<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>НАНОмир вокруг нас! by Ольга Александрова</title>
      <link>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg</link>
      <description>8В</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2019-03-10 12:21:12 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2023-02-04 04:49:31 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Основная задача ученых</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/339864452</link>
         <description><![CDATA[<div>Исследование возможностей перехода от манипуляций веществами к манипуляциям отдельными атомами для создания наноразмерного состояния данного вещества. Началом наноэры считается заявление американского физика, лауреата Нобелевской премии Ричарда Фейнмана о перспективах глобальной миниатюризации в его знаменитой лекции на заседании американского физического общества.<br>А. Некрасова.<br>Источник: http://mostga.am/laboratoriya/nanomir-vokrug-nas-403.html<strong><br></strong><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/363792374/16ebda9e9929b9e5cd937984ea4e8672/nano.jpg" />
         <pubDate>2019-03-11 10:06:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/339864452</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Что такое НАНО?
</title>
         <author>EkaterinaCrying</author>
         <link>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/339892882</link>
         <description><![CDATA[<div>Нано - одна из приставок, используемых в Международной системе единиц (СИ) для образования наименований и обозначений десятичных дольных единиц. Единица, наименование которой образовано путём присоединения приставки <em>нано</em> к наименованию исходной единицы, получается в результате умножения исходной единицы на число 10^-9. Иначе говоря, вновь образованная единица равна одной миллиардной части исходной единицы.<br>Галеева Екатерина. 8 В.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE-" />
         <pubDate>2019-03-11 11:51:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/339892882</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Что такое нанотехнология?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/339901548</link>
         <description><![CDATA[<div>Нанотехноло́гия — это область фундаментальной и прикладной науки и техники, имеющая дело с совокупностью теоретического обоснования практических методов исследования, анализа и синтеза, а также методов производства и применения продуктов с заданной атомной структурой путём контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами.<br><br>Выполнила: Тюрина Алёна, 8в<br>Источник:  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-03-11 12:15:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/339901548</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Нанотехнологии вокруг нас.</title>
         <author>ivanbelick64</author>
         <link>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/339901748</link>
         <description><![CDATA[<div>Нанотехнологии в наше время развиваются с большой скоростью. И мы ими в день можем пользоваться по нескольку раз. <br> Компания "Кодак" в 2004 году выпустила бумагу для струйных принтеров Ultima. Она имеет девять слоев. Верхний слой состоит из керамических наночастиц, которые делают бумагу более плотной и блестящей.<br> Сейчас мы уже видим наступление нанореволюции: это и новые компьютерные чипы, и новые ткани, на которых не остается пятен, и использование наночастиц в медицинской диагностике. Даже косметическая индустрия заинтересована в наноматериалах. Они могут создать в косметике много новых нестандартных направлений, которых не было раньше.<br>Белик Иван 8 В<br><br>Источник.: <a href="https://www.nkj.ru/archive/articles/1239/">https://www.nkj.ru/archive/articles/1239/</a><br> </div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/363818505/d7e1f4f78bfa6c683f490b637cddc8ed/______________1_.jpg" />
         <pubDate>2019-03-11 12:15:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/339901748</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Как проявляется наномир вокруг нас?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/339905443</link>
         <description><![CDATA[<div>В основе нанотехнологий лежит факт: свойства одного и того же вещества в наноразмерном и микроразмерном состояниях резко отличаются. Дело в том, что поверхностная энергия частиц размерами 1-100 нанометров много больше, чем у частиц больших размеров.<br>А.Некрасова.<br>Источник: http://mostga.am/laboratoriya/nanomir-vokrug-nas-403.html</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/363792374/9572db38f02eea37f089d2b29cf95424/microscopic7.jpg" />
         <pubDate>2019-03-11 12:24:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/339905443</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Что такое нанотехнология?</title>
         <author>vitalya_zazhal</author>
         <link>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/339928359</link>
         <description><![CDATA[<div><em>Нанотехноло́гия — это область фундаментальной и прикладной науки и техники, имеющая дело с совокупностью теоретического обоснования практических методов исследования, анализа и синтеза, а также методов производства и применения продуктов с заданной атомной структурой путём контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами.</em></div><div><br></div><div><em>Нано - одна из приставок, используемых в Международной системе единиц (СИ) для образования наименований и обозначений десятичных дольных единиц. Единица, наименование которой образовано путём присоединения приставки нано к наименованию исходной единицы, получается в результате умножения исходной единицы на число 10^-9. Иначе говоря, вновь образованная единица равна одной миллиардной части исходной единицы.</em></div><div><em>Выполнил: Виталя Буршин</em></div><div><em>Источник: Google сссссс</em></div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-03-11 13:10:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/339928359</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Для чего нужны нанотехнологии?</title>
         <author>skakalina_gnom</author>
         <link>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/339947473</link>
         <description><![CDATA[<div>Сотовые телефоны, скомканные и кое-как засунутые в карман одежды, летняя куртка, в мгновение ока «отращивающая» капюшон или кепку в зависимости от полученного по интернету прогноза погоды, крохотные роботы, путешествующие по сосудам человека и сражающиеся с раковыми клетками…Фантастика? И да, и нет. Конечно, сегодня человечество пока еще не так могущественно. Но ученые верят в то, что в обозримом будущем благодаря нанотехнологиям мир значительно преобразится, станет более безопасным для проживания.<br>Д.Скакалина 8В</div><div>Подробнее: <a href="https://www.kakprosto.ru/kak-92699-dlya-chego-nuzhny-nanotehnologii#ixzz5hrxLkOQR">https://www.kakprosto.ru/kak-92699-dlya-chego-nuzhny-nanotehnologii#ixzz5hrxLkOQR</a></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/363868972/c9da7c17f1d430d38aefb9814e3f9fc6/1_5254fe077bfb65254fe077bff5.png" />
         <pubDate>2019-03-11 13:43:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/339947473</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Что такое нанотехнологии?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/339963934</link>
         <description><![CDATA[<div>Нанотехнологии - это совокупность методов и приемов манипулирования веществом на атомарном и молекулярном уровнях с целью производства конечных продуктов с заранее заданной атомной структурой. Нанотехнологии обеспечивают возможность контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, включающие компоненты с размерами менее 100 нм. имеющие принципиально новые качества и позволяющие осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие системы большего масштаба.<br>Руднова Ирина 8В</div>]]></description>
         <enclosure url="https://nashol.com/20190307107426/fizicheskie-osnovi-nanotehnologii-i-nanomateriali-uchebnoe-posobie-smirnov-v-i-2017.html" />
         <pubDate>2019-03-11 14:11:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/339963934</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Гибкий дисплей из нанотрубок.</title>
         <author>victor_sosnitskiy</author>
         <link>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/339979463</link>
         <description><![CDATA[<div>Расположив матрицу нанотрубок внутри плёнки из гибкого пластика, ученым удалось сделать гибкую электронную матрицу.  Новый материал обладает способностью проводить электричество в направлении, перпендикулярном поверхности плёнки. Под действием напряжения, прикладываемого к одному из концов нанотрубки, с другого конца начинают испускаться электроны, которые попадают на фосфоресцирующий экран и вызывают свечение пикселя. Получающееся при этом зерно изображения будет фантастически малым: порядка микрона! Сделав гибкие дисплеи, учёные решили одну из ключевых задач наноэлектроники. Гибкие сверхчёткие цветные экраны, сделанные на основе плёнок с нанотрубками, могут стать логичной заменой современных газет, а может, даже и книг.<br>Источник: http://kbogdanov1.narod.ru/nanotechnology/Flexible_display.htm</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/363595428/e3d428ef68b3432e89dd568eaf01639c/img_top.jpg" />
         <pubDate>2019-03-11 14:37:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/339979463</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Польза нанотехнологий</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/340016419</link>
         <description><![CDATA[<div>Далеко не всю продукцию, произведенную при помощи нанотехнологий, можно рассмотреть невооруженным глазом. Тем не менее уже сейчас нанотехнологии считаются одним из приоритетных направлений развития науки, и многие ученые признают: будущее именно за ними. <br>Так что же дадут нам нанотехнологии?<br><br>1. Пластыри смогут заменить инъекции</div><blockquote>Ведется работа и над такими чудо-пластырями. По заверениям исследователей, пластырь не хуже обычного укола сможет воздействовать на организм. Механизм должен быть следующим: через специальный пластырь на коже в организм поступают наночастицы, находят вредоносные клетки, убивают их, и естественным путем выводятся из организма. Это должно стать прорывом в лечении раковых заболеваний, хотя и здесь выказываются опасения, смогут ли наночастицы отличить больные клетки от здоровых.</blockquote><div><br>2. Очистка воды</div><blockquote>Вытекающая нефть при авариях танкеров стала настоящим бедствием. По воздействию на природу океанов ее можно сравнивать с крупнейшими экологическими катастрофами. Ведь растекшаяся по поверхности воды нефть образует тонкую пленку невероятной площади, не позволяющую проникать кислород. Из-за нее тоннами гибнет рыба, а также морские растения, животные и птицы. Потому ученые направили свое внимание на разработку специальной пленки, способной отталкивать нефть. Такая пленка в комплексе со специальной сеткой будет способна очищать воду, не пропуская нефть. Аналогом в природе являются листья лотоса, и именно их способность к отталкиванию нефти стремятся воспроизвести ученые.</blockquote><div><br>3. Очистка воздуха</div><blockquote>Имеет первоочередное значение, например, в подводных лодках. Для этого из наночастиц создано гранулированное вещество, имеющее уникальную пористую структуру. Материал замечательно поглощает углекислый газ, очищая воздух и позволяя работающим в закрытых помещениях снова дышать им.</blockquote><div><br>4. Нанопроводники</div><blockquote>Ученые смогли разработать революционный метод, способный искусственно синтезировать электрические проводники, толщина которых будет составлять всего 3 атома. Разработка очень перспективная: метод позволит создать специальные устройства, ткани и материалы, способные передавать электрический ток практически без потерь.</blockquote><div><br>5. Нанозарядка</div><blockquote>Разрабатываемое устройство по планам ученых будет поглощать кинетическую энергию просто из пространства вокруг, а затем напитывать энергией другие устройства. Планируется, что их можно будет использовать в качестве зарядки практически для всего: от телефонов до автомобилей.</blockquote><div><br>6. Химический 3D-принтер</div><blockquote>Опытные образцы 3D-принтера дают возможность конструировать разнообразные химические вещества при помощи молекул. Имея представление о «матрице» предполагаемого вещества, из наборов молекул создают будущую структуру материала. Конечно, пока не до конца понятно, какой будет связь между элементами, как будут проистекать между ними химические реакции и многое другое, но сложно отрицать перспективу разработки, особенно в сфере производства лекарственных средств.</blockquote><div><br>Источник: <a href="https://sprosi-sam.ru/rastushhaja-polza-nanotehnologij-i-napravlenie-ih-razvitija">Растущая польза нанотехнологий и направление их развития</a><br><br>Выполнила: Шлипакова Настя</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/363911182/10e165dff466e57a85ff42b9fc7243f2/Nano_Technology2_768x512.jpg" />
         <pubDate>2019-03-11 15:37:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/340016419</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Можно ли увидеть наномир?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/340027719</link>
         <description><![CDATA[<div>Конечно, все, о чем говорится, хочется увидеть своими глазами. Ну хотя бы в окуляр оптического микроскопа. Можно ли заглянуть в наномир? Обычным способом, как мы наблюдаем, например, микробов, нельзя. Почему? Потому что свет с некоторой долей условности можно назвать нановолнами. Длина волны фиолетового цвета, с которого начинается видимый диапазон, – 380–440 нм. Длина волны красного цвета – 620–740 нм. Длины волн видимого излучения составляют сотни нанометров. При этом разрешение обычных оптических микроскопов ограничивается дифракционным пределом Аббе примерно на уровне половины длины волны. Большинство интересующих нас объектов еще меньше.<br><br> <br><br>Поэтому первым шагом на пути проникновения в наномир стало изобретение просвечивающего электронного микроскопа. Причем первый такой микроскоп был создан Максом Кноллем и Эрнстом Руска еще в 1931 году. В 1986 году за его изобретение была вручена Нобелевская премия по физике. Принцип работы такой же, как и у обычного оптического микроскопа. Только вместо света на интересующий объект направляется поток электронов, который фокусируется магнитными линзами. Если оптический микроскоп давал увеличение примерно в тысячу раз, то электронный уже в миллионы раз. Но у него есть и свои недостатки. Во-первых, это необходимость получить для работы достаточно тонкие образцы материалов. Они должны быть прозрачны в электронном пучке, поэтому их толщина варьируется в пределах 20–200 нм. Во-вторых, это то, что образец под воздействием пучков электронов может разлагаться и приходить в негодность.<br><br>Гончаренко Виктор<br>Источник:https://naked-science.ru/article/nakedscience/pogruzhenie-v-nanomir<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-03-11 15:56:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/340027719</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Наноматериалы</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/340037436</link>
         <description><![CDATA[<div>Создание материалов со свойствами, которые раньше невозможно было и представить, – еще одна возможность, которую нам предоставляют нанотехнологии. Чтобы считаться «нано», материал должен иметь один или несколько размеров, лежащих в нанодиапазоне. Либо быть созданным с использованием наночастиц или посредством нанотехнологий. Самая удобная на сегодня классификация наноматериалов – по размерности структурных элементов, из которых они состоят.<br><br>Виды наноматериалов:</div><ul><li><strong><em><mark>Нульмерные (0D) </mark></em></strong>– это нанокластеры, нанокристаллы, нанодисперсии, квантовые точки. Ни одна из сторон 0D-наноматериала не выходит за пределы нанодиапазона. Это материалы, в которых наночастицы изолированы друг от друга. Первые сложные нульмерные структуры, полученные и применяемые на практике, – это фуллерены. Фуллерены – это сильнейшие антиоксиданты из известных на сегодняшний день. В фармакологии с ними связывают надежды на создание новых лекарств. Производные фуллеренов хорошо показывают себя в лечении ВИЧ. А при создании наномашин фуллерены могут быть использованы в качестве деталей. Наномашина с фулереновыми колесами на изображении выше.</li><li><strong><em><mark>Одномерные (1D) </mark></em></strong>– это нанотрубки, волокна и прутки. Их длина составляет от 100 нм до десятков микрометров, но диаметр укладывается в нанодиапазон. Самые известные одномерные материалы сегодня – это нанотрубки. Они обладают уникальными электрическими, оптическими, механическими и магнитными свойствами. В ближайшее время нанотрубки должны найти применение в молекулярной электронике, биомедицине, в создании новых сверхпрочных и сверхлегких композиционных материалов. Уже используются нанотрубки и в качестве игл в сканирующих туннельных и атомно-силовых микроскопах. Выше говорилось о создании на основе нанотрубок нанорадио. Ну и, конечно, на углеродные нанотрубки возлагается надежда как на материал для троса космического лифта.</li><li><strong><em><mark>Двумерные (2D) </mark></em></strong>– это пленки (покрытия) нанометровой толщины. Это всем известный графен – двумерная аллотропная модификация углерода (за графен вручена Нобелевская премия по физике за 2010 год). Менее известные общественности силицен – двумерная модификация кремния, фосфорен – фосфора, германен – германия. В прошлом году ученые создали борофен, который, в отличие от других двумерных материалов, получился не плоским, а гофрированным. Расположение атомов бора в виде гофрированной структуры обеспечивает уникальные свойства полученного наноматериала. Борофен претендует на лидерство по прочности на растяжение среди двумерных материалов. Двумерные материалы должны найти применение в электронике, при создании фильтров для опреснения морской воды (графеновые мембраны) и создании солнечных батарей. Уже в ближайшее время графен может заменить окись индия – редкого и дорогого металла – при производстве сенсорных экранов.</li><li><strong><em><mark>Трехмерные (3D) </mark></em></strong> – это порошки, волоконные, многослойные и поликристаллические материалы, в которых вышеперечисленные нульмерные, одномерные и двумерные наноматериалы являются структурными элементами. Плотно прилегая друг к другу, они образуют между собой поверхности раздела – интерфейсы.</li></ul><div><br></div><div>Пройдет еще немного времени и нанотехнологии – технологии манипуляции наноразмерными объектами станут привычным явлением. Так же, как привычными стали технологии микроэлектроники, подарившие нам компьютеры, мобильные телефоны, спутники и многие другие атрибуты современной информационной эпохи. Но влияние нанотехнологий на жизнь будет куда шире. Нас ожидают изменения практически во всех сферах деятельности человека.<br><br>Источник: </div><h1><a href="https://naked-science.ru/article/nakedscience/pogruzhenie-v-nanomir">Погружение в наномир: нанообъекты и их возможности</a></h1><div><br>Выполнил: Федорин Павел</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/363786575/aa2b1c88891984bcc161e3b7bb2a5234/12_nanomir_2016.jpg" />
         <pubDate>2019-03-11 16:13:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/340037436</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Нанотехнологии вокруг нас.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/340054158</link>
         <description><![CDATA[<div>Предполагается, что в будущем нанотехнологии войдут во все сферы нашей повседневной жизни. На сегодняшний день нанотехнологии достигли наибольшего развития в электронике. Быстрое уменьшение размеров и увеличение числа функций сотовых телефонов, персональных компьютеров, плееров, переход на новые компактные носители информации – все это произошло за последние годы. Существуют, однако, и другие области применения нанотехнологий в окружающем нас мире.<br>Рассмотрим применение нанотехнологий в повседневной медицинской практике. Например, выпущены повязки для обеззараживания ран, содержащие наночастицы серебра (10-30 нм). Наночастицы убивают даже те микроорганизмы, которые малочувствительны к стандартным <a href="https://pandia.ru/text/category/antiseptik/">антисептикам</a>. Наночастицами серебра компания <a href="https://pandia.ru/text/category/samsung/">Samsung</a> покрывает некоторые модели сотовых телефонов. Покрытие этими наночастицами барабана стиральной машины обеззараживает белье при стирке.<br>Зайцева Мария 8 "В"<br>Источник: https://pandia.ru/text/78/194/80724.php<br>    <br>  </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2019-03-11 16:43:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/340054158</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Нанотехнологии вокруг нас.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/340071967</link>
         <description><![CDATA[<div>Как показывает история, <a href="https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/">новые технологии</a> в первую очередь привлекают специалистов-оборонщиков, которые стремятся найти им применение в военном деле. Не стали исключением и нанотехнологии. Военные рассчитывают, что созданные на основе нанотехнологий боевая техника и вооружения коренным образом изменят характер ведения боевых действий. В военных кругах прочно укоренилась точка зрения, что широкое внедрение нанотехнологий в строительство и развитие вооруженных сил позволит одержать победу в нечеловечески быстрой и разрушительной войне. Поэтому в мире уже усиленно работают над созданием новых вооружений и защиты от них, используя нанотехнологии. Одним из направлений применения нанотехнологий в военном деле является разработка так называемой «мягкой брони», которая может быть применена для изготовления экипировки солдата будущего (рис. 9.4). Такая броня сможет принять неограниченное количество пуль, в то время как современные <a href="https://pandia.ru/text/category/bronezhilet/">бронежилеты</a> после попадания определенного количества пуль приходят в негодность.<br><strong>Костюм солдата будущего.</strong><br>Для того чтобы сделать костюм толщиной в несколько миллиметров достаточно прочным, в нем предполагается использовать решение, подсмотренное в живой природе, а именно структуру паутины. В настоящее время созданы нановолокна из полиуретана диаметром около 100 нм, которые структурно похожи на обычную паутину, только гибче, легче и жестче настоящей. Жесткость костюму будут обеспечивать наночастицы, присоединяющиеся к определенным участкам волокон, соединяя их между собой.</div><div>Костюм солдата будущего будет настоящим произведением технической мысли: все жизненно важные параметры солдата (пульс, кровяное давление, энцефалограмма, температура тела и др.) будут измеряться встроенными в костюм датчиками. Состояние солдата будет выведено как на проектор на шлеме, так и на медицинский компьютер. Ряд полимерных линейных приводов (актюаторов), из которых будет состоять костюм, по сигналу от «медицинского» компьютера будет делать определенные его участки жестче или мягче. Если, например, солдат сломает ногу, местный экзоскелет позволит захватить ее в искусственные шины, сформированные тканью костюма. По словам конструкторов, специально сконструированные наномашины-усилители, входящие в состав экзоскелета брони, смогут увеличить силу солдата на 300%.</div><div>Костюм будет способен распознавать химическую или биологическую атаку. Для этого уже создан чип, на котором содержится около 1,5 миллиона живых клеток человеческой печени, чувствительной, как известно, к различным вирусам и ядам. <br>Зайцева Мария 8 "В"<br>Источник: https://pandia.ru/text/78/194/80724.php</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/363953918/cd3ac51d1a4064ffaed06e7c0c4992f2/image005_27.gif" />
         <pubDate>2019-03-11 17:14:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/340071967</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Наномашины</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/340077321</link>
         <description><![CDATA[<div>В природе на наноуровне, то есть на уровне атомов и молекул, происходит множество процессов. Мы можем, конечно, и сейчас оказывать влияние на то, как они протекают. Но делаем мы это практически вслепую. Наномашины – это адресный инструмент для работы в наномире, это устройства, позволяющие манипулировать одиночными атомами и молекулами. До недавнего времени только природа могла создавать их и управлять ими. Мы в шаге от того дня, когда тоже сможем делать это.</div><div><br></div><div>Что могут наномашины? Возьмем, к примеру, химию. Синтез химических соединений основан на том, что мы создаем необходимые условия для протекания химической реакции. В результате на выходе имеем некое вещество. В будущем химические соединения можно будет создать, условно говоря, механическим путем. Наномашины смогут соединять и разъединять отдельные атомы и молекулы. В результате будут образовываться химические связи или, наоборот, имеющиеся связи будут рваться. Наномашины-строители смогут создавать из атомов нужные нам молекулярные конструкции. Нанороботы-химики – синтезировать химические соединения. Это прорыв в создании материалов с заданными свойствами. Одновременно это прорыв в деле защиты окружающей среды. Несложно предположить, что наномашины – прекрасный инструмент для переработки отходов, которые в обычных условиях сложно поддаются утилизации. Тем более если говорить о наноматериалах. Ведь чем дальше заходит технический прогресс, тем сложнее окружающей среде справляться с его результатами. Слишком долго происходит разложение в природной среде новых материалов, придуманных человеком. Всем известно, как долго разлагаются выброшенные пластиковые пакеты – продукт предыдущей научно-технической революции. Что будет с наноматериалами, которые рано или поздно окажутся мусором? Их переработкой должны будут заняться те же наномашины.</div><div><br></div><div>Ученые давно уже говорят о механосинтезе. Это химический синтез, который осуществляется благодаря механическим системам. Его преимущество видится в том, что он позволит позиционировать реагирующие вещества с высокой степенью точности. Вот только пока не существует инструмента, который позволил бы эффективно осуществлять его. Конечно, такими инструментами могут выступать существующие сегодня атомно-силовые микроскопы. Да, они позволяют не только заглянуть в наномир, но и оперировать атомами. Но они как объекты макромира не лучшим образом подходят для массового применения технологии, чего нельзя сказать о наномашинах. В будущем на их основе будут создавать целые молекулярные конвейеры и нанофабрики.</div><div> </div><div>Но уже сейчас имеются целые биологические нанофабрики. Они существуют в нас и во всех живых организмах. Вот поэтому от нанотехнологий ожидают прорывов в медицине, биотехнологиях и генетике. Создав искусственные наномашины и внедрив их в живые клетки, мы можем добиться впечатляющих результатов. Во-первых, наномашины могут быть использованы для адресной переноски лекарственных препаратов к нужному органу. Нам не придется принимать лекарство, понимая, что только часть его попадет к больному органу. Во-вторых, уже сейчас наномашины берут на себя функции редактирования генома. Технология <a href="https://naked-science.ru/article/nakedscience/obrazy-budushchego-10">CRISPR/Cas9</a>, подсмотренная у природы, позволяет вносить изменения в геном как одноклеточных, так и высших организмов, и в том числе человека. Причем речь идет не только о редактировании генома эмбрионов, но и генома живых взрослых организмов. И займутся всем этим наномашины. <br><br>Источник : https://naked-science.ru/article/nakedscience/pogruzhenie-v-nanomir<br>Выполнила: Кривова Анастасия<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="http://www.tech-faq.com/wp-content/uploads/2010/12/nanomachines.jpg" />
         <pubDate>2019-03-11 17:24:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/340077321</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Нанотехнологии. История.
</title>
         <author>nik_suimenko</author>
         <link>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/340081042</link>
         <description><![CDATA[<div>Многие источники, в первую очередь англоязычные, первое упоминание методов, которые впоследствии будут названы нанотехнологией, связывают с известным выступлением Ричарда Фейнмана «Внизу полным-полно места», сделанным им в 1959 году в Калифорнийском технологическом институте на ежегодной встрече Американского физического общества. Ричард Фейнман предположил, что возможно механически перемещать одиночные атомы при помощи манипулятора соответствующего размера, по крайней мере, такой процесс не противоречил бы известным на сегодняшний день физическим законам.</div><div>Этот манипулятор он предложил делать следующим способом. <br><br>Необходимо построить механизм, создававший бы свою копию, только на порядок меньшую. Созданный меньший механизм должен опять создать свою копию, опять на порядок меньшую и так до тех пор, пока размеры механизма не будут соизмеримы с размерами порядка одного атома. При этом необходимо будет делать изменения в устройстве этого механизма, так как силы гравитации, действующие в макромире, будут оказывать все меньшее влияние, а силы межмолекулярных взаимодействий и Ван-дер-Ваальсовы силы будут все больше влиять на работу механизма.<br><br></div><div>Последний этап – полученный механизм соберёт свою копию из отдельных атомов. Принципиально число таких копий неограниченно, можно будет за короткое время создать произвольное число таких машин. Эти машины смогут таким же способом, по атомной сборкой, собирать макро-вещи. <br><br> Впервые термин «нанотехнология» употребил Норио Танигути в 1974 году. Он назвал этим термином производство изделий размером несколько нанометров. <br>Источник: <br>http://mfina.ru/nanotexnologii/<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/363594077/75b3ddf26e31a2c83a373edcd5d350b8/electron_microscope.jpg" />
         <pubDate>2019-03-11 17:30:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/340081042</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Использования нанотехнологий в медицине</title>
         <author>evelina_grafskaya</author>
         <link>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/340100144</link>
         <description><![CDATA[<div>Наука не стоит на одном месте.</div><div>Технологии развиваются стремительными темпами и позволяют создавать устройства и приложения, которые открывают безграничные возможности в самых различных областях медицины.</div><div><br></div><div>В результате, человек все больше и больше приближается к пониманию того, что происходит в его организме не только на клеточном, молекулярном, но и атомном уровне - на наноуровне.</div><div><br><strong>Доставка лекарств</strong>. Системы для автоматизации доставки лекарств способствуют повышению согласованности между системами организма. При этом обеспечивается лекарствами та система, которая в них нуждается. Для обеспечения высвобождения определенных лекарственных веществ в нужное время и без человеческих ошибок с помощью нанотехнологий можно программировать системы доставки. <br><strong>Имплантация устройств</strong>. Вместо имплантации устройств, которые на сегодняшний день используются в медицине, можно было бы направить наноботы для создания необходимых структур внутри тела. <br><strong>Лечение рака</strong>. На сегодняшний день уже сделаны первые успешные шаги в работе по использованию нанотехнологий в лечении рака. Данный процесс осуществляется благодаря тому, что небольшие специализированные функции некоторых наноустройств можно более точно направить на раковые клетки. При этом происходит уничтожение раковых клеток и не наносится ущерб окружающим их здоровым клеткам. <br><strong>Заболевания сердечно-сосудистой системы</strong>. Существует возможность того, что нанороботы могут выполнять ряд функций, связанных с сердцем. Регенерация поврежденных тканей сердца — это только одна возможность. Другой вариант использования нанотехнологий заключается в использовании наноустройств для очищения артерий от атеросклеротических бляшек и устранения других проблем. <br><strong>Виртуальная реальность</strong>. Благодаря использованию инъекций наноботов врачам легче изучить организм человека. Создание виртуальной реальности может помочь медицинским работникам сделать некоторые операции более "реалистичными". <br><strong>Регенерация костей</strong>. Используя нанотехнологии можно ускорить регенерацию костей. Наночастицы имеют различный химический состав, который может помочь соединить кости вместе и даже может помочь в некоторых случаях повреждения спинного мозга. <br><strong>Эпилепсия</strong>. Разрабатываются наночипы, которые способны помочь управлять приступами судорог. Эти чипы предназначены для анализа сигналов мозга, последующего их анализа и выполнения необходимых настроек мозга таким образом, чтобы стало возможно лучше контролировать приступы эпилепсии. <br><strong>Хирургия</strong>. В современном мире уже есть хирурги-роботы, а вот нанохирургия — перспективная отрасль, в которой можно использовать некоторые лазеры, а также наноустройства, которые могут быть запрограммированы для выполнения некоторых хирургических операций. <br>Графская Эвелина 8 "В"<br>Источник:http://med88.ru/stati/4379:25-sposobov-ispolizovaniya-nanotexnologiie-v-medicine/</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/363980569/ec7ffd400ffffab29570559db8454c9e/____.jpg" />
         <pubDate>2019-03-11 18:04:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/aleksandrovaos/w28xrpzx8yhg/wish/340100144</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
