Why cannot we write the entire 24 volumes of the Encyclopedia Brittanica on the head of a pin? Let's see what would be involved. The head of a pin is a sixteenth of an inch across. If you magnify it by 25,000 diameters, the area of the head of the pin is then equal to the area of all the pages of the Encyclopaedia Brittanica. Therefore, all it is necessary to do is to reduce in size all the writing in the Encyclopaedia by 25,000 times. Is that possible? The resolving power of the eye is about 1/120 of an inch---that is roughly the diameter of one of the little dots on the fine half-tone reproductions in the Encyclopaedia. This, when you demagnify it by 25,000 times, is still 80 angstroms in diameter---32 atoms across, in an ordinary metal. In other words, one of those dots still would contain in its area 1,000 atoms. So, each dot can easily be adjusted in size as required by the photoengraving, and there is no question that there is enough room on the head of a pin to put all of the Encyclopaedia Brittanica.
A nanoscience kialakulásához kialakult: Megfelelő technológia (Atom erő mikroszkóp, kémia, fizika, önszerveződő rendszerek) Társadalmi igény (Klasszikus miniatürizálás vége, új /biológiai is/ alkalmazások, quantum komputer)
Moore’s law The law is named after Intel co-founder Gordon E. Moore, who described the trend in his 1965 paper.[
In 2003 Intel predicted the end would come between 2013 and 2018 with 16 nanometer manufacturing processes and 5 nanometer gates, due to quantum tunnelling, although others suggested chips could just get bigger, or become layered.[46] In 2008 it was noted that for the last 30 years it has been predicted that Moore's law would last at least another decade.[39] Some see the limits of the law as being far in the distant future. Lawrence Krauss and Glenn D. Starkman announced an ultimate limit of around 600 years in their paper,[47] based on rigorous estimation of total information-processing capacity of any system in the Universe.
The requirements for realizing a quantum computer are confounding: scalable physical qubits—two-state quantum systems—that can be well isolated from the environment but also initialized, measured, and controllably interacted to implement a universal set of quantum logic gates (
Nanoméretekben a felszín (annak tulajdonságai) dominál!! Rendkívül érzékeny bioszenzorok Érdekes (ultra hidrofób, hidrofil) felületek Érdekes optikai tulajdonságok Rendkívüli kompozit anyagok
Nanoscience Fizikai Szemle 2003/11. 385.o. NANOVILÁG: A SZÉN NANOCSŐTŐL A KÉK LEPKESZÁRNYIG Biró László Péter Nanoszerkezetek Kutatása Osztály, MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet testek felületén elhelyezkedő atomok másként rendeződnek el, mint tömbi társaik. A nanométeres szemcsék esetében megfordul a felületi/tömbi atomok számának aránya ahhoz képest, ami a makroszkopikus világban megszokott. A teljesség igénye nélkül felsorolhatók a különlegesen könnyű, szilárd és rugalmas anyagok és kompozitok (szén nanocső alapú kompozitok), a nanoelektronika (szén nanocső, Si nanorudak, egyedi molekulák stb.), új gyógyászati és diagnosztikai eszközök és elvek (kvantumpöttyök, különleges fehérjék és nanokapszulák a gyógyszerek célzott eljuttatására), a nanostrukturált felületű anyagok ("lótusz" hatás), fotonikus kristályok stb. De folynak az előkészítő kutatások, a szoftverfejlesztés és mikroelektronika területén a "szétszórt" (distributed) [3, 4] és hibatűrő (defect tolerant) [5] rendszerek kifejlesztésének irányába, ami előtanulmányként is felfogható a majdan létrehozandó nanogépek vezérlésére.
and a semiconductor surface. Reports Complex Patterning by Vertical Interchange Atom Manipulation Using Atomic Force Microscopy Yoshiaki Sugimoto,1 Pablo Pou,2 Oscar Custance,3* Pavel Jelinek,4 Masayuki Abe,1,5 Ruben Perez,2 Seizo Morita1 The ability to incorporate individual atoms in a surface following predetermined arrangements may bring future atom-based technological enterprises closer to reality. Here, we report the assembling of complex atomic patterns at room temperature by the vertical interchange of atoms between the tip apex of an atomic force microscope and a semiconductor surface. Science 17 October 2008: Vol. 322. no. 5900, pp. 413 - 417 DOI: 10.1126/science.1160601
Önszerveződés Míg a klasszikus technológiák az első kőszerszámok pattintásától napjaink integrált áramköréiig úgy állították elő a szükséges javakat vagy azok részegységeit, hogy "kifaragták" őket egy nagyobb darab nyersanyagból, azaz egy tervhez viszonyítva eltávolították a "felesleget", a nanotechnológia egészen más vezérelvek szerint alakul: atomonként akarja összerakni a dolgokat.
Fig. 1. DNA tetrahedra. (A) Design of a DNA tetrahedron formed by annealing four ligonucleotides. Complementary subsequences that hybridize to form each edge are identified by color. (B) Two views of a spacefilling representation of a 320/330-bp tetrahedron. The backbone of each oligonucleotide is indicated by a single color. (C) AFM image showing several tetrahedra on a mica surface. (D) AFM images, recorded with ultrasharp tips, of four tetrahedra; the three upper edges are resolved.
Fizikai Szemle 2004/10. 325.o. NANOTECHNOLÓGIA A BIOFIZIKÁBAN Bodnár Andrea, MTA-DE Sejtbiofizikai Kutatócsoport Damjanovich Sándor, MTA-DE Sejtbiofizikai Kutatócsoport és DE Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet Vámosi György, MTA-DE Sejtbiofizikai Kutatócsoport
Energy Water-Repelling Metals New metals will keep engines and turbines dry and ice-free. Self-Cleaning, Fog-Free Windshields A new adaptive polymer coating combines unusual chemical properties to help maintain a clear view.
Nanorészecskék felhasználása a biológiában: Célzott (antitestek) anyagbejuttatás Célzott kontraszt (fluoreszcens és paramágneses) anyagok
Quantum dots
Immunotargeted Nanoshells for Integrated Cancer Imaging and Therapy Christopher Loo,†,‡ Amanda Lowery,†,‡ Naomi Halas,§ Jennifer West,†,‡ and Rebekah Drezek*,†,‡
Mágneses nanorészecskék (MNR) orvosi alkalmazásai Amerikai kutatók kifejlesztették az úgynevezett nanoklinika első prototípusát. A mikroméretű eszközt Petri-csészében sikeresen vetették be rákos sejtek ellen. Becsempészésük után mágnes erejétől mozgatva a nanorészecskék átszakították a rákos sejteket határoló sejtmembránt. Az eredeti elképzelés az volna, hogy apró nanoméretű szerkezetek vándorolnak a vérerekben, felderítik a rákos sejteket és megsemmisítik azokat. De az emberi immunrendszer ilyen műszaki támogatása még pusztán elméletben létezik. Mágneses nanorészecskék (MNR) orvosi alkalmazásai Forrás: Biomedical applications using magnetic nanoparticles. By: Parton, Els; de Palma, Randy; Borghs, Gustaaf. Solid State Technology, 2007, 50 (8), 47-63.
Fém nanorészecskék katalitikus tulajdonságai Magyar Tudomány, 2003/9 1138. o. Nanotechnológia Guczi László a kémiai tudomány doktora, MTA Kémiai Kutatóközpont Izotóp- és Felületkémiai Intézet Fém nanorészecskék katalitikus tulajdonságai
Veszélyesek lehetnek a nanorészecskék 2009.09.14. 12:16 - MTI A legkisebb mérettartományba eső nanorészecskék tulajdonságai könnyen megváltoznak, ezért különösen fontos az esetleges egészségügyi és környezeti veszélyeik felmérése - állítják amerikai kutatók a Nature Nanotechnology című szaklapban. Nanoméretűnek számítanak az 1 és 100 nanométer közötti részecskék, amelyek nagysága az emberi haj vastagságának mintegy tízezred része Kínai kutatók leírták azt a mechanizmust, amellyel az orvoslásban, főként a diagnosztikában és rákterápiában használt nanorészecskék károsítják a tüdőt. A titánium dioxid nanorészecskék mindenféle hétköznapi cikkben megtalálhatók: a kozmetikumoktól, fogkrémektől a napvédő krémekig, a festékektől a vitaminokig, élelmiszer-színezékekig, táplálék-kiegészítőkig. Mindeddig a titánium dioxid nanorészecskéket ártalmatlannak tartották, mivel nem lépnek kémiai reakcióba. Valóban, nem is kémiai reakció - hanem felszíni interakció az, amit a nanorészecskék a környezetükben gyakorolnak. A kísérlet során a kísérleti állatokban genetikai károsodást okoztak. Egyszeres és kettős DNS száltöréseket idéztek elő, emellett kromoszóma-károsodást, továbbá gyulladást. Az előbbiek mindegyike fokozza a rosszindulatú daganat képződésének kockázatát.