Здравствуйте, Саша! 1 Нанотехнологии - знание и управление процессами, как правило, в масштабе 1 нм, но не исключающее масштаб менее 100 нм . По этому опрделению, варианты 1 и 4 оба могут быть правильными 2 1 А=10 нм 3 Гетероструктуры и процессоры 4 варианты 3 и 4. 5 монослой атомов углерода, собранный в решетку 6 углеродная одностенная нанотрубка 7 В дуговом разряде 8 длина волны света от 400 до 700 нм, а крупная наночастица может иметь размер 100 нм. Отношение 1-10 9 наличием
полости. 10 Да, при получении структур менее 100 нм. Различают два основных направления синтеза нанообъектов - "снизу вверх" и "сверху вниз". В первом из них нанообъекты получаются из атомов, молекул и других мельчайших строительных блоков, как правило, за счет самоорганизации и самосборки. Во втором из них вещество "разбирается", как говорят, диспергируется за счет высокоэнергетических механических, физических, химических воздейс
твий. 11 Получение нанопорошка из микропорошка. 12 Получение углеродных пленок из разряда в метане 13 Да, сорбция водорода графитом и т.д http://www.uspkhim.ru/php/paper_rus.phtml?journal_id=rc&paper_id=833 14
Этот эффект хорошо известен экспериментаторам. В контексте рассматриваемых вопросов ему может быть дано следующее объяснение. Мы видели,
что в углеродных пленках в термоядерных установках обнаруживаются наночастицы металла. Использование нержавеющей стали в качестве материала первой стенки указывает на то, что эти металлы представлены, в основном, железом и никелем. Как известно, именно эти металлы используются в качестве мощных катализаторов в современных мембранных химических системах для эффективного получения тяжёлых углеводородов из лёгких (из метана получают этилен, пропан, бутан и т.д.). Поэто
му стенка камеры токамака, покрытая глобулярными углеродными пленками с наночастицами катализатора, является мощным химическим реактором, в котором в химическую реакцию вступают не только водород и углерод, но и азот, и кислород воздуха при открытии камеры на «атмосферу».
15 Сильно отличаются сорбционная поверхность, количество и размер пор 16 Качественно ничем 17
На графите
происходит реакция C+ H2 = CH +H с образованием атомарного водорода и нелетучего комплекса CH. Атомарный водород заполняет дефекты кристаллита графита и растворяется в нём. Описанная реакция идёт на поверхности графита, активи- рованного потоком плазмы (на дефектах) после разряда. Но диссоциация должна идти и в объеме графита в нанопорах, накапливая водород в химической (комплекс C—H) и физической (атомарный H) фор- мах. Однако кинематика этих процессов практически не из
учена.
Казалось бы, от- вет ясен — наиболее плотный. Нет пор, меньше проблем. Например, для Т-10 идеален был бы графит РГ-Т(Б) (была одна неудачная, но, по всей видимости, не по причине графита, попытка использовать этот графит в Т-10). Однако на Т-10 многие годы успешно используют МПГ-8 с значительной пористо- стью и не собираются от него отказываться. По этому поводу в некоторых
публикациях можно встре- тить высказывания, что именно графиты с большими порами и надо использовать, поскольку водород как быстро входит, так быстро и выходит из материала, не образуя нелетучих химических соединений. Однако если в таких графитах образуются пленки внутри пор, то в предположение об отсутствии неле- тучих соединений верится с трудом. Поскольку со временем графит любой плотности становится пористым и менее плотным, то встаёт вопрос о его замене.
19 Слипаются и образуют кластеры 20 таких нет.
Консультировал: Асмик (Академик)
Дата отправки: 16.02.2012, 23:24
Фуллерены могут применяться очень широко, в самых разных отраслях промышленности.
Применение фуллеренов для покрытия стали приводит к повышению износостойкости и термостойкости, а добавка фуллерена в чугун придает ему высокую пластичность.
Кроме того, можно включить и первый пункт, если только не воспринимать слово "дерево" буквально, но в смысле "древесина":
«Нанопокрытие для дерева и камня» Percenta – это органическая & неорганическая защита для дерева и камня на водяной основе, разработанная на базе современной нанотехнологии. Самоорганизующиеся антиадгезионные (антиприлипающие) компоненты образуют на поверхности невидимую пленку с гидро- и олеофобными свойствами. «Нанопокрытие для дерева и камня» Percenta можно разносторонне использовать на пористых впитывающих поверхностях.
4. 1 (см. здесь) (как определение понятия посредством перечисления примеров) и 3 (см. здесь), 4 (см. здесь) как конкретные разновидности. 5. 2 6. 1 7. 1 8. 1 (Длины волн видимого света находятся в диапазоне примерно 400...750 нм. Крупная наночастица имеет размер, не превышающий 100 нм. После деления получаем (400...750) : 100 = 4...7,5, что примерно соответствует указанному варианту.) 9. 3 (Вопрос, на мой взгляд, сформулирован неудачно.) 10. 1 11. 1 12. 1 13. 1 14.
1 (Вопрос, на мой взгляд, сформулирован неудачно.) 15. 1 16. Вопрос поставлен некорректно. Как минимум, следовало бы указать, с какой полиэтиленовой плёнкой (высокой или низкой плотности) какая углеродная плёнка (какой степени аморфности, гладкая или глобулярная) сравнивается. Рекомендую как первый шаг на пути к поиску ответа воспользоваться этой ссылкой, чтобы убедиться в том,
что без уточнения этих обстоятельств на вопрос ответить нельзя. И что значит "чем качественно" отличается? Отличие в плотности - оно качественное или количественное? Могу предположить, что ближе всего к истине ответ 4. Но настаивать на этом не могу... 17. 2 18. Как следует из материала (с. 33), доступного по ссылке, указанной в п. 16, однозначного ответа на вопрос нет. 19. 1 (см. здесь.)
На
последний вопрос теста ответить не могу ввиду недостаточных знаний по газовым разрядам. Их классификация приведена здесь. Чтобы сопоставить эту классификацию с той, которая использована в формулировке вопроса, а также с нанотехнологиями, нужно быть весьма компетентным специалистом в данной области...
Отмечу также, что более-менее авторитетно мной даны ответы на первую половину в
опросов. Ответы на вторую половину вопросов удалось найти (возможно, не всегда правильно) после трёхчасовых поисков в сети. Это и не удиви
тельно, ведь не каждому дано прослушать курс физики плазмы...
Команда портала RFPRO.RU благодарит Вас за то, что Вы пользуетесь нашими услугами. Вы только что прочли очередной выпуск рассылки. Мы старались.
Пожалуйста, оцените его. Если совет помог Вам, если Вам понравился ответ, Вы можете поблагодарить автора -
для этого в каждом ответе есть специальные ссылки. Вы можете оставить отзыв о работе портале. Нам очень важно знать Ваше мнение.
Вы можете поближе познакомиться с жизнью портала, посетив наш форум, почитав журнал,
который издают наши эксперты. Если у Вас есть желание помочь людям, поделиться своими знаниями, Вы можете зарегистрироваться экспертом.
Заходите - у нас интересно!