Skip to main content

В чем разница между нанотехнологиями и нанонаукой?

Приставка nano- происходит от греческого nanos , что означает карлик. Один нанометр равен одной миллиардной части метра. Термины нанотехнология и нанонаука тесно связаны и иногда путаются. Нанонаука, в частности, относится к изучению объектов, которые очень крошечные и находятся в диапазоне от десяти до сотен нанометров. Нанотехнология, с другой стороны, представляет собой фактическое манипулирование, применение и использование объектов и вещества нанометрового размера для создания различных явлений или для конкретных технологий и применений.

Наномасштаб относится к чему-либо, что имеет определенный размер, который изучается или используется для нанотехнологий и нанонауки. Невооруженным глазом не видно наноразмерных предметов, поэтому для изучения этих крошечных предметов используется специальная технология. Большинству людей очень трудно понять, насколько маленький нанометр. Для справки: лист стандартной бумаги для ноутбуков имеет толщину приблизительно 100 000 нанометров, что составляет 0,0039 дюйма (0,009906 см).

Когда что-то уменьшается до наноразмера, его цвет, а также специфические свойства, которые он обычно имеет при большем размере, часто изменяются. Нанонаука изучает эти изменения в объекте и его новые свойства. Нанотехнология и нанонаука - это междисциплинарные области, которые объединяют физику, химию и биологию.

Университеты, компании и правительства часто изучают нанотехнологии и нанонауку, потому что считается, что приложения, которые могут возникнуть в результате изучения наномасштабов, могут изменить каждый аспект жизни. Считается, что возможности безграничны, и в мире существует множество программ по нанонауке. Многие университеты в настоящее время предлагают ученые степени в области нанонауки.

Люди неосознанно использовали нанотехнологии и нанонауку в течение сотен лет. Например, создание стальных мечей можно назвать примером прикладной нанотехнологии. Сталь представляет собой смесь нескольких металлов, которые изменяются на атомном уровне в процессе плавки.

Считается, что, изучая нанонауку, в нанотехнологиях можно найти результаты, которые сделают материалы более прочными, долговечными и более легкими. Эти новые материалы могут производить меньше отходов и потреблять меньше энергии. Покрытия могут наноситься на поверхности, которые делают материалы устойчивыми к царапинам и коррозии.

Достижения в области нанотехнологий и нанонауки могут создать более эффективные методы доставки лекарств с меньшим количеством побочных эффектов, методы очистки воздуха и процедуры, которые могут восстанавливать поврежденные ткани организма. Хранение продуктов очень выиграло от открытий в области нанонауки. Например, наноразмерные отложения глины в пластиковых контейнерах создают непроницаемый барьер, через который газы не могут пересекаться, тем самым лучше сохраняя продукты. Кроме того, частицы серебра на наноуровне часто смешиваются с пластмассами, поскольку было обнаружено, что они препятствуют развитию бактерий в контейнерах для хранения.