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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
目前,一股研究、开发、应用纳米技术的热潮,正席卷着一些发达的国家.纳米技术是研究电子、原子、分子在0.1~100nm度(1纳米=10-9米)空间内的运动特点规律,并利用这些制造具有特定功能产品的高新尖技术.由于纳米电子技术已成功研制出单个电子晶体管,将使成群电子运动由晶体管控制的状态改由单个电子晶体管控制单个电子运动的状态,可提高功效1000倍,使元件的可靠性提高若干倍,具有超高速、超容量、超微型、低功耗的性能.它包括了纳米电子技术、纳米材料技术、纳米机械技术、纳米显微技术与纳米物理学和纳米生物学等不同的学科和领域.纳米时代的到来,标志着半导体器件时代即将结束.纳米技术群必将对军事领域产生重大影响,其影响之一是未来作战的武器装备将趋于微型化.  相似文献   

2.
纳米级金属线想象有一种磁毯,它的每一股线只有几个原子粗。当然,这只不过是一种比喻.将这种新研制的纳米级的线嵌入薄膜里──例如,优质的音频和视频磁带等。巴尔的摩约翰·霍普金斯大学的化学家T.M.惠特尼(T.M.WLitny)说,这样的一维纳米级线材现在...  相似文献   

3.
正如何才能使你的电子设备真正专属于你?科学家给出的答案是原子级指纹技术。来自英国兰卡斯特大学和曼彻斯特大学的研究人员试着将指纹缩小到纳米级,结果发现,仅凭人类目前的技术,想要对以原子为单位的指纹进行克隆,是完全不可能的。因为在这个尺度上,量子力学就会取代传统力学,而后者只有对尺度更大的物体才能发挥作用。研发人员认为,这项技术可以结合到现有芯片的制造过程中,应用于任何一台电子设备,成为鉴定硬件和软件使用者身份的系统基础。在  相似文献   

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5.
战争中使用飞机大炮等军火武器,这是尽人皆知的.实际上,为了战胜敌人,那是无所不用其极啊!下面是几种使用秘密神效武器的作战事例.以色列借用毒品削弱埃军1967年和1973年的两次中东战争,都以埃及军队惨败而告终,究其原因,在相当程度上与埃及军队中了以方的毒品计有关.  相似文献   

6.
石墨表面纳米级直接刻蚀的研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
王忠怀 《科学通报》1993,38(5):433-433
利用扫描隧道显微镜(STM)对导体和半导体表面进行纳米级超微加工,不仅在理论上可深化对表面原子和分子运动规律的认识,以及介观物理、量子力学等基础科学的研究,而且有着潜在的应用前景,如制作高密度存储信息元件和纳米尺度的电子元件等。目前,这方面的工作已取得了一些进展。我们用自行研制的STM,采用在针尖与样品之间施加长脉冲电压的方法对石墨表面进行了直接刻蚀,得到了各种字体和图案。  相似文献   

7.
林风 《科学之友》2010,(5):24-24
战争中使用飞机大炮等军火武器,这是尽人皆知的。实际上,为了战胜敌人,那是无所不用其极啊!下面是几种使用秘密神效武器的作战事例。以色列借用毒品削弱埃军1967年和1973年的两次中东战争,都以埃及军队惨败而  相似文献   

8.
液晶添加剂的纳米级润滑性能与机理   总被引:5,自引:0,他引:5  
低速度、低黏度和摩擦副表面达到分子级光滑时所形成的纳米级润滑膜性能不同于弹流润滑和边界润滑,由于尺寸效应,结构长程有序的液晶添加剂对纳米级油膜的润滑特性和成膜机理有有极大的验结果表明,在纳米级薄膜润滑区,添加有液昌的十六烷的实测油测油膜厚度比理论计算值大3-5倍,油膜厚度随液晶极性、液昌浓度和外加电场的增加而增加,润滑剂的有效黏度与滚动速度和外电压有关,随滚动速度的减小而由体相黏度逐渐增大到体相黏度的几至几十倍,随外电压的增加而增加并逐步趋于稳定,近固体表面润滑剂分子的有序度越高,油膜越厚。  相似文献   

9.
Cu-Zn-Al合金中贝氏体的纳米级生长台阶   总被引:1,自引:2,他引:1  
李春明 《科学通报》1994,39(11):980-980
贝氏体相变机制是固态相变领域中争论时间最长、分歧最大的问题之一.切变和扩散两大学派对此均开展了大量研究工作,所得结果各自不同,观点亦大相径庭.本世纪60年代,美国学者Aaronson将蒸汽凝聚或液相凝固成晶体的台阶生长机制引入固态相变,建立了扩散控制的台阶长大模型,成功地解释了许多片状相及贝氏体相变的实验现象.迄今,已在许多钢和有色合金的贝氏体中发现了台阶结构,为扩散机制提供了实验依  相似文献   

10.
吸氧武器     
艺放 《科学之友》2001,(6):33-33
21世纪上半叶的一天,我国东海海面上突然出现了一支不标国籍的特混舰艇编队。该编队的舰艇以常规动力装置推进,即以需要氧气的柴油机、蒸气机为主动力。当这支舰艇编队企图闯入我领海时,早就密切注视这支特混编队的我海军某指挥部决定使用吸氧武器活捉敌舰。  相似文献   

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12.
粒子束武器     
随着科学技术的发展,新一代的理想的战略防御武器——粒子束武器将有可能实现。《粒子束武器》一文主要从技术方面加以评述,分析了研制粒子束武器需要解决的几项关键技术,可供有兴趣者一读。  相似文献   

13.
次声波武器     
声音是一种波,是由物体的机械振动而产生的。受生理结构所限,人耳只能听到音频范围内的声波。音频之外人耳听不见的声波被称为超声波和次声波。超声波是指20000赫兹以上的声波,次声波是低于20赫兹的声波。  相似文献   

14.
基因武器     
作为一种杀人不见血的新型武器,基因武器实际上是一种生物制剂。它是根据生物的遗传特性,人为地用一种"致病力强的基因"或"耐药基因"去置换另一种致病微生物(炳菌或病毒)细胞中的基  相似文献   

15.
电磁武器与微波武器的发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
黄志洵 《自然杂志》2000,22(5):268-271
本文介绍了电磁武器和微波武器的发展情况.文章认为,这类武器体现了电子战的最新方式;其研制在技术上难度很大,且要求高投资.但从技术上讲,出现这类武器的条件已经具备.  相似文献   

16.
声波武器     
任何人,只要是看过汤姆·克鲁斯在《绝密情报》中使用那把声波枪向追踪者射击这一幕,都会认为这种武器只会出现在科幻小说中。但是,运用现代科技确实可以制造出这样的武器,只是样子有点不同罢了。乌迪·诺里斯——美国科学技术有限公司的首席执行官以及超声技术领域的先驱者,发明了一种不会取人性命的声波武器。据诺里斯说:“对大多  相似文献   

17.
太空武器     
军备竞赛正在进入一个新的、可怕的阶段。美国和苏联都在发展能从轨道上摧毁军用卫星、攻击弹道导弹的武器。太空渐渐变成军事强国下次进行危险的、高代价的战争的大战场。从太空时代的一开始,就存在着这种日趋激烈的太空军备竞赛的根源。1957年10月苏联SPUTNIK  相似文献   

18.
煤岩结构纳米级变形与变质变形环境的关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
琚宜文  姜波  侯泉林  王桂梁 《科学通报》2005,50(17):1884-1892
煤岩结构的纳米级变形与变质变形环境有着较密切的关系. 在不同变质变形环境中, 煤岩结构可以发生显微变形, 甚至可以表现在纳米级尺度上, 由此并导致分子结构和纳米级孔隙结构(<100 nm)的变化, 后者是煤层气的主要吸附空间. 通过X射线衍射和液氮吸附法对不同变质变形环境、不同变形系列构造煤大的分子结构与纳米级孔隙结构特征进行了深入研究, 并结合高分辨透射电子显微镜对大分子结构和孔隙结构直观观测, 结果表明: 构造煤大分子基本结构单元(BSU)堆砌度Lc从低煤级变质变形环境至高煤级变质变形环境增长较快, 这主要反映了不同变形机制下构造煤不同变质变形环境的差异. 尽管温度因素对大分子结构参数Lc的变化也取重要作用, 但应力作用更明显. 煤BSU堆砌度Lc以及La /Lc参数的变化反映了构造变形强弱的变化, 可以当作构造煤结构纳米级变形程度的指示剂. 由于温度、压力的增大, 主要是定向应力的作用, 分子的局部定向性增强, BSU内各碳网及BSU间排列的秩理化程度明显增强. 对于纳米级孔隙结构的变形, 随着应力作用的增强, 同一变质变形环境不同类型构造煤纳米级过渡孔孔容所占比例明显降低, 微孔及其以下孔径段孔容明显增多, 可见亚微孔和极微孔; 过渡孔比表面积所占比例大幅度降低, 而亚微孔却增加得较快. 非均质结构煤孔隙参数与弱脆性变形煤相当. 但不同变质变形环境构造煤的纳米级孔隙的变形又有所区别. 温度与围压条件对纳米级孔隙特征参数的演化也有一定的作用, 但应力的变化却对纳米级孔隙特征参数的演化起到主要作用.  相似文献   

19.
于文斌  刘志义  程南璞  何洪 《科学通报》2007,52(10):1216-1219
析出强化效应差是镁合金研究和开发过程中存在的重要问题. 本文报道了添加微量重稀土元素镱(Yb)对变形镁合金ZK60的析出相和力学性能的影响. 用金属型铸锭和热挤压的方法制备了含Yb 1.78 wt%(0.26 at%)的ZK60-Yb镁合金, 用透射电子显微镜等对挤压态和经过T6热处理的合金进行了观察研究, 发现Yb对合金的析出相和析出行为的影响非常显著, 合金在挤压过程中出现了动态析出现象, T6热处理得到了均匀的高度弥散的纳米级球状析出相, 颗粒直径5~20 nm, 分布间距10~30 nm. 合金具有优异的析出强化效应, 室温最高抗拉强度达到417.5 MPa.  相似文献   

20.
武器的进化     
生命比机器,精确妙难详。古人赤眸阵,木石足死伤。炼金更取火,威力大扩张。夹枪带巨炮,打击甚远乡。核弹加化武,轻松毁一方。人体脆何似,不战亦难长。岂需高科技,催速促消亡。  相似文献   

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