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91.
一、引言继信息技术、基因组工程之后,纳米科技又成为一颗新的科技明星。据调查,到2010年,纳米科技将成为仅次于芯片制造的世界第二大产业,拥有14400亿美元的市场份额。纳米经济炙手可热,有关专家认为:谁能在这场遍及全球的“纳米决战”中抢占一席之地,纳米科技就能为谁带来滚滚财源。目前,美、日、欧洲各国纷纷制定对策,争夺纳米科技制高点。美国把纳米科技置于国家最优先发展的地位,美国前总统克林顿在  相似文献   
92.
目前,世界许多发达国家正在积极将纳米技术的研究和应用作为未来发展的重要战略,争相开展纳米技术的研发工作。面对这一形势,加拿大政府于2001年8月正式宣布将投资1.2亿加元,在加拿大西部名城埃德蒙顿市的阿尔伯塔大学内建立国家纳米技术研究院(NINT)。加拿大联邦政府将直接投资6000万加元,阿尔伯塔省政府自筹6000万加元,利用阿尔伯塔大学现有的纳米技术研发基础,集中全加的科技力量,计划在5年内建成具有世界领先水平的纳米技术综合研发中心。整个项目包括1座1.8万平米的纳米技术实验室,计划于2005年…  相似文献   
93.
纳米科技为什么要进行这方面研究,它的意义何在呢,我们知道名的科学家爱因斯坦曾经说过,他说未来科学的发展,无非是继续向宏观世界和微观世界进军。那么宏观世界是什么?宏观世界就是说我们人类的肉眼可以分辨出来的物体,大至宇宙,宇宙的深处。微观世界指的是原子分子,以及原子分子以下那些层次。  相似文献   
94.
基于来自世界知识产权组织(WIPO)的一个纳米专利样本,使用专利的非专利引文(non-patent references,NPR)分析方法和负二项回归模型,定量研究了纳米科学对纳米技术的影响.回归结果显示,在纳米技术领域,专利对科学论文的引用,与专利价值显著正相关:专利对非科学出版物的引用,与专利价值没有显著的关系.尽管如此,专利的科学论文引文,并不代表科学对技术的直接投入,而代表一种科学和技术的共舞,一种基础科学和技术创新之间多层面的交流和互动.  相似文献   
95.
王磊 《钓鱼》2010,(22):60-61
如果你以为"纳米"听起来就如同幻影,只是在遥远的将来才会变为现实,那么就再仔细思量一下。纳米(nanotech)的前缀(nano)来自于希腊词汇"侏儒"一词,而纳米技术就是在分子的层面上对物体结构进行处理。近期在该领域的研究成果显示,钓取大鱼你需要考虑得更细致些—甚至从亚微观的层面。  相似文献   
96.
1981年,德国物理学家格尔德·宾宁(G.Binning)和瑞士物理学家海因里希·罗雷尔(H.Rohrer),在苏黎世实验室发明"扫描隧道显微镜",由此开启了人类研究原子与分子世界的里程。尔后,人类利用几年时间,艰苦地发明了纳米技术。从20世纪90年代起,世界各国掀起一场举世瞩目的"纳米战"。中国作为科技后起之秀,不甘落后,于1993年,成功操纵原子,让世界纳米技术成功刻上"中国"二字。  相似文献   
97.
《大众科技》2010,(2):8-9
包括英国国家物理实验室在内的跨欧研究小组开发出了一种令人难以置信的石墨烯材料,其将成为微型芯片和触摸屏等未来高速电子产品的关键成分。在该成果的推进下,生产出作为未来纳米技术基础的新材料研究又向前迈了一步。  相似文献   
98.
潮流新品     
《中国新闻周刊》2004,(9):66-66
这是钢笔吗? Greenhouse公司新出来的0.3兆像素的数码相机Pico PenShot外形特别——具有钢笔的外壳,它有一个USB接口的8MB内置闪存,能够存储至少500张相片。通过USB数据线,这些相片能够轻易地传输到电脑里。 此外,Pico PenShot还能够作为PDA触控笔使用、以及作为uSB的文件图片存储器,当然,它还具有普通钢笔的作用。  相似文献   
99.
[目的/意义] 学科交叉文献发现是进行学科交叉研究的重要前提,从海量的文献中快速、精准地发现领域相关交叉文献有助于研究人员快速地把握领域学科交叉动态,识别领域学科交叉研究热点与前沿。提出基于Rao-Stirling指数的领域学科交叉文献发现方法,并以纳米科学与纳米技术领域为例,探讨该方法的可行性。[方法/过程] 在Web of Science数据库下载纳米科学与纳米技术领域文献,构建期刊缩写-全称-学科类别对照表,利用Python编程构建文献参考文献学科分布矩阵,利用R编程计算每篇文献的Rao-Stirling指数进行文献的学科交叉测度,根据测度结果将纳米科学与纳米技术领域文献按照学科交叉程度分为三个水平,以发现领域学科交叉文献。[结果/结论] 基于Rao-Stirling指数的领域学科交叉文献发现方法可以实现领域文献水平的学科交叉测度,并发现学科交叉文献,且该研究方法也同样可扩展到其他研究领域。  相似文献   
100.
一、纳米技术的思想来源在物质世界的微观和宏观两个领域内 ,人类在小步地前进着 ,而在介于它们之间的世界里 ,科学家们发现了深藏其中的一些物理和化学上的奇异现象 .比如物体的强度、韧性、比热、导电率、扩散率、磁化率等完全不同于我们现有的常识 .195 9年 ,已故诺贝尔物理学奖获得者、量子物理学家费米曾在一次题为“底部还有很大空间”的演讲中提到 ,人类从磨尖箭头到光刻芯片的所有技术 ,都是一次性削去数以亿计的原子 ,以便把物质做成有用的形态 .他当时问道 :“为什么我们不可以从另一个角度出发 ,从单个分子甚至单个原子开始组装 …  相似文献   
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