געשיכטע פון ​​המצאות - נאַנאָטעטשנאָלאָגי
טעכנאָלאָגיע

געשיכטע פון ​​המצאות - נאַנאָטעטשנאָלאָגי

שוין אַרום 600 בק. מענטשן געשאפן נאַנאָטיפּע סטראַקטשערז, דאָס איז, צעמענטייט פֿעדעם אין שטאָל, גערופן וואָאָטז. דאָס איז געשען אין ינדיאַ, און דאָס קען זיין געהאלטן דער אָנהייב פון דער געשיכטע פון ​​נאַנאָטעטשנאָלאָגי.

VI-XV с. די דיעס געניצט אין דעם פּעריאָד ווען געמעל סטיינד גלאז פֿענצטער נוצן נאַנאָפּאַרטיקלעס פון גאָלד קלאָרייד, טשלאָריידז פון אנדערע מעטאַלס, ווי געזונט ווי מעטאַל אַקסיידז.

IX-XVII סענטשעריז פילע ערטער אין אייראָפּע פּראָדוצירן "גליטער" און אנדערע סאַבסטאַנסיז צו לייגן שייַנען צו סעראַמיקס און אנדערע זאכן. זיי קאַנטיינד מעטאַל נאַנאָפּאַרטיקלעס, רובֿ אָפט זילבער אָדער קופּער.

XIII-XVIII w. די "דמשק שטאָל" געשאפן בעשאַס די סענטשעריז, פון וואָס די וועלט באַרימט ווייַס וועפּאַנז זענען געמאכט, כּולל טשאַד נאַנאָטובעס און צעמענטיט נאַנאָפיבער.

1857 Michael Faraday דיסקאַווערז קאַלוידאַל גאָלד מיט די רובין קאָליר כאַראַקטעריסטיש פון גאָלד נאַנאָפּאַרטיקלעס.

1931 מאַקס קנאָל און ערנסט רוסקאַ בויען אַן עלעקטראָן מיקראָסקאָפּ אין בערלין, דער ערשטער מיטל וואָס אַלאַוז צו זען די סטרוקטור פון נאַנאָפּאַרטיקלעס אויף די אַטאָמישע מדרגה. די העכער די ענערגיע פון ​​די עלעקטראָנס, די קירצער זייער כוואַליע לענג און די גרעסערע די האַכלאָטע פון ​​די מיקראָסקאָפּ. דער מוסטער איז אין אַ וואַקוום און איז מערסט אָפט באדעקט מיט אַ מעטאַל פילם. די עלעקטראָן שטראַל פּאַסיז דורך די פּרובירן כייפעץ און ערייווז צו די דעטעקטאָרס. באַזירט אויף די געמאסטן סיגנאַלז, עלעקטראָניש דעוויסעס רעקאָנסטרוירן אַ בילד פון די פּראָבע מוסטער.

1936 ערווין מוללער, ארבעטן אין סיעמענס לאַבאָראַטאָריעס, ינווענטיד די פעלד ימישאַן מיקראָסקאָפּ, די סימפּלאַסט פאָרעם פון ימישאַן עלעקטראָן מיקראָסקאָפּ. דער מיקראָסקאָפּ ניצט אַ הויך עלעקטריק פעלד פֿאַר פעלד ימישאַן און ימידזשינג.

1950 וויקטאָר לאַ מער און ראבערט דינעגאַר מאַכן די טעאָרעטיש יסודות פֿאַר די טעכניק פון באקומען מאָנאָדיספּערס קאַלוידאַל מאַטעריאַלס. דאָס האָט געמאַכט ספעציעלע טייפּס פון פּאַפּיר, פאַרבן און דין פילמס אויף אַן ינדאַסטריאַל וואָג.

1956 אַרטהור פון היפּפּעל פון די מאַססאַטשוסעטץ אינסטיטוט פון טעכנאָלאָגיע (מיט) קאָינד דעם טערמין "מאָלעקולאַר ינזשעניעריע".

1959 ריטשארד פיינמאַן גיט אַ רעפֿעראַט "עס איז אַ פּלאַץ פון פּלאַץ אין די דנאָ." סטאַרטינג מיט ימאַדזשאַן וואָס עס וואָלט נעמען צו פּאַסיק אַ 24-באַנד ענציקלאָפּעדיע בריטאַניקאַ אויף די קאָפּ פון אַ שטיפט, ער באַקענענ דעם באַגריף פון מיניאַטוריזאַטיאָן און די מעגלעכקייט פון ניצן טעקנאַלאַדזשיז וואָס קען אַרבעטן אויף די נאַנאָמעטער מדרגה. ביי דער געלעגנהייט האָט ער געגרינדעט צוויי פּרייזן (די אַזוי גערופענע פיינמאַן פּרייזן) פֿאַר דערגרייכונגען אויף דעם געביט - יעדער אין ווערט פון טויזנט דאָלער.

1960 ד י צא ל פו ן דע ר ערשטע ר פרייז , הא ט פײנמא ן אנטויש ט . ער האָט אָנגענומען אַז טעקנאַלאַדזשיקאַל ברייקטרוז וועט זיין פארלאנגט צו דערגרייכן זיין צילן, אָבער אין דער צייט ער אַנדערעסטאַמייטיד די פּאָטענציעל פון מיקראָעלעקטראָניק. דער געווינער איז געווען 35-יאָר-אַלט ינזשעניר וויליאם ה. מאַקלעלאַן. ער באשאפן אַ מאָטאָר ווייינג 250 מייקראָוגראַמז, מיט אַ מאַכט פון 1 מוו.

1968 Alfred Y. Cho און John Arthur אַנטוויקלען די עפּיטאַקסי אופֿן. עס אַלאַוז די פאָרמירונג פון ייבערפלאַך מאָנאָאַטאָמיק לייַערס ניצן סעמיקאַנדאַקטער טעכנאָלאָגיע - גראָוינג נייַ מאַנאַקריסטאַללינע לייַערס אויף אַ יגזיסטינג קריסטאַליין סאַבסטרייט, דופּליקאַט די סטרוקטור פון די יגזיסטינג קריסטאַל לאַטאַס פון די סאַבסטרייט. א טיפּ פון עפּיטאַקסי איז די עפּיטאַקסי פון מאָלעקולאַר קאַמפּאַונדז, וואָס אַלאַוז די דעפּאַזישאַן פון קריסטאַליין לייַערס איין אַטאָמישע שיכטע דיק. דעם אופֿן איז געניצט אין דער פּראָדוקציע פון ​​קוואַנטום דאַץ און אַזוי גערופענע דין לייַערס.

1974 הקדמה פון דעם טערמין "נאַנאָטעטשנאָלאָגי". עס איז געווען ערשטער געניצט דורך אוניווערסיטעט פון טאָקיאָ פאָרשער Norio Taniguchi אין אַ וויסנשאפטלעכע זיצונג. די דעפֿיניציע פון ​​יאַפּאַניש פיזיק איז נאָך אין נוצן און סאָונדס ווי דאָס: "נאַנאָטעטשנאָלאָגי איז פּראָדוקציע ניצן טעכנאָלאָגיע וואָס אַלאַוז איינער צו דערגרייכן זייער הויך פּינטלעכקייַט און גאָר קליין סיזעס, ד"ה. אַקיעראַסי פון די סדר פון 1 נם."

וויסואַליזאַטיאָן פון אַ קוואַנטום קאַפּ

80 ער און 90 ער יארן א צייט פון גיך אַנטוויקלונג פון ליטהאָגראַפיק טעכנאָלאָגיע און די פּראָדוקציע פון ​​אַלטראַטהין לייַערס פון קריסטאַלז. דער ערשטער, MOCVD (), איז אַ אופֿן פון דאַפּאַזישאַן פון לייַערס אויף די ייבערפלאַך פון מאַטעריאַלס ניצן גאַסאַסאַס אָרגאַנאָמעטאַלליק קאַמפּאַונדז. דאָס איז איינער פון די עפּיטאַקסיאַל מעטהאָדס, דערפאר זיין אנדער ברירה נאָמען - MOSFE (). די רגע אופֿן, MBE, אַלאַוז די דעפּאַזישאַן פון זייער דין נאַנאָמעטער לייַערס מיט אַ גענוי ספּעסיפיעד כעמישער זאַץ און גענוי פאַרשפּרייטונג פון די טומע קאַנסאַנטריישאַן פּראָפיל. דאָס איז מעגלעך רעכט צו דעם פאַקט אַז די קאַמפּאָונאַנץ פון די שיכטע זענען סאַפּלייד צו די סאַבסטרייט אין באַזונדער מאָלעקולאַר בימז.

1981 Gerd Binnig און Heinrich Rohrer שאַפֿן אַ סקאַנינג טאַנאַלינג מיקראָסקאָפּ. ניצן די פאָרסעס פון ינטעראַטאָמיק ינטעראַקשאַנז, עס אַלאַוז איר צו בילד אַ ייבערפלאַך מיט אַ האַכלאָטע אין די סדר פון די גרייס פון אַ איין אַטאָם דורך מאָווינג אַ בלייד אויבן אָדער אונטער די ייבערפלאַך פון די מוסטער. אין 1989, די מיטל איז געניצט צו מאַניפּולירן יחיד אַטאָמס. Binnig און Rohrer זענען אַוואָרדיד די 1986 נאָבעל פרייז אין פיזיק.

1985 לוי ברוס פון בעל לאַבס דיסקאַווערז קאַלוידאַל סעמיקאַנדאַקטער נאַנאָקריסטאַלז (קוואַנטום דאַץ). זיי זענען דיפיינד ווי אַ קליין געגנט פון פּלאַץ, לימיטעד אין דריי דימענשאַנז דורך פּאָטענציעל באַריערז, ווען אַ פּאַרטאַקאַל מיט אַ ווייוולענגט פאַרגלייַכלעך צו די גרייס פון די פונט גייט אריין.

דעקל פון דעם בוך Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology by C. Eric Drexler

1985 Robert Floyd Curl, Jr., Harold Walter Croteau, און Richard Errett Smalley אַנטדעקן פולערענע, מאַלאַקיולז וואָס זענען פארפאסט פון אַ אפילו נומער פון טשאַד אַטאָמס (פון 28 צו וועגן 1500) וואָס פאָרעם אַ פארמאכט, פּוסט גוף. די כעמישע אייגנשאפטן פון פולערענע זענען אין פילע וועגן ענליך צו די אייגנשאפטן פון עראמאטישע כיידראָקאַרבאַנז. Fullerene C60, אָדער בוקמינסטערפוללערענע, ווי אנדערע פולערענע, איז אַן אַלאָטראָפּיק פאָרעם פון טשאַד.

1986-1992 C. Eric Drexler אַרויסגעבן צוויי וויכטיק ביכער וועגן פיוטשעראַלאַדזשי וואָס פּאָפּולעריזירן נאַנאָטעטשנאָלאָגי. דער ערשטער, באפרייט אין 1986, איז גערופן Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology. ער פּרידיקט, צווישן אנדערע זאכן, אַז צוקונפֿט טעקנאַלאַדזשיז וועט קענען צו מאַניפּולירן יחיד אַטאָמס אויף אַ קאַנטראָולד שטייגער. אין 1992, ער פארעפנטלעכט נאַנאָסיסטעמס: מאָלעקולאַר ייַזנוואַרג, מאַנופאַקטורינג, און די קאַמפּיוטיישאַנאַל געדאַנק, וואָס אין קער פּרעדיקטעד אַז נאַנאָמאַטשינז קענען רעפּראָדוצירן זיך.

1989 דאָנאַלד מ. עיגלער פון יבם לייגט די וואָרט "יבם" - געמאכט פון 35 קסענאָן אַטאָמס אויף די ייבערפלאַך פון ניקאַל.

1991 Sumio Iijima פון NEC אין Tsukuba, יאַפּאַן, דיסקאַווערז טשאַד נאַנאָטובעס, פּוסט סילינדריקאַל סטראַקטשערז. הייַנט, די מערסט באקאנט זענען טשאַד נאַנאָטובעס, די ווענט פון וואָס זענען געמאכט פון ראָולד גראַפענע. עס זענען אויך ניט-טשאַד נאַנאָטובעס און דנאַ נאַנאָטובעס. די טינאַסט טשאַד נאַנאָטובעס האָבן אַ דיאַמעטער אין די סדר פון איין נאַנאָמעטער און קענען זיין מיליאַנז פון מאל מער. זיי האָבן מערקווירדיק טענסאַל שטאַרקייַט און יינציק עלעקטריקאַל פּראָפּערטיעס, און זענען אויך ויסגעצייכנט היץ קאָנדוקטאָרס. די פּראָפּערטיעס מאַכן זיי פּראַמאַסינג מאַטעריאַלס פֿאַר אַפּלאַקיישאַנז אין נאַנאָטעטשנאָלאָגי, עלעקטראָניק, אָפּטיקס און מאַטעריאַלס וויסנשאַפֿט.

1993 Warren Robinett פון די אוניווערסיטעט פון צפון קאראליינע און R. Stanley Williams פון די אוניווערסיטעט פון קאַליפאָרניאַ, לאס אנדזשעלעס שאַפֿן אַ ווירטואַל פאַקט סיסטעם לינגקט צו אַ סקאַנינג טאַנאַלינג מיקראָסקאָפּ וואָס אַלאַוז דער באַניצער צו זען און אפילו פאַרבינדן אַטאָמס.

1998 Cees Dekker ס מאַנשאַפֿט אין דעלפט אוניווערסיטעט פון טעכנאָלאָגיע אין די נעטהערלאַנדס קריייץ אַ טראַנזיסטאָר וואָס ניצט טשאַד נאַנאָטובעס. דערווייַל, סייאַנטיס זענען טריינג צו נוצן די יינציק פּראָפּערטיעס פון טשאַד נאַנאָטובעס צו פּראָדוצירן בעסער און פאַסטער עלעקטראָניק וואָס פאַרנוצן ווייניקער עלעקטרע. דאָס איז געווען באגרענעצט דורך אַ נומער פון סיבות, עטלעכע פון ​​וואָס זענען ביסלעכווייַז באַקומען, אַזוי אַז אין 2016, ריסערטשערז פון די אוניווערסיטעט פון וויסקאָנסין-מאַדיסאָן באשאפן אַ טשאַד טראַנזיסטאָר מיט פּאַראַמעטערס בעסער ווי די בעסטער סיליציום פּראָוטאַטייפּס. פאָרשונג געפירט דורך מיכאל אַרנאָלד און פּאַדמאַ גאָפּאַלאַן האט געפֿירט צו דער אַנטוויקלונג פון אַ טשאַד נאַנאָטובע טראַנזיסטאָר וואָס קענען פירן צוויי מאָל די קראַנט פון זיין סיליציום קאָנקורענט.

2003 סאַמסונג פּאַטענץ אַ אַוואַנסירטע טעכנאָלאָגיע באזירט אויף דער קאַמף פון מיקראָסקאָפּיק זילבער ייאַנז וואָס צעשטערן דזשערמז, פורעם און מער ווי זעקס הונדערט טייפּס פון באַקטיריאַ און פאַרמייַדן זייער פאַרשפּרייטן. זילבער פּאַרטיקאַלז זענען ינטראָודוסט אין די מערסט וויכטיק פילטריישאַן סיסטעמען אין די פירמע 'ס וואַקוום קלינער - אַלע פילטערס און די שטויב קאַנטיינער אָדער זעקל.

2004 די בריטיש רויאַל געזעלשאפט און די רויאַל אַקאַדעמי פון אינזשעניריע אַרויסגעבן אַ באַריכט, נאַנאָססיענסע און נאַנאָטעטשנאָלאָגי: אַפּערטונאַטיז און אַנסערטאַנטיז, רופן פֿאַר פאָרשונג אין די פּאָטענציעל ריסקס פון נאַנאָטעטשנאָלאָגי פֿאַר געזונט, די סוויווע און געזעלשאַפט, גענומען אין חשבון עטישע און לעגאַל קאַנסידעריישאַנז.

מאָדעל פון אַ נאַנאָמאָטאָר אויף פולערענע ווילז

2006 James Tour, צוזאַמען מיט אַ קאָלעקטיוו פון סייאַנטיס פון רייס אוניווערסיטעט, קאַנסטראַקטינג אַ מיקראָסקאָפּיק "וואַן" פון אַן אָליגאָ (פענילענעעטהינילענע) מאַלאַקיול, די אַקסאַלז פון וואָס זענען געמאכט פון אַלומינום אַטאָמס, און די ווילז זענען געמאכט פון C60 פולערענע. די נאַנאָוועהיקלע אריבערגעפארן צוזאמען אַ ייבערפלאַך קאַנסיסטינג פון גאָלד אַטאָמס אונטער דער השפּעה פון ינקריסינג טעמפּעראַטור, דאַנק צו די ראָוטיישאַן פון פולערענע "ווילז". העכער אַ טעמפּעראַטור פון 300 °C, עס אַקסעלערייטיד אַזוי פיל אַז קעמיסס קען ניט מער שפּור עס ...

2007 טעכניאָן נאַנאָטעקנאַלאַדזשיס האָבן געשטעלט די גאנצע ייִדיש "אַלט טעסטאַמענט" אויף אַ שטח פון בלויז 0,5 מם2 גאָלד פּלייטאַד סיליציום ווייפער. דער טעקסט איז ינגרייווד דורך דירעקטינג אַ פאָוקיסט טייַך פון גאַליום ייאַנז אַנטו די טעלער.

2009-2010 Nadrian Seaman און זיין קאָלעגעס אין ניו יארק אוניווערסיטעט שאַפֿן אַ סעריע פון ​​​​דנאַ-ווי נאַנאָמאָונץ אין וואָס סינטעטיש דנאַ סטראַקטשערז קענען זיין פּראָוגראַמד צו "פאַבריקירן" אנדערע סטראַקטשערז מיט די געבעטן שאַפּעס און פּראָפּערטיעס.

2013 יבם סייאַנטיס שאפן אַן אַנימאַטעד פילם וואָס קענען זיין וויוד בלויז נאָך 100 מיליאָן מאל. עס איז גערופן "א יינגל און זיין אַטאָם" און איז געצויגן מיט איין-מיליאַרדטער פון אַ מעטער דיאַטאָמישע דאַץ וואָס רעפּראַזענץ איין מאַלאַקיולז פון טשאַד מאַנאַקסייד. די קאַרטון שילדערט אַ יינגל וואס ערשטער פיעסעס מיט אַ פּילקע און דעמאָלט דזשאַמפּס אויף אַ טראַמפּאַלין. איינער פון די מאַלאַקיולז אויך שפּילן די ראָלע פון ​​אַ פּילקע. אַלע די קאַמף נעמט אָרט אויף אַ קופּער ייבערפלאַך, און די גרייס פון יעדער פילם ראַם טוט נישט יקסיד עטלעכע טענס פון נאַנאָמעטערס.

2014 ססיענטיסץ פון די ETH אוניווערסיטעט פון טעכנאָלאָגיע אין זוריק האָבן געראָטן צו שאַפֿן אַ פּאָרעז מעמבראַנע ווייניקער ווי איין נאַנאָמעטער דיק. די גרעב פון די מאַטעריאַל באקומען דורך נאַנאָטעטשנאָלאָגיקאַל מאַניפּיאַליישאַן איז 100. מאל ווייניקער ווי אַז פון אַ מענטש האָר. לויט מיטגלידער פון דער מאַנשאַפֿט פון מחברים, דאָס איז די טינאַסט פּאָרעז מאַטעריאַל וואָס קען זיין באקומען און איז בכלל מעגלעך. עס באשטייט פון צוויי שיכטן פון אַ צוויי-דימענשאַנאַל גראַפענע סטרוקטור. די מעמבראַנע איז פּערמיאַבאַל, אָבער בלויז פֿאַר קליין פּאַרטיקאַלז, סלאָוינג אַראָפּ אָדער גאָר טראַפּינג גרעסערע פּאַרטיקאַלז.

2015 א מאָלעקולאַר פּאָמפּע איז באשאפן - אַ נאַנאָ-סייזד מיטל וואָס טראַנספערס ענערגיע פון ​​איין מאָלעקולאַר צו אנדערן, נאָכמאַכן נאַטירלעך פּראַסעסאַז. דער אויסלייג איז אנטוויקלט געווארן דורך ריסערטשערז פון נאָרטוועסטערן וויינבערג קאַלידזש פון Arts און ססיענסעס. דער מעקאַניזאַם ריזעמבאַלז בייאַלאַדזשיקאַל פּראַסעסאַז אין פּראָטעינס. אַזאַ טעקנאַלאַדזשיז זענען געריכט צו געפֿינען אַפּלאַקיישאַן דער הויפּט אין די פעלדער פון ביאָטעטשנאָלאָגי און מעדיצין, אַזאַ ווי קינסטלעך מאַסאַלז.

2016 רעסעאַרטשערס אין די האָלענדיש טעכנישע אוניווערסיטעט אין דעלפט האָבן דעוועלאָפּעד ינאַווייטיוו איין-אַטאָם סטאָרידזש מידיאַ, לויט אַ ויסגאַבע אין די וויסנשאפטלעכע זשורנאַל Nature Nanotechnology. דער נייַע אופֿן זאָל צושטעלן מער ווי פינף הונדערט מאל העכער דאַטן סטאָרידזש געדיכטקייַט ווי קיין טעכנאָלאָגיע איצט אין נוצן. די מחברים טאָן אַז ניצן אַ דרייַ-דימענשאַנאַל מאָדעל פון די אָרט פון פּאַרטיקאַלז אין פּלאַץ, אפילו בעסער רעזולטאַטן קענען זיין אַטשיווד.

קלאַסאַפאַקיישאַן פון נאַנאָטעטשנאָלאָגיעס און נאַנאָמאַטעריאַלס

  1. נאַנאָטעטשנאָלאָגיקאַל סטראַקטשערז אַרייַננעמען:
  • קוואַנטום וועלז, ווירעס און דאַץ, ד.ה. פאַרשידן סטראַקטשערז וואָס פאַרבינדן די פאלגענדע שטריך - ספּיישאַל באַגרענעצונג פון פּאַרטיקאַלז אין אַ זיכער געגנט דורך פּאָטענציעל באַריערז;
  • פּלאַסטיקס, די סטרוקטור פון וואָס איז קאַנטראָולד אויף דער מדרגה פון יחיד מאַלאַקיולז, דאַנק צו וואָס עס איז מעגלעך, למשל, צו באַקומען מאַטעריאַלס מיט אַנפּרעסידענטיד מעטשאַניקאַל פּראָפּערטיעס;
  • קינסטלעך פייבערז - מאַטעריאַלס מיט אַ זייער גענוי מאָלעקולאַר סטרוקטור, אויך אונטערשיידן דורך ומגעוויינטלעך מעטשאַניקאַל פּראָפּערטיעס;
  • נאַנאָטובעס, סופּראַמאָלעקולאַר סטראַקטשערז אין די פאָרעם פון פּוסט סילינדערס. הייַנט, די מערסט באקאנט זענען טשאַד נאַנאָטובעס, די ווענט פון וואָס זענען געמאכט פון פאָולדיד גראַפענע (שיכטן פון מאָנאַטאָמישע גראַפייט). עס זענען אויך ניט-טשאַד נאַנאָטובעס (למשל, פון טאַנגסטאַן סולפידע) און פון דנאַ;
  • מאַטעריאַלס קראַשט אין שטויב, די גריינז פון וואָס זענען, למשל, קלאַסטערז פון מעטאַל אַטאָמס. זילבער () מיט שטאַרק אַנטיבאַקטיריאַל פּראָפּערטיעס איז וויידלי געניצט אין דעם פאָרעם;
  • נאַנאָווירעס (למשל זילבער אָדער קופּער);
  • עלעמענטן געשאפן מיט עלעקטראָן ליטהאָגראַפי און אנדערע נאַנאָליטאָגראַפי מעטהאָדס;
  • פולערענעס;
  • גראַפענע און אנדערע צוויי-דימענשאַנאַל מאַטעריאַלס (באָראָפענע, גראַפענע, כעקסאַגאַנאַל באָראַן ניטריד, סיליסענע, גערמאַנענע, מאָליבדענום סולפידע);
  • קאָמפּאָסיטע מאַטעריאַלס ריינפאָרסט מיט נאַנאָפּאַרטיקלעס.

נאַנאָליטאָגראַפיק ייבערפלאַך

  1. קלאַסאַפאַקיישאַן פון נאַנאָטעטשנאָלאָגיעס אין די טאַקסאָנאָמיע פון ​​ססיענסעס, דעוועלאָפּעד אין 2004 דורך די ארגאניזאציע פֿאַר עקאָנאָמיק קאָאָפּעראַטיאָן און אנטוויקלונג (OECD):
  • נאַנאָמאַטעריאַלס (פּראָדוקציע און פּראָפּערטיעס);
  • נאַנאָפּראָסעססעס (נאַנאָסקאַלע פּראָגראַמען - ביאָמאַטעריאַלס געהערן צו ינדאַסטריאַל ביאָטעטשנאָלאָגי).
  1. נאַנאָמאַטעריאַלן זענען אַלע מאַטעריאַלס וואָס אַנטהאַלטן רעגולער סטראַקטשערז אויף די מאָלעקולאַר מדרגה, ד.ה. ניט יקסיד 100 נאַנאָמעטער.

דער שיעור קען זיין פארבונדן מיט די גרייס פון די דאָומיינז ווי די יקערדיק אַפּאַראַט פון מיקראָסטרוקטורע אָדער צו די גרעב פון די לייַערס געשאפן אָדער דאַפּאַזיטיד אויף די סאַבסטרייט. אין פיר, די שיעור אונטער וואָס זיי זענען קלאַסאַפייד ווי נאַנאָמאַטיריאַל איז אַנדערש פֿאַר מאַטעריאַלס מיט פאַרשידענע פאָרשטעלונג פּראָפּערטיעס - עס איז דער הויפּט פארבונדן מיט די אויסזען פון ספּעציפיש פּראָפּערטיעס ווען יקסידיד. דורך רידוסינג די גרייס פון די אָרדערד סטראַקטשערז פון מאַטעריאַלס, זייער פיזיקאָטשעמיקאַל, מעטשאַניקאַל און אנדערע פּראָפּערטיעס קענען זיין באטייטיק ימפּרוווד.

נאַנאָמאַטעריאַל קענען זיין צעטיילט אין די פאלגענדע פיר גרופּעס:

  • נול-דימענשאַנאַל (פונט נאַנאָמאַטעריאַלס) - פֿאַר בייַשפּיל, קוואַנטום דאַץ, זילבער נאַנאָפּאַרטיקלעס;
  • איין-דימענשאַנאַל - פֿאַר בייַשפּיל, מעטאַל אָדער סעמיקאַנדאַקטער נאַנאָווירעס, נאַנאָראָדס, פּאָלימער נאַנאָפיבער;
  • צוויי-דימענשאַנאַל - למשל, נאַנאָמעטער לייַערס פון איין-פאַסע אָדער מולטיפאַסע טיפּ, גראַפענע און אנדערע מאַטעריאַלס מיט איין אַטאָם דיק;
  • דרייַ-דימענשאַנאַל (אָדער נאַנאָקריסטאַללינע) - צונויפשטעלנ זיך פון קריסטאַליין דאָומיינז און אַקיומיאַליישאַנז פון פאַסעס מיט דימענשאַנז אין די סדר פון נאַנאָמעטערס אָדער קאַמפּאַזאַץ ריינפאָרסט מיט נאַנאָפּאַרטיקלעס.

לייגן אַ באַמערקונג