Cтраница 3
Общими для всех наноматериалов, полученных ИПД, являются высокие внутренние напряжения и искажения кристаллической решетки. [31]
![]() |
Основные методы получения консолидированных наноматериалов. [32] |
Подробно детали технологии наноматериалов изложены в гл. [33]
В практике получения наноматериалов установки типа изображенных на рис. 4.4 часто используются для операций механохими-ческого синтеза, когда высокоэнергетическое диспергирование сочетается с образованием сплавов и соединений в результате химических реакций. Последние протекают либо за счет взаимодействия исходных порошков, либо в результате насыщения из газовой фазы, а также при различных смешанных вариантах. Экзотермический характер многих реакций обусловливает самопроизвольное развитие процессов, что также может оказывать влияние на протекание механохимического синтеза. [34]
Особое внимание уделено наноматериалам и нанотехнологиям, которые являются наиболее приоритетными для всего технического прогресса XXI века. [35]
Прикладной интерес к наноматериалам обусловлен возможностью значительной модификации и даже принципиального изменения свойств известных материалов при переходе в нанокри-сталлическое состояние, новыми возможностями, которые открывает нанотехнология в создании материалов и изделий из структурных элементов нанометрового размера. Заметим, что термин нанотехнология относится к размерам именно структурных элементов. [36]
![]() |
Схема анализа с помощью биочипа. [37] |
Одно из важных достоинств наноматериалов заключается в том, что благодаря их особым физико-химическим и физико-механическим свойствам возникает много возможностей для создания новых миниатюрных и сверхминиатюрных систем. [38]
Уже в первых исследованиях наноматериалов, выполненных Гляйтером с сотрудниками [1] и И. Д. Мороховым с соавторами [5], были обнаружены изменения удельной теплоемкости, упругих модулей, коэффициентов диффузии и других фундаментальных параметров. Это позволило утверждать [1] о формировании особого нано структурного состояния твердых тел, принципиально отличного от аморфного или кристаллического. Однако последующие исследования показали, что вклад в изменение фундаментальных характеристик связан не только с наноструктурой, но и во многом с дефектами получаемых образцов - остаточной пористостью, загрязнениями, примесями. Поэтому исследования фундаментальных физических свойств наноструктурных материалов, полученных ИПД методами и лишенных этих недостатков, имеют большой научный интерес. [39]
Показано, что получение наноматериалов со свойствами подобными биосистемам, требует разработки нанотехнологий, отвечающих условиям самоуправляемого синтеза наночастиц их самосборке в условиях самоподобной связи между кодом устойчивости симметрии структуры на наноуровне и кодом обратной связи. Это достигается путем выбора химического состава сплава и самоорганизации нанофаз в диссипа-тивной среде, обеспечиваемой технологическим режимом. [40]
Уже в первых исследованиях наноматериалов, выполненных Гляйтером с сотрудниками [1] и И. Д. Мороховым с соавторами [5], были обнаружены изменения удельной теплоемкости, упругих модулей, коэффициентов диффузии и других фундаментальных параметров. Это позволило утверждать [1] о формировании особого наноструктурного состояния твердых тел, принципиально отличного от аморфного или кристаллического. Однако последующие исследования показали, что вклад в изменение фундаментальных характеристик связан не только с наноструктурой, но и во многом с дефектами получаемых образцов - остаточной пористостью, загрязнениями, примесями. Поэтому исследования фундаментальных физических свойств наноструктурных материалов, полученных ИПД методами и лишенных этих недостатков, имеют большой научный интерес. [41]
Параллельно развивались и концепции наноматериалов. [42]
![]() |
Влияние продолжительности осаждения пленок CdS на толщину пленки ( 1 и размер зерен ( 2. [43] |
Наиболее полно особенности структуры наноматериалов изучены применительно к консолидированным объектам и далее будут обсуждаться в основном эти объекты, хотя и остальным типам наноматериалов также будет уделено внимание. [44]
Еще одна особенность структуры наноматериалов состоит в том, что во многих случаях при денситометрических измерениях фиксируется наличие свободного объема. [45]