Фуллерены могут быть также использованы в фармации для создания новых лекарств.
Кроме того, фуллерены нашли применение в качестве добавок в огнезащитные краски. За счёт введения фуллеренов краска под воздействием температуры при пожаре вспучивается, образуется достаточно плотный пенококсовый слой, который в несколько раз увеличивает время нагревания до критической температуры защищаемых конструкций.
Также фуллерены применяются в качестве красителей для копировальных машин, что позволяет существенно повысит качество получаемых копий и снизить расход красителей.
Из фуллеренов могут быть собраны молекулы в форме разнообразных нанодеталей. Японские ученые создали микроскопический "подшипник", в котором потери на трение настолько незначительны, что даже самые точные современные приборы не смогли их зарегистрировать. Материалом для такого "вечного" мини-подшипника послужили фуллерены состоящие из 60-ти атомов углерода.
Заключение
Перспективы и проблемы нанотехнологии
В конце XX века стала очевидной неизбежность развития нанотехнологии и наступления третьей научно-технической революции. Нанотехнология открывает большие перспективы при разработке новых материалов, совершенствовании связи, развитии биотехнологии, микроэлектроники, энергетики и т.д. Предполагается использование наноматериалов для увеличения производительности компьютеров, восстановления человеческих органов. Ожидаются новые открытия в химии и физике, способные оказать революционное воздействие на развитие цивилизации.
Использование нанотехнологий позволит в будущем решить ряд важных для человечества проблем, например, энергетическую проблему. Это связано с применением наноматериалов для создания более эффективных топливных элементов, водородных аккумуляторов и т.д.
Однако развитие нанотехнологии может привести и некоторым проблемам, которые придется решать:
1. Социальные проблемы. Создание наноустройств может быть использовано для слежки, перехвата информации и т.д. Это может стать проблемой не только для коммерческих организаций, но и для отдельных граждан. Может усилиться социальное неравенство при использовании нанотехнологий, например, в медицине. Это связано с тем, что стоимость новых лекарств и методов будет вначале достаточно велика.
2. Политические и экономические проблемы. Предполагается, что развитие нанотехнологий может существенно изменить баланс сил между государствами в экономической и военно-политической области.
3. В промышленности увеличится доля наукоемкой продукции, что потребует увеличения числа высококвалифицированных работников. В связи с этим придется решать рад проблем, связанных с образованием. Может возникнуть безработица для малоквалифицированных рабочих.
4. Экологические проблемы. Они связаны прежде всего с влиянием нанопродуктов и наноустройств на человека. Высказываются опасения по поводу высокой химической активности наночастиц. Они могут влиять на животных, растения, бить аллергенами для людей.
При этом положительное влияние нанотехнологий на все сферы жизни людей перевешивают те опасности, которые сопутствуют развитию нанотехнологий и которые требуют определенных предосторожностей.
В заключение приведем оптимистический прогноз писателя-фантаста Артура Кларка, предсказания которого сбываются одно за другим: "2040 год: будет усовершенствован "универсальный репликатор", основанный на нанотехнологиях; может быть создан объект любой сложности при наличии сырья и информационной матрицы. Бриллианты и деликатесная еда могут быть созданы в буквальном смысле слова из грязи… После чего последует взрывное развитие искусств, развлечений, образования".
Список литературы
1. Нанотехнологии. Наука будущего / В.И. Балабанов. - М. : Эксмо, 2009. - 256 с. : ил. - (Открытия, которые потрясли мир).
2. Нанотехнология. 11 класс: учеб. Пособие / И.В. Разумовская. - М. : Дрофа, 2009. - 222, [2] с. - (Элективные курсы)
3. Введение в нанотехнологию / Н. Кобаяси; пер. с японск. - 2-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 134 с. : ил. - (Нанотехнология).
4. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления исследований. / Под ред. М.К. Роко, Р.С. Уильямса и П. Аливисатоса. Пер. с англ. - М. : Мир, 2002. - 292 с., ил.
5. Очарование нанотехнологии / У. Хартманн; пер. с нем. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 173 с. : ил. - (Нанотехнология).
Словарь
IBM (произносится: ай-би-эм, аббр. от англ. International Business Machines, NYSE: IBM) - транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Армонке, штат Нью-Йорк (США), один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг.
Агломерация (от лат. agglomero - присоединяю, накопляю) - образование относительно крупных пористых кусков (агломератов) из мелкой руды или пылевидных материалов благодаря спеканию, адгезии, холодной сварке, смачиванием жидкой фасой; агломерация может происходить при отжиге металлических порошков, при различных способах их производства; агломерированный порошок, как правило, измельчают для изменения гранулометрического состава и технологических свойств. При агломерации легкоплавкая часть материала, затвердевая, скрепляет между собой твердые частицы.
Диффузия - процесс переноса материи или энергии из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией. Самым известным примером диффузии является перемешивание газов или жидкостей.
Икосаэдр - правильный выпуклый многогранник, двадцатигранник, одно из платоновых тел. Каждая из 20 граней представляет собой равносторонний треугольник. Число ребер равно 30, число вершин - 12.
Квантовая эффективность - физическая величина, характеризующая фоточувствительные приборы и материалы.
Ксенон - элемент главной подгруппы восьмой группы, пятого периода периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, с атомным номером 54. Обозначается символом Xe (лат. Xenon). Простое вещество ксенон - инертный одноатомный газ без цвета, вкуса и запаха.
Монослой - единичный, плотно упакованный слой атомов, молекул или клеток.
Оптоэлектроника - раздел физики и техники, связанный с преобразованием электромагнитного излучения оптического диапазона в электрический ток и обратно.
Сканирующие зондовые микроскопы (СЗМ, англ. SPM - Scanning Probe Microscope) - класс микроскопов для получения изображения поверхности и её локальных характеристик. Процесс построения изображения основан на сканировании поверхности зондом. В общем случае позволяет получить трехмерное изображение поверхности (топографию) с высоким разрешением.
Супрамолекулярная (надмолекулярная) химия (Supramolecular chemistry) - междисциплинарная область науки, включающая химические, физические и биологические аспекты рассмотрения более сложных, чем молекулы, химических систем, связанных в единое целое посредством межмолекулярных (нековалентных) взаимодействий.
1. Национальный информационно-аналитический центр
2. "Нанотехнологии и наноматериалы" http://www.iacnano.ru/default.aspx?cat=0&id=19&title=?????????%20?
3. Nano News Net. Сайт о нанотехнологиях №1 в России. http://www.nanonewsnet.ru/articles/2008/izmerennye-svoistva-uglerodnykh-nanotrubok-sovpali-s-ranee-predskazannymi-teoretichesk
4. SmolNano. http://smolnano.ru/termini-kratko/fulleren