🗊Презентация Нанотехнологии вокруг нас

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Нанотехнологии вокруг нас, слайд №1Нанотехнологии вокруг нас, слайд №2Нанотехнологии вокруг нас, слайд №3Нанотехнологии вокруг нас, слайд №4Нанотехнологии вокруг нас, слайд №5Нанотехнологии вокруг нас, слайд №6Нанотехнологии вокруг нас, слайд №7Нанотехнологии вокруг нас, слайд №8Нанотехнологии вокруг нас, слайд №9Нанотехнологии вокруг нас, слайд №10Нанотехнологии вокруг нас, слайд №11Нанотехнологии вокруг нас, слайд №12Нанотехнологии вокруг нас, слайд №13Нанотехнологии вокруг нас, слайд №14Нанотехнологии вокруг нас, слайд №15Нанотехнологии вокруг нас, слайд №16Нанотехнологии вокруг нас, слайд №17Нанотехнологии вокруг нас, слайд №18Нанотехнологии вокруг нас, слайд №19Нанотехнологии вокруг нас, слайд №20Нанотехнологии вокруг нас, слайд №21Нанотехнологии вокруг нас, слайд №22Нанотехнологии вокруг нас, слайд №23Нанотехнологии вокруг нас, слайд №24Нанотехнологии вокруг нас, слайд №25Нанотехнологии вокруг нас, слайд №26Нанотехнологии вокруг нас, слайд №27Нанотехнологии вокруг нас, слайд №28Нанотехнологии вокруг нас, слайд №29Нанотехнологии вокруг нас, слайд №30Нанотехнологии вокруг нас, слайд №31Нанотехнологии вокруг нас, слайд №32Нанотехнологии вокруг нас, слайд №33

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Нанотехнологии вокруг нас. Доклад-сообщение содержит 33 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Нанотехнологии
Описание слайда:
Нанотехнологии

Слайд 2


Нанотехнологии вокруг нас, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Нанотехнологии вокруг нас, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Нанотехнологии вокруг нас, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





Ni наночастицы на гладкой проводящей Au/HOPG подложке
Описание слайда:
Ni наночастицы на гладкой проводящей Au/HOPG подложке

Слайд 6





          
          
В предложенной Nantero архитектуре кристаллов слой нанотрубок наносится на подложку. Затем методом обычной литографии на нем “вычерчивают” электрические контакты, соединенные друг с другом “толстыми” лентами из нанотрубок. 
Электрический заряд небольшой силы, возникающий на нижней подложке, притягивает к последней группу нанотрубок, расположенных над ней. 
Далее притянутые нанотрубки удерживаются в таком состоянии под действием сил Ван-дер-Ваальса до появления следующего электрического заряда. В настоящее время специалисты Nantero уже создали работающий прототип массива NRAM. 
В частности, LSI Logic заявила о готовности интегрировать до 30 Мбит NRAM-памяти в микропроцессор для мобильных телефонов.
Описание слайда:
В предложенной Nantero архитектуре кристаллов слой нанотрубок наносится на подложку. Затем методом обычной литографии на нем “вычерчивают” электрические контакты, соединенные друг с другом “толстыми” лентами из нанотрубок. Электрический заряд небольшой силы, возникающий на нижней подложке, притягивает к последней группу нанотрубок, расположенных над ней. Далее притянутые нанотрубки удерживаются в таком состоянии под действием сил Ван-дер-Ваальса до появления следующего электрического заряда. В настоящее время специалисты Nantero уже создали работающий прототип массива NRAM. В частности, LSI Logic заявила о готовности интегрировать до 30 Мбит NRAM-памяти в микропроцессор для мобильных телефонов.

Слайд 7





Millipede от IBM 
	        На CeBIT-2005 IBM продемонстрировала накопитель, обеспечивающий плотность записи данных свыше 19,2 Гб на 1 см2. Специалисты утверждают, что прототип микроэлектромеханической системы (MEMS) способен записать на площади размером с почтовую марку информацию, примерно эквивалентную емкости 25 DVD-дисков. Сотрудники IBM нежно назвали свое устройство Millipede (многоножка), потому что у него тысячи очень мелких кремниевых шипов, которые могут “прошивать” рисунок из отдельных битов в тонкой полимерной пленке.
Описание слайда:
Millipede от IBM         На CeBIT-2005 IBM продемонстрировала накопитель, обеспечивающий плотность записи данных свыше 19,2 Гб на 1 см2. Специалисты утверждают, что прототип микроэлектромеханической системы (MEMS) способен записать на площади размером с почтовую марку информацию, примерно эквивалентную емкости 25 DVD-дисков. Сотрудники IBM нежно назвали свое устройство Millipede (многоножка), потому что у него тысячи очень мелких кремниевых шипов, которые могут “прошивать” рисунок из отдельных битов в тонкой полимерной пленке.

Слайд 8





Активная матрица OLED
каждый пиксель состоит из органического светодиода, включённого последовательно с тонкоплёночным транзистором
Описание слайда:
Активная матрица OLED каждый пиксель состоит из органического светодиода, включённого последовательно с тонкоплёночным транзистором

Слайд 9





Примеры OLED дисплеев
Описание слайда:
Примеры OLED дисплеев

Слайд 10





Разновидности OLED дисплеев
TOLED (Transparent OLED) - прозрачные ОСУ
 SOLED (Stacked OLED) - многослойные,  сложенные ОСУ
FOLED (Flexible OLED)  - гибкие ОСУ
Описание слайда:
Разновидности OLED дисплеев TOLED (Transparent OLED) - прозрачные ОСУ SOLED (Stacked OLED) - многослойные, сложенные ОСУ FOLED (Flexible OLED) - гибкие ОСУ

Слайд 11


Нанотехнологии вокруг нас, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Нанотехнологии вокруг нас, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Нанотехнологии вокруг нас, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14





Квантовые точечные контакты
Описание слайда:
Квантовые точечные контакты

Слайд 15


Нанотехнологии вокруг нас, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16





Углеродные нанотрубки
Описание слайда:
Углеродные нанотрубки

Слайд 17





МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕНА: МАТЕРИАЛ С ЖЕЛЕЗНОЙ ПАМЯТЬЮ 
Металлическая пена — структура, состоящая из твердого металла (алюминий) и содержащая большое количество наполненных газом пор (75-95%).
Описание слайда:
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕНА: МАТЕРИАЛ С ЖЕЛЕЗНОЙ ПАМЯТЬЮ Металлическая пена — структура, состоящая из твердого металла (алюминий) и содержащая большое количество наполненных газом пор (75-95%).

Слайд 18





Нанофильтр
Физики при помощи раствора уксусной кислоты и ультрафиолета превратили в нанофильтр цельный кусок полистирола с вкраплениями органического стекла, опубликовано в журнале Nature Materials.
Группа ученых с руководителем Исана Сивании из Кэмбриджского университета  использовала уксусную кислоту и оргстекло крайне оригинальным способом: данные соединения стали "взрывчатым веществом"  и  "запалом" микровзрывов, которые возникли внутри бруска полистирола за счет эффекта осмотического шока.
Описание слайда:
Нанофильтр Физики при помощи раствора уксусной кислоты и ультрафиолета превратили в нанофильтр цельный кусок полистирола с вкраплениями органического стекла, опубликовано в журнале Nature Materials. Группа ученых с руководителем Исана Сивании из Кэмбриджского университета  использовала уксусную кислоту и оргстекло крайне оригинальным способом: данные соединения стали "взрывчатым веществом"  и  "запалом" микровзрывов, которые возникли внутри бруска полистирола за счет эффекта осмотического шока.

Слайд 19





ПРОЗРАЧНЫЙ АЛЮМИНИЙ: ПРОЩАЙ, СТЕКЛО!
Описание слайда:
ПРОЗРАЧНЫЙ АЛЮМИНИЙ: ПРОЩАЙ, СТЕКЛО!

Слайд 20





Универсальные лапки
Описание слайда:
Универсальные лапки

Слайд 21





Фотография лапки мухи под 
электронным микроскопом
Описание слайда:
Фотография лапки мухи под электронным микроскопом

Слайд 22





Универсальные лапки
Описание слайда:
Универсальные лапки

Слайд 23





Дендримеры – наноструктуры, образующиеся при соединении огромного числа молекул, обладающих ветвящейся структурой.
Описание слайда:
Дендримеры – наноструктуры, образующиеся при соединении огромного числа молекул, обладающих ветвящейся структурой.

Слайд 24





 Лазерный пинцет 
Лазерный (или оптический) пинцет представляет из себя устройство, использующее сфокусированный луч лазера для передвижения микроскопических объектов.
Описание слайда:
Лазерный пинцет Лазерный (или оптический) пинцет представляет из себя устройство, использующее сфокусированный луч лазера для передвижения микроскопических объектов.

Слайд 25





Одежда

   Ткань, которая меняет форму, фактуру-структуру, в зависимости от температуры тела, полевых характеристик и степени загрязнения окружающей среды. Если говорить более корректно, реагирует на изменяющуюся среду не сама ткань, а волокна, её составляющие.
Описание слайда:
Одежда Ткань, которая меняет форму, фактуру-структуру, в зависимости от температуры тела, полевых характеристик и степени загрязнения окружающей среды. Если говорить более корректно, реагирует на изменяющуюся среду не сама ткань, а волокна, её составляющие.

Слайд 26





Одежда – невидимка 
Этот костюм представляет собой наноматериал, наделенный миниатюрными видеодатчиками и светоизлучающими элементами.
Описание слайда:
Одежда – невидимка Этот костюм представляет собой наноматериал, наделенный миниатюрными видеодатчиками и светоизлучающими элементами.

Слайд 27





Умная пыль
микроробот – механизм микронного размера.
Описание слайда:
Умная пыль микроробот – механизм микронного размера.

Слайд 28





Напыляемая кожа для лечения ожогов
Описание слайда:
Напыляемая кожа для лечения ожогов

Слайд 29





Искусственные липопротеины - новое средство против холестерина
Описание слайда:
Искусственные липопротеины - новое средство против холестерина

Слайд 30





Structure APD
Описание слайда:
Structure APD

Слайд 31





background(4)
Описание слайда:
background(4)

Слайд 32





Spattering parameters
Cathode : Fe80B20, DC = 300 W, Time = 200 sec
Composition : Dy, Fe, B, Ta, Si
DyFeB layer`s thickness = 20 nm, Ta overlay`s thickness = 5 nm 
Si substrate :  thickness = 0.725 mm and diameter = 6``
3 sample with different concentration Dy (15%,17%,19%)
Room temperature
Ar atmosphere 0.06 Pa pressure
Описание слайда:
Spattering parameters Cathode : Fe80B20, DC = 300 W, Time = 200 sec Composition : Dy, Fe, B, Ta, Si DyFeB layer`s thickness = 20 nm, Ta overlay`s thickness = 5 nm Si substrate : thickness = 0.725 mm and diameter = 6`` 3 sample with different concentration Dy (15%,17%,19%) Room temperature Ar atmosphere 0.06 Pa pressure

Слайд 33





Направления деятельности центра
Разработка технологии получения ферритовых постоянных магнитов, отличающихся улучшенными магнитными характеристиками
Разработка технологии получения углеродных нанотрубок (УНТ), обладающих заданными физическими свойствами методом CVD
Описание слайда:
Направления деятельности центра Разработка технологии получения ферритовых постоянных магнитов, отличающихся улучшенными магнитными характеристиками Разработка технологии получения углеродных нанотрубок (УНТ), обладающих заданными физическими свойствами методом CVD



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию