   её   перспективы   и остановившись на возможных опасностях и угрозах, хочу сделать вывод. Я считаю,   что   нанотехнология   –   это   молодая   наука,   результаты   развития которой могут до неузнаваемости изменить окружающий мир. И каковы будут эти изменения ­ полезными, несравненно облегчающими жизнь, или вредными, угрожающими   человечеству   ­   зависит   от   взаимопонимания   и   разумности людей.   А   взаимопонимание   и   разумность   напрямую   зависят   от   уровня гуманности,   предполагающей   ответственность   человека   за   свои   поступки. Поэтому   важнейшей   необходимостью   в   последние   перед   неизбежным нанотехнологическим  «бумом» годы становится воспитание человеколюбия. Только   разумные   и   гуманные   люди   могут   превратить   нанотехнологии   в ступеньку к познанию Вселенной и своего места в этой Вселенной.  20 Список литературы 1. Основы объектно­ориентированного программирования в Delphi: Учеб.  пособие / В. В. Кузнецов, И. В. Абдрашитова; Под ред. Т. Б. Корнеевой.  – изд. 3­е, перераб. и доп. – Томск, 2008. – 120 с. 2. Киммел П. Создание приложениё в Delphi./П. Кимел – М: Вильямс,  2003. – 114с. 3. Кобаяси Н. Введение в нанотехнологию/Н. Кобаяси. – М.:Бином,  2005 ­ 134с  4. Чаплыгин А. «нанотехнологии в электронике» / А.Чаплыгин. ­  2005 М.:техносфера 5. http://www.delphi.com 6. http://www.delphisources.ru 7. http://www.delphimaster.ru 8. http://www.nano­alife.ru 9. nanoprom.info 21

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"

Математический проект "Нанотехнологии!"
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
31.03.2018