"Немного об истории развития нанотехнологии"

  • 400 BCE

    400 г. до н.э. Понятие "атом".

    400 г. до н.э. Понятие "атом".
    Древнегреческий философ Демокрит впервые ввел инициативу об «атоме» — нехватке частички вещества, обладающей истинным бытием, не включающейся и не превращающейся. Представление Демокрита были умозрительными. Источник
  • 347 BCE

    347 г. до н.э. Атомизм

    347 г. до н.э. Атомизм
    Атомизм прослеживается в работах древнегреческого философа Эпикура, римского философа Тита Лукреция Кара , в учении о гомеомериях древнегреческого философии, математике, астрономии Анаксагора, древнегреческого натурфилософа Архелая, в математизированной версии атомизма, греческого философии Диодора Крона, в учении о треугольниках древнегреческого философии Платона. Источник
  • 1841 г. "Нано"- загуститель

    1841 г. "Нано"- загуститель
    Самый знаменитый британский художник Уильям Тернер и многие живописцы 19 века использовали необычный "нано"-загуститель для масляных красок не , тайну состава которого удалось обнаружить только сегодня.
    Создание такого геля взаимодействия ему писать картины, послойно, нанося один слой краски поверх другого и при этом не обнаруживая их между собой. Это, как считается, показало высокую точность и яркость игры света и теней на своих поздних работах. Источник
  • 1857 год. Заложение основ нанотехнологии

    1857 год. Заложение основ нанотехнологии
    В 1857 году в Фарадеем впервые были получены устойчивые коллоидные растворы золота. Но обнаруживаются только оптические микроскопы, не обнаруживаются частицы в коллоидных растворах и не обнаруживаются в коллоидных веществах. Именно поэтому коллоидными называются вещества с ультравысоким уровнем дисперсности, которые не могут быть обнаружены в оптических микроскопах, с разрешением 300 нм при свете.
    Источник
  • 1985 г. Измерительные приборы

    1985 г. Измерительные  приборы
    Американский физик Роберт Керл, Хэрольд Крото и Ричард
    Смолли измеряют величину, позволяющую точно измерить размер частиц в один нанометр.
    Источник
  • 1986 г. «Молекулярные машины»

    1986 г. «Молекулярные машины»
    Примерно через сорок лет после знаменитой лекции Ричарда Ф. Фейнмана, Эрик К. Дрекслер в своей книге «Машины творения» (1986) создает возможности для создания, названных им «молекулярными машинами», и раскрывает удивительные возможности, связанные с возможными нанотехнологиями. Воображаемые организмы Дрекслера по своему размеру значительно меньше, чем очень высока вероятность для всех биологических клеток. Источник
  • 1998 г. Транзистор на основе нанотехнологий

    1998 г. Транзистор на основе нанотехнологий
    Голландский физик Сеез Деккер создал транзистор на основе нанотехнологий.
  • 2005 г. Кварк-глюонная плазма

    2005 г. Кварк-глюонная плазма
    Исследователи , работающие с RHIC,установили, что кварк-глюонная плазма – наиболее близкая к идеальной жидкости в природе. Важным параметром жидкости является вязкость, наблюдающая тренировку. Типичный пример вязкой жидкости – мед, а невязкой – вода.
    Источник
  • 2005 г. В.И. Петрик

    2005 г.  В.И. Петрик
    Российский исследователь и изобретатель В.И. Петрик, с помощью разработанного им же газофазного метода очистки металлов и разделения изотопов получил наноструктуры ряда металлов: платины, железа, никеля и др.
    Источник (https://goo.su/KbaL2)
  • 2016 г. «Увеличивающее стекло»

    2016 г. «Увеличивающее стекло»
    Создано самое передовое «увеличивающее стекло», с помощью которого можно увидеть атомы.
    Ученые — удивительные люди: они постоянно делают то, что ранее возможно невозможным, выходя за общепринятые рамки. И постепенно создают «увеличительное стекло», способное сфокусировать свет на поверхности с атомом. Источник