link3774 link3775 link3776 link3777 link3778 link3779 link3780 link3781 link3782 link3783 link3784 link3785 link3786 link3787 link3788 link3789 link3790 link3791 link3792 link3793 link3794 link3795 link3796 link3797 link3798 link3799 link3800 link3801 link3802 link3803 link3804 link3805 link3806 link3807 link3808 link3809 link3810 link3811 link3812 link3813 link3814 link3815 link3816 link3817 link3818 link3819 link3820 link3821 link3822 link3823 link3824
Презентации в powerpoint

Нанотехнологии и нанонаука в медицине
Страница
2

СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

ПОСМОТРЕТЬ СЛАЙДЫ

Слайд 7

Нанотехнология: хронология

Нанотехнология: хронология

Слайд 8

Перспективы применения нанотехнологии

Перспективы применения нанотехнологии

Нанотехнология самая междисциплинарная отрасль.

Она связана с химией, физикой, медициной, физическим материаловедением электроникой и многими другими дисциплинами.

Слайд 9

Типы наноматериалов

Типы наноматериалов

Согласно рекомендациям 7 Международной конференции по нанотехнологиям (Висбаден, 2004 год) выделяют следующие типы наноматериалов:

Нанопористые структуры

Наночастицы

Нанотрубки и нановолокна

Нанодисперсии (коллоиды)

Наноструктурированные поверхности и пленки

Нанокристаллы

Нанокластеры.

Слайд 10

Свойства наноматериалов

Свойства наноматериалов

Наноматериалы характеризуются несколькими основными свойствами, по сравнению с другими материалами:

суперминиатюризация;

большая удельная площадь поверхности, ускоряющая взаимодействие между ними и средой, в которую они помещены;

нахождение вещества в наноматериала в особом «наноразмерном» состоянии.

Слайд 11

Оптические микроскопы

Оптические микроскопы

Правило оптической техники (1873 г): минимальные объекты различаемых деталей рассматриваемого объекта не могут быть меньше, чем длина света, используемого для освещения.

Самые короткие длины волн диапазона соответствуют примерно 400 нм, разрешающая способность оптических микроскопов принципиально ограничена половиной этой величины, то есть составляет около 200 нм.

Слайд 12

Электронный микроскоп

Электронный микроскоп

Просвечивающие электронные микроскопы (ПЭМ): электронный пучок пропускается через тонкие слои исследуемого вещества с толщиной не менее 1 мкм

Слайд 13

Электронный микроскоп

Электронный микроскоп

Сканирующие электронные микроскопы (СЭМ): электронный пучок последовательно отражается от маленьких участков поверхности.

Слайд 14

Сканирующее электронно-зондовые микроскопы

Сканирующее электронно-зондовые микроскопы

Сканирующее электронно-зондовые микроскопы (СЭЗМ) сканируют поверхность исследуемого образца при помощи зонда или щупа в виде крошечной металлической иголки.

Слайд 15

Сканирующее электронно-зондовые (туннельные) микроскопы

Сканирующее электронно-зондовые (туннельные) микроскопы

Между зондом и поверхностью приложено электрическое напряжение, в результате чего возникает туннельный эффект.

Перейти на страницу номер:
 1  2  3  4  5 

Содержание

Последние добавления

© 2014– презентации в PowerPoint. Политика конфиденциальности