Belang van Nanotechnologie

Nanotechnologie is de studie van atomaire en moleculaire structuren op de nanometer niveau . Een nanometer is een miljardste van een meter , of ongeveer de grootte van drie zuurstofatomen . De trend naar steeds kleinere technologieën in de technologie , zoals de microscopische transistors in computerchips leidt tot mechanische en elektronische systemen gemaakt van op maat ontworpen moleculen . Sommige futuristen voorspellen nanotechnologie zal de materialen en productiemethoden die de goederen die we gebruiken in het dagelijks leven te produceren revolutie . Smart Materials

In 2011 , specialiteit fabrikanten produceren poeders gebaseerd op kleine moleculen designer . Deze zogenaamde " nanopoeders " pack een groot oppervlak in een klein volume , waardoor efficiënte chemische reacties . Bovendien kunnen elektronische componenten , zoals batterijen en condensatoren waarin deze materialen meer energie bevatten dan inrichtingen gemaakt met traditionele onderdelen . In de toekomst , wetenschappers waarschijnlijk molecuul -en kleinbedrijf computers met behulp van nanotechnologie te ontwerpen . Want zelfs eenvoudige toestellen hebben nu microcomputers , uiteindelijk " slimme materialen " zal miljoenen kleine computers bevatten , waardoor eigenschappen zoals flexibiliteit , structuur en kleur van de fysieke materialen onder de controle van de software.
Geneeskunde

Levende dingen zijn voorbeelden van de kracht van nanotechnologie , zoals biologie bestaat uit miljarden van geavanceerde moleculaire machines . Onderzoekers worden met behulp van nanotechnologie om de effecten ervan op ziekten zoals kanker te onderzoeken . Zo kunnen kleine gouddeeltjes verbonden moleculaire markers worden geïnjecteerd in de bloedstroom van en doel van een patiënt en zich ophopen alleen in tumorcellen . Infrarood licht verwarmt de gouddeeltjes , waardoor de tumor heen en doden . U kunt ook uiteindelijk zien artsen behandelen patiënten door ze te injecteren met nanorobots . Kleiner dan een rode bloedcel en werken onder computerbesturing , kan deze kleine robots de bloedsomloop scharrelen , het zoeken naar en het vernietigen van virussen , bacteriën en andere besmettelijke micro-organismen .
Manufacturing

Momenteel bulkprocessen combineren verschillende chemicaliën onder omstandigheden van warmte en druk , produceren benzine , kunststoffen , meststoffen en veel andere producten . Nanotechnologie biedt manieren om productieprocessen efficiënter . Zelf-assemblage , bijvoorbeeld , combineert twee grote moleculen door " snapping " ze automatisch samen . De oppervlakken van de moleculen passen als een slot en sleutel , nauwkeurig en precies aansluiten . Verschillende stappen van moleculaire zelf-assemblage kunnen machine en elektronische producten te leveren zonder de traditionele lassen, snijden of boren .
Milieu

Nanotechnologie kan het milieu ten goede komen door een drastische vermindering van de hoeveelheid in productie . Huidige processen , zoals verspanen, afwerken en schilderen produceren giftige afvalstoffen waarvoor de fabrikant moet betalen voor de verwijdering . Geavanceerde moleculaire fabricagemethoden zullen uitmaken elk atoom in het proces . Niet alleen zal deze methoden niet het genereren van giftig afval , kunnen zij uiteindelijk ook gebruik maken van de complexe moleculen gevonden in stortplaatsen als grondstoffen . Door het breken van moleculen naar beneden in bruikbare componenten en recombineren hen , kan nanotechnologie in theorie nuttige producten uit afval.