Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2
выполнено на сервисе Автор24
Студенческая работа на тему:
Исследование и диагностика наномасштабных объектов
Создан заказ №1089121
8 апреля 2016

Исследование и диагностика наномасштабных объектов

Как заказчик описал требования к работе:
Тема: Исследование и диагностика наномасштабных объектов Объем: 10-20 стр. Требования к оформлению: стандартные, методички нет Срок: 3-4 дня
Фрагмент выполненной работы:
ВВЕДЕНИЕ Наноматериалы представляют важную группу физико-химических систем, в которых можно наблюдать множество интересных по своей природе и важных с практической точки зрения явлений. Наноструктурные системы являются более широким классом дисперсных систем. Последние в физической химии определяются как гетерогенные системы с очень развитой внутренней поверхностью раздела между фазами, т.е. состоят как минимум из двух фаз. (работа была выполнена специалистами Автор 24) При этом, характеристический размер выделенных элементов структуры по крайней мере в одном направлении должен составлять от нескольких единиц до десятков нанометров. Верхним пределом наноструктурного масштаба принято считать 100 нм [1], хотя большинство характерных проявлений масштабного фактора наблюдается в размерном диапазоне 10 – 50 нм. Собственно термин «нанотехнология» был впервые предложен японцем Н. Танигучи в 1974 г. [2,3]. В свою очередь, немецкий ученый Г. Глейтер в 1981 г. [4-6] обратил внимание на возможность создания материалов с уникальными свойствами, в которых размер зерен должен быть менее 100 нм. При этом, такие материалы могут обладать множеством как полезных, так и повышенных эксплуатационных свойств по сравнению с традиционными для классического материаловедения материалами. В тоже время и независимо от него И.Д. Морохов сформировали определенные научные представления о нанокристаллах [4,5]. А несколько позже, тот же Г. Глейтер ввел в перечень научной терминологии такие термины как нанокристаллические материалы, наноструктурные, нанофазные, нанокомпозитные и т. д. [7-9]. В настоящее время весьма повышенный интерес к такому новому классу материалов как наноматериалы, прежде всего обусловлен стремительным развитием сферы как фундаментальной, так и прикладной науки; промышленности и бизнеса. Это, в свою очередь, происходит из-за следующих факторов: - тенденция к миниатюризации соответствующих изделий; - уникальность свойств материалов в наноразмерном состоянии; - необходимость разработки, непосредственного получения и последующего внедрения новых материалов с принципиально новыми и улучшенными свойствами; - развитие новых методов и технологий производства, которые базируются на таких уникальных принципах наносистем, как самосборка и самоорганизация; - прикладной аспект: разработка и промышленное внедрение специализированых современных приборов для исследования и контроля наноматериалов (такие как электронная и зондовая микроскопия, ретгеновксие методы анализа, химические методы и нанотвердость); - собственно развитие и внедрение новейших технологий получения и обработки наноматериалов (ионно-плазменная технология обработки поверхности, создание тонких слоев и пленок методами нанолитографии и осаждения из газовой фазы, LIGA-технологии, являющиеся последовательностью процессов литографии, гальваники и формовки, а также технологий получения и формования нанопорошков и т.п.). В виду постоянного развития науки в области наноструктурного материаловедения и рост потребности в принципиально новых материалах, возникает необходимость выявления особенностей методов исследования наноструктурных объектов из-за специфичности их свойствПосмотреть предложения по расчету стоимости
Зарегистрируйся, чтобы получить больше информации по этой работе
Заказчик
заплатил
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя
11 апреля 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Заказ выполнил
user1101458
5
скачать
Исследование и диагностика наномасштабных объектов.docx
2017-05-02 19:06
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Быстро и качественно. Очень хорошая работа и очень приятный человек. Спасибо большое!

Хочешь такую же работу?

Хочешь написать работу самостоятельно?
Используй нейросеть
Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇
Использовать нейросеть
Тебя также могут заинтересовать
Тест на поступление в МГСУ (Физика, Русский, Математика)
Ответы на вопросы
Физика
Стоимость:
300 ₽
Индивидуальное домашнее задание
Контрольная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
10 задач
Контрольная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
решить 1 задачу по физике (период колебаний)
Решение задач
Физика
Стоимость:
150 ₽
Сообщающиеся сосуды 7 класс
Реферат
Физика
Стоимость:
300 ₽
Курсовая работа. Генератор гармонических сигналов
Курсовая работа
Физика
Стоимость:
700 ₽
Силовые трансформаторы понижающих подстанций
Курсовая работа
Физика
Стоимость:
700 ₽
Курсовая по высшей физике (магистерская программа)
Курсовая работа
Физика
Стоимость:
700 ₽
3609теоретическая курсовая
Курсовая работа
Физика
Стоимость:
700 ₽
Эффект Пельтье в полупроводниках и его применение.
Курсовая работа
Физика
Стоимость:
700 ₽
Читай полезные статьи в нашем
Средняя скорость молекул
Различают следующие скорости, характеризующие движение молекул.
средняя скорость движения молекул \left\langle v\right\rangle , которая определяется как:
где N -- число молекул. Или, среднюю скорость можно найти как:
где F\left(v\right)=4\pi {\left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)}^{\frac{3}{2}}exp\left(-\frac{m_0v^2}{2kT}\right)v^2 -- функция распределения молекул по модулю скорости, указывающая долю ...
подробнее
Постоянный электрический ток
Постоянный электрический ток
подробнее
Движение тела под действием силы трения
Известно, что сила трения скольжения направлена в сторону, противоположную направлению относительной скорости движения трущихся тел.
Отсюда следует, что ускорение, которое такая сила сообщает движущемуся телу, тоже направлено против относительной скорости. А это значит, что действие силы трения приводит к уменьшению абсолютного значения скорости тела относительно того тела, по которому оно скользит...
подробнее
Одномерные задачи
Гамильтониан частицы в одномерном, свободном движении (для стационарных состояний) равен:
Тогда уравнение (1) приобретает вид:
где E_n -- собственные значения энергии, \Psi_n -- собственные функции - решения уравнения (2). Преобразуем уравнение (2) к виду:
где k^2=\frac{2mE}{{\hbar }^2}>0. Из уравнения (3) получается, что собственному значению E соответствуют следующие функции:
На волновой век...
подробнее
Средняя скорость молекул
Различают следующие скорости, характеризующие движение молекул.
средняя скорость движения молекул \left\langle v\right\rangle , которая определяется как:
где N -- число молекул. Или, среднюю скорость можно найти как:
где F\left(v\right)=4\pi {\left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)}^{\frac{3}{2}}exp\left(-\frac{m_0v^2}{2kT}\right)v^2 -- функция распределения молекул по модулю скорости, указывающая долю ...
подробнее
Постоянный электрический ток
Постоянный электрический ток
подробнее
Движение тела под действием силы трения
Известно, что сила трения скольжения направлена в сторону, противоположную направлению относительной скорости движения трущихся тел.
Отсюда следует, что ускорение, которое такая сила сообщает движущемуся телу, тоже направлено против относительной скорости. А это значит, что действие силы трения приводит к уменьшению абсолютного значения скорости тела относительно того тела, по которому оно скользит...
подробнее
Одномерные задачи
Гамильтониан частицы в одномерном, свободном движении (для стационарных состояний) равен:
Тогда уравнение (1) приобретает вид:
где E_n -- собственные значения энергии, \Psi_n -- собственные функции - решения уравнения (2). Преобразуем уравнение (2) к виду:
где k^2=\frac{2mE}{{\hbar }^2}>0. Из уравнения (3) получается, что собственному значению E соответствуют следующие функции:
На волновой век...
подробнее
Теперь вам доступен полный отрывок из работы
Также на e-mail вы получите информацию о подробном расчете стоимости аналогичной работы