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纳米化学是当代化学中最富有挑战性的 – 微米纳米网
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微米和纳米科技材料

纳米化学是当代化学中最富有挑战性的

纳米化学是当代化学中最富有挑战性的分支,它以纳米位子成团簇的合成、表征及其化学性质为主要研究对象.着重研究不发生团聚的纳米产品的制备措施,改善纳米材料与其他物质相容性的方法,超大分子合成和自组装技术以及纳米材料的催化性能等。此外纳米陶瓷材料、纳米润滑材料、纳米磁性材料,纳米复合材料等还存在着大蟹需要解决的化学问题,这正是纳米化学所关注的要点。

纳米化学是当代化学中最富有挑战性的

纳米电子学主要研究尺度为纳米.级的电子器件和理论.以及它们的制备技术。

目前关于半导体P-N结的理论到亚徽米以下就失效了。当电子器件的尺寸小到纳米最级,电子的波动性及相关效应将起主导作用。里子相干效应、A-B效应(弹性散射不破坏电子相干性)、普适电导涨落、库仑阻塞效应等将成为It子器件的设计指导思想。美国国防高级研究计划署(DARPA)曾提出了超电子学概念,要求达到“双十二“.即运贫速度达到1012次Is.存储I为1012位。目前的研究重点为:O线宽为20-50nm的集成电路,特别要开发耐辐射的新型塑料半导体和新的纳米加工工艺:

②盆子器件和分子计算单元,包括单电子器件、自旋电子器件、共振隧道器件和分子电子器件;

③纳米硅徽波二极管及变容二极管;

④高速、高密度、超大容It存储器等。美国IBM公司已制成r用两个原子构成的隧道二极管和开关速度为0.05ns的Xe原子开关;加州理工学院研制出半径为4个铂原子竟的电极;美国威斯康星大学研制出可容纳单电子的徽结构器件;南卡罗来纳大学用单有机分子制成了一种t子结构,可将十亿个分子集中在1mm2的面积,便集成度比现有的提高了I万倍。纳米电子学不但为最子器件的制造展示了美好的前景.同时也给电子工业带来了一场革俞。

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