Отдельные органические молекулы на кремнии. Изображение получено с помощью сканирующего туннельного микроскопа, Рурский Университет, Бохум.
Настоящий минигород – вытравленные медные цепи на чипе (IBM) под сканирующим электронным микроскопом. Современные чипы имеют до девяти уровней цепей.
Магнитный зонд спин-поляризованного сканирующего туннельного микроскопа анализирует магнитные свойства отдельных атомов.
Упражнения для пальцев на квантовом компьютере: «интерферометр Ахаронова-Бом», созданный в Рурском Университете, Бохум, с помощью сканирующего силового микроскопа.
Туннельно-связанные квантовые провода – электроны перемещаются по проходам, которые, согласно
классической теории, должны быть перекрыты. Нанотехнологически е эксперименты начинают перегонять теорию.
Спинтроника – Вычислительные процессы на вращающихся электронах
Настоящую революцию, которая может продлить жизнь закону Мура, могут совершить спинтронные компоненты, которые, помимо электрических свойств электрона, используют и его магнитные характеристики – спин. Спин электрона проявляется как слабая магнитная инерция, которая вступает в сложные взаимодействия с другими магнитными условиями и потому может использоваться для электронных функций. «Спинтроника» или магнитоэлектроника уже нашла одно применение в жизни: новые жесткие диски имеют тонкослойные считывающие головки со «спиновым клапаном», которые, имея огромное магнитное сопротивление, обнаруживают очень маленькие магнитные участки, обеспечивая тем самым очень высокую плотность элементов памяти.
В магнитных ОЗУ (MRAM) – магнитных кристаллах памяти – информация хранится в спине магнитных слоев. Данная разработка интересна для основной памяти, не разрушающейся при отключении питания, и может в перспективе заменить механические жесткие диски.
«Спинтроника» также считается технологией, ведущей к созданию квантовых компьютеров, в частности, в Университете Вюрцбурга.
Новые эффекты для жестких дисков большой мощности: считывающая головка использует огромное
магнитное
сопротивление,
полупроводниковый элемент состоит более чем из 20 нанослоев.
Нанотехнологии |
в обществе |
Нанотехнологии в будущей повседневной жизни
Краска с наночастицами, |
|
Термо-хромное стекло, |
предотвращающими коррозию |
|
регулирующее поток света |
|
|
|
Пьезоподставки
исключают нежелательные вибрации
Тазобедренные суставы, сделанные из биосовместимых материалов
Шлем находится в контакте с владельцем
Умная одежда измеряет пульс и дыхание
Рама из маркерных трубок при всей своей прочности легче пера
Топливные батареи снабжают |
|
Магнитные слои для |
|
энергией сотовые телефоны и |
|
компактных |
|
транспортные средства |
|
запоминающих устройств |
|
|
|
|
|
Если нанотехнологии станут частью повседневной жизни, то внешне ничего кардинально не изменится. Людям по-
прежнему, и даже в большей степени, будет нравиться сидеть в уличных кафе, поскольку гул двигателей внутреннего сгорания уступит место тихому жужжанию и шелесту, какой производят дверцы перегородки в фантастическом космическом корабле Энтерпрайз. Неприятный запах сжигаемого бензина уступит место слабым, едва заметным дуновениям метанола, используемого в топливных батареях. Обслуживание невероятно ускорится: электронное меню и электронные заказы автоматизируют даже работу кухонного персонала. Счет можно будет оплатить простым нажатием денежной карточки на знак евро в углу меню. Но чаевые по-прежнему будут давать мелочью – приятно слышать, как она позванивает
– хотя теперь монеты будут покрыты антибактериальными наночастицами.
Зрелая наноэлектроника в перспективе обещает создание необычайно элегантных приборов, таких как персональный цифровой ассистент (PDA) в формате кредитной карточки (нет, его конечно можно и уменьшить в размере, но человеку все же хочется держать в руках что-то ощутимое).
Этот предмет будет представлять собой черную матовую монолитную интегральную схему без различимых структур; черная поверхность будет аккумулировать солнечный свет и превращать его в электричество. Поверхность будет устойчивой к появлению царапин и покрыта тончайшим алмазным слоем, под которым будет находиться тонкий пьезокерамический слой, превращающий звук в электричество и наоборот, обеспечивая тем самым голосовое общение. Естественно, такой прибор сможет передавать данные с помощью света и радиоволн.
30
Органические
светоиспускающие диоды (OLED) для дисплеев
Фотовольтаическая пленка, превращающая свет в электричество
Светоиспускающие диоды (LED) по своей мощности уже могут соревноваться с лампами накаливания
Оконные стекла со специальным покрытием против царапин и эффектом лотоса
Меню на электронной плате
Нанотрубки для дисплеев новых ноутбуков
Ткани со специальным покрытием против пятен
С помощью плоских линз и электронного преобразователя изображения высокого разрешения персональный ассистент сможет видеть, по требованию владельца он будет светиться как экран, и будет служить одновременно магнитофоном, фотоаппаратом, видеомагнитофоном, телевизором, сотовым телефоном, и через европейскую систему ориентации Галилей помогать находить дорогу. По вашему требованию он будет читать, переводить и объяснять меню в парижском кафе, вежливо делать заказ на разговорном французском и оплачивать счет.
Он также сможет распознавать голос и отпечатки пальцев людей, которым разрешено им пользоваться, тем самым защищая себя от чужих рук.
В нанорастворах наночастицы флуоресцируют в ультрафиолетовом свете, в остальных же условиях остаются невидимыми. Они равномерно распределены в жидкостях, и потому их можно наносить на предметы с помощью струйной технологии, не изменяя конструкцию или функцию
предмета. Поэтому нанопигменты являются идеальным средством защиты от подделок.
«Фото-хромное стекло»: прозрачность таких видов стекол контролируется электронным способом – технология завтрашнего дня для контроля за микроклиматом в офисных помещениях.
Виртуальная
клавиатура: прикосновение к
проецируемой клавише узнается системой и воспринимается как ее нажатие.
31
Нанотехнологии |
в обществе |
Мобильность
Как и в других машинах, в автомобилях нанотехнологии заменят количество качеством. Их преимущество состоит в том, что они позволяют обходиться меньшим количеством материалов, поскольку находятся в ладу с природой.
Нанотехнологии в автомобилях
Маленькие структуры создают большую картину. Периодические микроскопические поверхностные структуры предотвратят появление световых бликов в дисплеях и окнах автомобилей . В природе аналогично работает глаз моли, которой ночью необходимо видеть как можно больше, самой оставаясь при
этом невидимой.
Покрытия, произведенные с помощью золь/гель–технологий и содержащие твердые наночастицы, могут сделать
лобовые стекла машин устойчивыми к появлению царапин, при этом стекла останутся прозрачными, так как наночастицы настолько малы, что не рассеивают свет. Этот принцип уже используется в очках, хотя и не доведен до совершенства.
В верхний слой краски на автомобиле можно внедрить структуры листа лотоса, чтобы грязь сама сбегала с машины.
Лобовые стекла с покрытием из наночастиц могут также поддерживать и электронно контролировать микроклимат, в большей или меньшей степени отражая световые и тепловые излучения. Применение этой технологии в офисах поможет сэкономить огромное количество энергии.
Уже сегодня нанотехнологии щедро обеспечивают освещение, необходимое в автомобиле: как и все СИД, светоиспускающие диоды в высококачественных стоп-сигналах имеют сложные системы нанопокрытий, эффективно превращающие электричество в свет. Еще один плюс: СИД превращают электричество в видимый человеку свет почти мгновенно, в то время как обычным стоп-сигналам на лампочках на это требуется чуть больше времени. Разница может составить несколько метров тормозного расстояния. Яркость светодиодов настолько велика, что группы из нескольких диодов могут давать приглушенный дневной свет для фар.
СИД в светофорах экономят время на обслуживание и
энергию. И окупаются меньше, чем за год.
32
Современные электронные системы безопасности, такие как антиблокировочная тормозная система (ABS) или электронная программа устойчивости (ESP) приходят в действие в опасных ситуациях на дороге; системы будущего будут автоматически избегать опасностей.
Справа: Электроника служит безопасности: Датчик ускорения для передней подушки безопасности.
Распылительная форсунка для дизельного транспорта. В будущем на нее будут наноситься алмазоподобные слои для защиты от износа толщиной всего несколько десятков нанометров.
Силиконовые органы равновесия: датчик скорости вращения для стабилизации транспортного средства.
С помощью нанотехнологий верхние слои краски автомобилей можно превратить в фотоэлемент (эту задумку еще не воплотили в жизнь). Полученную энергию можно использовать для перезарядки батареи во время стоянки – это уже делается с помощью обычных фотоэлементов – или для сохранения прохлады в салоне с помощью теплоотвода. В свою очередь теплоотводная помпа
может представлять собой монолитную систему полупроводниковых нано-слоев. Если совершить обратное действие и прогнать тепло выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания через такой полупроводник, то тепло превратится в электричество – см. также подпункт «Термоэлектрооборудование» в пункте «Энергия и окружающая среда».
Топливные батареи (смотри п. 33)
превратят автомобили в экологически чистое транспортное средство. А если водородное топливо будут получать из возобновляемых источников энергии, то топливные батареи не будут наносить окружающей среде абсолютно никакого вреда.
Белые СИД настолько мощны, что могут использоваться в будущем в качестве источника света в фарах.
33