Systemy mechatroniczne. klasyczne systemy mechatroniczne systemy mikroelektromechaniczne MEMS systemy nanooelektromechaniczne NEMS

Podobne dokumenty
Wiesz zapewne że wszystko zbudowane jest z atomów. Kamień, pióro, gra video, TV, pies, i Ty też, wszystko składa się z atomów.

Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie. Dr inż. KAROL STRZAŁKOWSKI Instytut Fizyki UMK w Toruniu skaroll@fizyka.umk.pl

Sprawy organizacyjne

Wstęp. 1 Historia nanotechnologii. 2 Nanotechnologia a organizmy żywe

Targi POL-EKO-SYSTEM. Strefa RIPOK NANOODPADY JAKO NOWY RODZAJ ODPADÓW ZAGRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKU

Tak określił mechanikę kwantową laureat nagrody Nobla Ryszard Feynman ( ) mechanika kwantowa opisuje naturę w sposób prawdziwy, jako absurd.

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2015/16

WIĄZANIA. Co sprawia, że ciała stałe istnieją i są stabilne? PRZYCIĄGANIE ODPYCHANIE

There is plenty of room at the bottom. Richard Feynman (laureat nagrody Nobla z fizyki)

PVD-COATING PRÓŻNIOWE NAPYLANIE ALUMINIUM NA DETALE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (METALIZACJA PRÓŻNIOWA)

SPM Scanning Probe Microscopy Mikroskopia skanującej sondy STM Scanning Tunneling Microscopy Skaningowa mikroskopia tunelowa AFM Atomic Force

Fizyka 3.3. prof.dr hab. Ewa Popko p.231a

dr Rafał Szukiewicz WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMI UWr

Nanostruktury, spintronika, komputer kwantowy

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2016/2017. Semestr 1M

Struktura krystaliczna i amorficzna metali

FIZYKA. Kierunek studiów Elektrotechnika Studia III stopnia

INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

Naukowe Koło Nowoczesnych Technologii

Elementy teorii powierzchni metali

Nanokompozyty polimerowe. Grzegorz Nieradka Specjalista ds. procesu technologicznego Krosno,

Moduły kształcenia. Efekty kształcenia dla programu kształcenia (kierunku) MK_06 Krystalochemia. MK_01 Chemia fizyczna i jądrowa

30/01/2018. Wykład VII: Kompozyty. Treść wykładu: Kompozyty - wprowadzenie. 1. Wprowadzenie. 2. Kompozyty ziarniste. 3. Kompozyty włókniste

Wykład VII: Kompozyty. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

Redefinicja jednostek układu SI

NOWOCZESNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE Modern Materials and Technologies. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, lab.

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

Wytwarzanie niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych

Gwidon Szefer NANOMECHANIKA MATERIAŁÓW I STRUKTUR MATERIALNYCH

B C. Anion: jon naładowany ujemnie. [ang. anion]

Metody wytwarzania elementów półprzewodnikowych

Przyrządy i układy półprzewodnikowe

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W08 K6_U04 K6_W03 K6_U01 K6_W01 K6_W02 K6_U01 K6_K71 K6_U71 K6_W71 K6_K71 K6_U71 K6_W71

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

MAKROKIERUNEK NANOTECHNOLOGIE i NANOMATERIAŁY

Jak TO działa? Co to są półprzewodniki? TRENDY: Prawo Moore a. Google: Jacek Szczytko Login: student Hasło: *******

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA w elektronice

Katedra materiálu ZASTOSOWANIE NANOMATERIAŁÓW

Prognozowanie technologiczne. Nanotechnologia i materiały. Prognoza Japońska 2005

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Plan studiów ZMiN, II stopień, obowiązujący w roku 2016/2017 A. Specjalizacja fotonika i nanotechnologia

GRAFEN. Prof. dr hab. A. Jeleński. Instytut Technologii MateriałówElektronicznych Ul.Wólczyńska Warszawa

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Inżynieria materiałowa studia pierwszego studia stacjonarne

Alternative paths to Components and Systems Challenge 3

Informacje ogólne. 45 min. test na podstawie wykładu Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji Punkty: test: 60 %, prezentacja: 40 %.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z CHEMII klasa I

Fizyka klasyczna. - Mechanika klasyczna prawa Newtona - Elektrodynamika prawa Maxwella - Fizyka statystyczna -Hydrtodynamika -Astronomia

Elektronika z plastyku

Grafen: medyczny materiał przyszłości? Dr n. med. Dariusz Biały

Budowa atomu Wiązania chemiczne

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność:

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

Podstawy fizyki wykład 2

Wewnętrzna budowa materii - zadania

BIKO POWDER TECHNOLOGIES

1. Nanocząstki półprzewodnikowe do zastosowań fotowoltaicznych. Dlaczego nanocząstki półprzewodnikowe? Jaki problem chcemy rozwiązać?

Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok

Kierunek: Fizyka Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska

ortofan.pl Thinking ahead. Focused on life.

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, Obliczenia na podstawie wzorów chemicznych

Forum BIZNES- NAUKA Obserwatorium. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu. NANO jako droga do innowacji

Kierunek: Fizyka Medyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii

Właściwości kryształów

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop.

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: BIOFIZYKA, STUDIA II STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. wykład O Egz. 30W 3. laboratorium O Zal.

JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI? JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI?

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory

Nanofizyka co wiemy, a czego jeszcze szukamy?

Historia. Zasada Działania

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

Modele atomu wodoru. Modele atomu wodoru Thomson'a Rutherford'a Bohr'a

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

Nauka o Materiałach dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH B-8, p. 1.13, tel

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KRYSZTAŁY Czy tylko służą jako ozdoba czy też mogą być nam do czegoś przydatne? Jan Biernacki i Jakub Satora Klasa Ib, Gimnazjum nr 1 w Krakowie

Ewolucja w układach podwójnych

Efekt Comptona. Efektem Comptona nazywamy zmianę długości fali elektromagnetycznej w wyniku rozpraszania jej na swobodnych elektronach

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Technika cyfrowa Inżynieria dyskretna cz. 2

Plan studiów ZMiN, II stopień, obowiązujący od roku 2017/18 A. Specjalizacja fotonika i nanotechnologia

Fizyka 3.3. prof.dr hab. Ewa Popko p.231a

BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA Z CHEMII KLASA I GIMNAZJUM. PYTANIA ZAMKNIĘTE.

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Światło fala, czy strumień cząstek?

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Nowoczesne Materiały i Technologie Modern Materials and Technologies. forma studiów: studia niestacjonarne. Liczba godzin/zjazd 2W, 1L

Grafen i jego własności

Cz. I Materiał powtórzeniowy do sprawdzianu dla klas II LO - Wiązania chemiczne + przykładowe zadania i proponowane rozwiązania

Grafen materiał XXI wieku!?

Specjalistyczne Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów

Grafen perspektywy zastosowań

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Transkrypt:

Systemy mechatroniczne klasyczne systemy mechatroniczne systemy mikroelektromechaniczne MEMS systemy nanooelektromechaniczne NEMS

NEMS (ang. Nano Electro-Mechanical Systemsokreślenie zintegrowanych układów elektromechanicznych, których co najmniej jeden wymiar szczególny znajduje się w skali nano (od 1 nm do 100 nm). Wymiar 10 nm jest 1 000 razy mniejszy niż średnica włosa człowieka. Systemy nano-elektro elektro-mechaniczne stanowią wg. wielu naukowców podstawę przyszłych molekularnych systemów wytwarzających.

Systemy mikroelektromechaniczne NEMS 1. Ogólna charakterystyka 2. Technologia wytwarzania 3. Przykłady zastosowań

Systemy mikroelektromechaniczne NEMS 1. Ogólna charakterystyka 2. Technologia wytwarzania 3. Przykłady zastosowań

Jaka jest wielkość nanometra? Nanometr (nm) to 10-10 metra. Argon 0.3 nm CH4 0.4 nm czerwone krwinki 2000x7000 nm H2O 0.3 nm

Zarys historii nanotechnologii 1959 rok - wykład Richarda Feymana There is plenty of room at the bottom (W mikroskali jest mnóstwo miejsca) What I want to talk about is the problem of manipulating and controlling things on a small scale - tymi oto słowami Richard Feynman, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z roku 1965 za niezależne stworzenie relatywistycznej elektrodynamiki kwantowej, po krótkim wstępie, przywitał osoby biorące udział w spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego dnia 29 grudnia 1959 roku. Nikt wtedy jeszcze nie zdawał sobie sprawy, iż ten wykład wejdzie do historii jako pierwszy, który traktował o nanotechnologii, dziedzinie nauki wtedy zupełnie niewyobrażalnej.

Kilka uwag na temat samego referatu Feynmana Po pierwsze pojawiła się osoba, która wskazała, iż działanie molekularne jest możliwe i powinno być celem nauki przyszłości. Po drugie od tego momentu można mówić o nanotechnologii, gdyż Feynman podał jej niejako definicję i, co należy podkreślić, jest to definicja troszeczkę odmienna od tej, którą przyjmuje się obecnie. Po trzecie - wskazał, że fizyka nie zakazuje wytwarzania molekularnego (ang. molecular manufacturing). I choć w roku 1959 takie rozważania mogły wydawać się niedorzeczne, to nanotechnologia stała się faktem, a nawet koniecznością, jeśli nie chcemy dojść do krańców rozwijania wielu dziedzin nauki z wykorzystaniem dotychczasowych technik.

Feynman w prostych wyliczeniach przedstawił, iż ok. 24 milionów woluminów książek z całego świecie dałoby się zapisać na powierzchni 3 milionów łebków od szpilki (ok. 2,3 m 2 ). Kontynuując swoje obliczenia, Feynman wskazał, iż gdyby informacje zapisać za pomocą 6-7 bitów (jeden bit potrzebuje 5 5 5 atomów - łącznie 125), gdzie np. Encyklopedia Brittanica zajmuje 1015 bitów informacji, to wszystkie te wiadomości dałyby się zawrzeć w sześcianie kurzu! Ponadto Feynman zwrócił uwagę, iż taka wielkość wcale nie jest rewelacyjna, jeśli popatrzeć na biologię. Tam wszystkie informacje zawierają się w najmniejszych komórkach (np. kod DNA i RNA), gdzie 1 bit mieści się w 50 atomach.

Nanotechnologia Wszystko zbudowane jest z atomów. Kamień, pióro, gra video, TV, pies, wszystko składa się z atomów. Atomy budują cząsteczki i tworzą materiały. Nanotechnologia zajmuje się manipulowaniem atomami i cząstkami tak, aby wytworzyć materiały, urządzenia, a nawet maszyny.

Odkąd tylko ludzie zaczęli robić przedmioty, zaczynali od dużych rzeczy (drewno, kamień, rudy metali) aby otrzymać, albo wydobyć, to co chcemy.

Teraz chcemy zaczynać od małych rzeczy (atomów i cząstek) i złożyć je tak, aby otrzymać to co chcemy. Zaczynanie od dużych rzeczy oznaczało wytwarzanie rzeczy z taką precyzją, jaką byliśmy w stanie osiągnąć, ale - jednocześnie - wytwarzanie dużej ilości odpadów i zanieczyszczeń oraz zużywanie dużej ilości energii. Kiedy lepiej opanowaliśmy technologię, precyzja się poprawiła, odpady i zanieczyszczenia zmniejszyły się, ale podejście pozostało takie samo.

Zaczynanie od małych rzeczy oznacza: dokładność absolutną (co do pojedynczego atomu!), całkowitą kontrolę procesu (brak odpadów?), zużywanie mniejszej ilości energii (mniej CO 2, mniejszy efekt cieplarniany).

W tej chwili potrafimy zrobić jeszcze niewiele rzeczy: głównie w dziedzinie elektroniki, optyki oraz inżynierii materiałowej. Na przykład nano-cząsteczki, takie jak w kremach do opalania. Numer 8 czy 20 oznaczają ilość nano-cząstek w kremie pochłaniających promienie ultra-fioletowe.

W przyszłości: pomiary z dokładnością do jednego atomu; czujniki wykrywające niebezpieczne substancje; elektronika gdzie wykorzystujemy każdy jeden elektron; błony rozdzielające z bardzo dużą dokładnością; materiały które mogą zmieniać własności zgodnie z naszymi potrzebami; nano-maszyny; nano-roboty które penetrują ciało człowieka aby je wyczyścić lub naprawić.

20nm tranzystor najmniejsza gitara świata: długość 10 μm sześć strun o średnicy 50 nm (100 atomów) materiał krystalizowany krzem

Czym jest nanotechnologia? Termin ten wszedł pod koniec lat siedemdziesiątych do powszechnie stosowanego słownictwa techniki, chociaż został użyty po raz pierwszy już w 1974 roku, przez Taniguchiego. Poprzedziło go wprowadzenie terminu nanometrologia, związanego z rozwojem precyzyjnych przyrządów pomiarowych opartych na metodach optycznych wykorzystujących między innymi promieniowanie rentgenowskie.

Celowość zawęż ężenia terminu nanotechnologie Racjonalne jest użycie terminu nanotechnologia tylko wówczas, gdy chodzi nie tylko o technologię operującą cząsteczką po cząsteczce i atomem po atomie ale także taką, która ma cechy jakościowo różniące ją od dotychczasowych technologii. Cechy te to zaczerpnięte z obserwacji przyrody ożywionej: samoorganizacja: wytwarzanie samorzutnie przez atomy i małe cząsteczki odpowiednich układów od prostych do najbardziej złożonych; samoreplikacja: wytwarzanie fabryk które mogą produkować dalsze fabryki.

CO TO JEST NANOTECHNOLOGIA? Nanotechnologia zajmuje się manipulowaniem materią w nano skali tak, aby wytworzyć nowe materiały, urządzenia i systemy. struktury (np.materiały) urzadzenia (np. czujniki) systemy (np. NEMS)

Nanotechnologie stan obecny wytwarzanie na poziomie molekularnym dokładność do poziomu atomu nanorurki tworzenie super lekkich materiałów oraz zawansowanych technologii wyświetlaczy ciekłokrystalicznych LCD (ang. Liquid Crystal Display) medycyna urządzenia które poruszają się w krwiobiegu nanokompozyty wspomaganie w znaczącej poprawie własności materiałów kompozytowych elektronika zaawansowana technologia wytwarzania układów scalonych CMOS (ang. Complementary Metal Oxide Semiconductor) oraz tranzystorów krzemowych z litografią

Systemy mikroelektromechaniczne NEMS 1. Ogólna charakterystyka 2. Technologia wytwarzania 3. Przykłady zastosowań

Podstawowe techniki wytwarzania NEMS wytwarzanie promieniowaniem samoorganizacja reakcja chemiczna modyfikacja chemiczna inne

Wytwarzanie promieniowaniem EB litografia z warstwą rezystancyjną z kaliksarenu (2-wymiarowy nono wzorzec) góra-dół 2.75μm FIB wzbudzona chemiczna reakcja (3-wymiarowa nanostruktura) Nanotechnologia Samoorganizująca się membrana organiczna dół-góra Małe cząstki C60 DNA Samoorganizacja Reakcja chemiczna Modyfikacja chemiczna Nanorurka węglowa (średnica ~1nm gładkość na poziomie atomu)

Nakładanie par chemicznych ukierunkowanym strumieniem jonów (Focused-ion-beam chemical-vapor-deposition) wlot gazu ukierunkowany strumień jonów Ga focused ion beam Ga 1 2 3 4 5 kierunek skanowania jonowego 10-3 Pa Source dysza gazu gas Deposited materiał napylany materials warstwa do napylania

Nakładanie par chemicznych ukierunkowanym strumieniem jonów wytwarzanie 3-wymiarowych nanostruktur wlot gazu ukierunkowany strumień jonów Ga focused ion beam Ga 1 2 3 4 5 kierunek skanowania jonowego 10-3 Pa Source dysza gazu gas Deposited materiał napylany materials warstwa do napylania 2.75μm kielich do wina wykonany z węgla (diamentu) nano wstęga

Nakładanie par chemicznych ukierunkowanym strumieniem jonów

Systemy mikroelektromechaniczne NEMS 1. Ogólna charakterystyka 2. Technologia wytwarzania 3. Przykłady zastosowań

Zastosowania nanotechnologii struktury (np.materiały) urządzenia (np. czujniki) systemy (np. NEMS)

Zastosowania nanotechnologii struktury (np.materiały) urządzenia (np. czujniki) systemy (np. NEMS)

Nanomateriały - wszelkie materiały, w których występują regularne struktury na poziomie molekularnym, tj. nie przekraczającej 100 nanometrów. Zmniejszając rozmiar uporządkowanych struktur materiałów można uzyskać znacznie lepsze właściwości fizyko-chemiczne, mechaniczne, itp. Wiele struktur biologicznych (np. skóra), jest w istocie rodzajem nanomateriałów.

Klasyfikacja nanomateriałów dendrymery Materiały na bazie metalu Carbon-based materials Materiały na bazie węgla kompozyty

Klasyfikacja nanomateriałów nanocząsteczki fulereny nanokryształy nanodruty

Nanocząsteczki złota ~ 300 atomów złota Nanorurki wegla

nowe własności fizyczne chemiczne biologiczne mechaniczne elektryczne optyczne

przykład: nanorurka węglowa moduł Young a > 1000 MPa (stal 200 MPa) wytrzymałość na rozciąganie 200 GPa (stal 1000 MPa) sztywność: porównywalna z diamentem

Nanorurki Nanorurki - struktury nadcząsteczkowe, mające postać pustych w środku walców. Współcześnie najlepiej poznane są nanorurki węglowe, których ścianki zbudowane są ze zwiniętego grafenu (jednoatomowej warstwy grafitu). nanorurki węglowe układ pamięci oparty o nanorurki (2004)

struktury nanorurek węglowych (n,n) (n,0) (n,m) gdzie n m

Połączenia atomów węgla w tych nanorurkach są silniejsze niż w diamencie!

Nanotechnologia otwiera przed nami zupełnie niespotykane do tej pory możliwości zastosowań, które powodują rewolucyjne zmiany we właściwościach materiałów lub ich powierzchni pokrytych nanocząsteczkami.

Natura posłużyła naukowcom za wzór swoim efektem lotosu. Posiadające specyficzną strukturę powierzchni liście kwiatu lotosu są zawsze czyste i suche. W wyniku tego nie przylga do ich powierzchni żaden brud a wiatr i deszcz mogą łatwo usunąć każde zanieczyszczenie. Z liści indyjskiego kwiatu lotosu,krople deszczu spływają w kształcie perełek jak woda z gorącej kuchennej płyty i zabierają ze sobą brud oraz zarodki chorobotwórcze.

Zastosowania nanotechnologii struktury (np.materiały) urządzenia (np. czujniki) systemy (np. NEMS)

Nanobioczujnik Proteina DNA 制御電極 Elektroda sterująca

Detekcja wirusów

łożysko

łożysko

przegub Cardana

przekładania planetrna

przekładnie

Zastosowania nanotechnologii struktury (np.materiały) urządzenia (np. czujniki) systemy (np. NEMS)

Graficzna reprezentacja nanorobota pracującego w naczyniach krwionośnych w celu usunięcia komórek rakowych

nanopompa

2002 2005 2010 2015 hν e - Sensor Web Mission Complexity Nano-electronic components RLV Europa Sub Robot Colony Ultra high density storage Biological Molecules Biomimetic, radiation resistant molecular computing CNT Devices Compute Capacity

2002 2010 2020 2030 Mission Complexity Extremophiles Embryonics Self Assembled Array Sensor Web Space Transportation Biologically inspired aero-space systems Brain-like computing Mars in situ life detector Skin and Bone Self healing structure and thermal protection systems Biological nanopore low resolution Artificial nanopore high resolution DNA Computing Biological Mimicking