Grundlagen-Modul Gesamtversion
1. Wie klein ist „nano“?
Die Definition von Nano Nano  wurde aus dem Griechischen abgeleitet (nanos = Zwerg) 1 Nanometer = 1/1‘000‘000 mm ≈ 3 Gold-Atome 10 0  m =  1.0 = 1 m (1 Meter) 10 -3  m =  0.001 m = 1 mm (1Millimeter) 10 -6  m =  0.000 001 m = 1  μ m (1 Mikrometer) 10 -9  m =  0.000 000 001 m = 1 nm (1 Nanometer)
Die Nano-Dimension – Grössenordnung Quelle: Fonds der chemischen Industrie FCI - Foliensatz
Die Nano-Dimension – Grössenordnung Quelle: http://www.powersof10.com/ Kurzfilm-Klassiker von Charles und Ray Eames aus dem Jahr 1977
Die Nano-Dimension – Grössenordnung Webseite „Scale of the Universe“ Quelle: http://primaxstudio.com/stuff/scale_of_universe/
Die Nano-Dimension – Grössenverhältnis Verhältnis Erde/Fussball = Verhältnis Fussball/Fulleren Quelle: Dr. Martin Schubert Kompetenzzentrum cc-NanoChem e. V. Quelle: Universität Mainz Quelle: www.surf.nuqe.nagoya-u.ac.jp
2. Definitionen
Was ist Nanotechnologie? Die Nanotechnologie … …  beinhaltet Forschung und technologische Entwicklung im  Bereich von 1 nm bis 100 nm …  erzeugt und bedient sich Strukturen, die aufgrund ihrer Grösse völlig neue Eigenschaften aufweisen …  beruht auf der Fähigkeit, im atomaren Massstab zu kontrollieren und zu manipulieren …  verbindet die klassischen Gebiete Chemie, Physik und Biologie Quelle: www.nano.gov/html/facts/whatIsNano.html
Disziplinen verschmelzen Physik Chemie Biologie Nano-technologie Physikalische Chemie Materialwissenschaften Mikroelektronik/Mechatronik Biochemie Pharma Diagnostik Biophysik Medizintechnik Medizinphysik
Was ist ein Nanomaterial? Nanostrukturiere Materialien (Innere Struktur oder Oberflächenstruktur im Nanometermassstab) Nanoobjekte
Beispiele Nanopartikel (Zinkoxid) Mehrwandiges Kohlenstoff-Nanoröhrchen Photonischer Kristall Aerogel (hochporöse Festkörper) Schicht Grenzfläche Chip (AMD K8) Strukturgrösse ≤ 130 nm
3. Herstellung
Woher kommen Nanopartikel? Nanopartikel aus natürlichen Quellen Vulkanausbrüche Waldbrände Sandstürme Nanopartikel durch den Menschen verursacht Zigarettenrauch Verkehr (Dieselfahrzeuge) Industrie Industrielle Erzeugung von Nanostrukturen Top-down Bottom-up
Erzeugung von Nanostrukturen vom Baum zum Brett Top-down: „von oben nach unten“ Erzeugung nanoskaliger Strukturen durch Verkleinerung bzw. durch ultrapräzise Materialbearbeitung Verfahren Zerkleinerung von Pulvern mit Kugelmühlen Ätzverfahren (Photolithographie) Strukturierung mit Elektronen- oder Ionenstrahlen
Erzeugung von Nanostrukturen vom Keimling zum Baum Bottom-up: „von unten nach oben“ Aufbau von komplexen Strukturen aus einzelnen Atomen oder Molekülen häufig in Selbstorganisation (self-assembly) Verfahren: Sol-Gel-Prozess Gasphasensynthese Chemische Gasphasenabscheidung (chemical vapor deposition, CVD) Physikalische Gasphasenabscheidung (physical vapor deposition, PVD)
4. Warum „nano“?
Neue Eigenschaften Nanomaterialien zeigen „neue“ Eigenschaften. Beispiel Aluminium:  Alu-Folie ist chemisch sehr stabil und darum wenig reaktionsfreudig. Alu-Nanopartikel verbrennen dagegen explosionsartig und werden als Raketentreibstoff eingesetzt. Quelle: www.spiegel.de/wissenschaft/technik/0,1518,656774,00.html
Neue Eigenschaften Goldrubinglas im Mittelalter Früher wurde zur Herstellung von Goldrubinglas dem Glasausgangsgemisch fein verteiltes Goldpulver beigefügt.
Nano-Effekte Neue Eigenschaften als Effekte der Nanotechnologie Dimensionsbedingte Eigenschaften (z.B. Nanocarrier in der Medizin) Superhydrophobie  (z.B. Lotuseffekt) Hohe spezifische Oberfläche: Erhöhte Reaktivität (z.B. Pyrophores Eisen) Verbesserte mechanische Stabilität (z.B. CNT) Veränderte elektrische & thermische Eigenschaften (z.B. CNT) Veränderte optische Eigenschaften (z.B. Nanogold, Flüssigkristalle)  Superparamagnetismus (z.B. Ferrofluide)
5. „Nano“ im Alltag
Nanotechnologie in Konsumprodukten TiO 2  als UV-Schutz: Nanopartikel in Sonnencrèmes und Kosmetika SiO 2  als Additiv für kratzfeste Lacke und Farben  Nano-Silber (antimikrobielle Wirkung & Geruchsunterdrückung  Kohlenstoff-Nanoröhrchen (CNTs) eingelagert im Rahmenmaterial zur Erhöhung der Stabilität
Nanotechnologie in Konsumprodukten Quelle: www.nanotechproject.org/inventories/consumer/analysis_draft/ 1317 Produkte (März 2011)
Nanotechnologie in Konsumprodukten Quelle: www.nanotechproject.org/inventories/consumer/analysis_draft/ 565 Produkte (März 2011)
Nanorama-Loft Quiz www.swissnanocube.ch/nanorama
6. Anwendungsgebiete
Wichtige Anwendungen Konsumprodukte Bauindustrie Automobil Energie IT, Elektr.  Optik Umwelt Chemie  Medizin Anwendungsgebiete
7. Nano in der Natur
Nie mehr schmutzig oder warum das Lotusblatt immer sauber bleibt.. „ Selbstreinigung“ von Lotusblättern beruht auf der Mikro- und Nanostrukturierung der Blattoberfläche. Wassertropfen perlen ab und reissen dabei Schmutzpartikel mit. Mikrostrukturen mit Nano-Wachs-Kristallen auf der Blattoberfläche (Rasterelektronenmikroskop)
Nie mehr schmutzig Quelle: www.youtube.com/watch?v=pzGunZ1-POw oder warum das Lotusblatt immer sauber bleibt.. Video-Illustration des Lotuseffekts Anwendung des Effekts z.B. in Fassadenfarben (Lotusan)
Haften ohne Leim oder warum der Gecko nicht von der Decke fällt. Haftstrukturen bestehen aus feinen Härchen (Ø ca. 200 nm) Härchen garantieren optimales Anschmiegen an jede Unterlage Fürs Haften verantwortlich sind die „Van-der-Waals-Kräfte“, die auf Ladungsverschiebungen innerhalb der Atome beruhen. Quelle: www.uni-saarland.de; Abbildung: S. Gorb, MPI für Metallforschung, Stuttgart
Haften ohne Leim Geckos finden auf fast jedem Untergrund Halt. Durch das „Abrollen“ der Zehen können sie den Kontakt wieder lösen.  oder warum der Gecko nicht von der Decke fällt. Quelle: www.max-wissen.de/Fachwissen/show/0/Didaktik/Bionik.html

Snc grundlagen modul

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    1. Wie kleinist „nano“?
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    Die Definition vonNano Nano wurde aus dem Griechischen abgeleitet (nanos = Zwerg) 1 Nanometer = 1/1‘000‘000 mm ≈ 3 Gold-Atome 10 0 m = 1.0 = 1 m (1 Meter) 10 -3 m = 0.001 m = 1 mm (1Millimeter) 10 -6 m = 0.000 001 m = 1 μ m (1 Mikrometer) 10 -9 m = 0.000 000 001 m = 1 nm (1 Nanometer)
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    Die Nano-Dimension –Grössenordnung Quelle: Fonds der chemischen Industrie FCI - Foliensatz
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    Die Nano-Dimension –Grössenordnung Quelle: http://www.powersof10.com/ Kurzfilm-Klassiker von Charles und Ray Eames aus dem Jahr 1977
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    Die Nano-Dimension –Grössenordnung Webseite „Scale of the Universe“ Quelle: http://primaxstudio.com/stuff/scale_of_universe/
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    Die Nano-Dimension –Grössenverhältnis Verhältnis Erde/Fussball = Verhältnis Fussball/Fulleren Quelle: Dr. Martin Schubert Kompetenzzentrum cc-NanoChem e. V. Quelle: Universität Mainz Quelle: www.surf.nuqe.nagoya-u.ac.jp
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    Was ist Nanotechnologie?Die Nanotechnologie … … beinhaltet Forschung und technologische Entwicklung im Bereich von 1 nm bis 100 nm … erzeugt und bedient sich Strukturen, die aufgrund ihrer Grösse völlig neue Eigenschaften aufweisen … beruht auf der Fähigkeit, im atomaren Massstab zu kontrollieren und zu manipulieren … verbindet die klassischen Gebiete Chemie, Physik und Biologie Quelle: www.nano.gov/html/facts/whatIsNano.html
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    Disziplinen verschmelzen PhysikChemie Biologie Nano-technologie Physikalische Chemie Materialwissenschaften Mikroelektronik/Mechatronik Biochemie Pharma Diagnostik Biophysik Medizintechnik Medizinphysik
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    Was ist einNanomaterial? Nanostrukturiere Materialien (Innere Struktur oder Oberflächenstruktur im Nanometermassstab) Nanoobjekte
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    Beispiele Nanopartikel (Zinkoxid)Mehrwandiges Kohlenstoff-Nanoröhrchen Photonischer Kristall Aerogel (hochporöse Festkörper) Schicht Grenzfläche Chip (AMD K8) Strukturgrösse ≤ 130 nm
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    Woher kommen Nanopartikel?Nanopartikel aus natürlichen Quellen Vulkanausbrüche Waldbrände Sandstürme Nanopartikel durch den Menschen verursacht Zigarettenrauch Verkehr (Dieselfahrzeuge) Industrie Industrielle Erzeugung von Nanostrukturen Top-down Bottom-up
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    Erzeugung von Nanostrukturenvom Baum zum Brett Top-down: „von oben nach unten“ Erzeugung nanoskaliger Strukturen durch Verkleinerung bzw. durch ultrapräzise Materialbearbeitung Verfahren Zerkleinerung von Pulvern mit Kugelmühlen Ätzverfahren (Photolithographie) Strukturierung mit Elektronen- oder Ionenstrahlen
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    Erzeugung von Nanostrukturenvom Keimling zum Baum Bottom-up: „von unten nach oben“ Aufbau von komplexen Strukturen aus einzelnen Atomen oder Molekülen häufig in Selbstorganisation (self-assembly) Verfahren: Sol-Gel-Prozess Gasphasensynthese Chemische Gasphasenabscheidung (chemical vapor deposition, CVD) Physikalische Gasphasenabscheidung (physical vapor deposition, PVD)
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    Neue Eigenschaften Nanomaterialienzeigen „neue“ Eigenschaften. Beispiel Aluminium: Alu-Folie ist chemisch sehr stabil und darum wenig reaktionsfreudig. Alu-Nanopartikel verbrennen dagegen explosionsartig und werden als Raketentreibstoff eingesetzt. Quelle: www.spiegel.de/wissenschaft/technik/0,1518,656774,00.html
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    Neue Eigenschaften Goldrubinglasim Mittelalter Früher wurde zur Herstellung von Goldrubinglas dem Glasausgangsgemisch fein verteiltes Goldpulver beigefügt.
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    Nano-Effekte Neue Eigenschaftenals Effekte der Nanotechnologie Dimensionsbedingte Eigenschaften (z.B. Nanocarrier in der Medizin) Superhydrophobie (z.B. Lotuseffekt) Hohe spezifische Oberfläche: Erhöhte Reaktivität (z.B. Pyrophores Eisen) Verbesserte mechanische Stabilität (z.B. CNT) Veränderte elektrische & thermische Eigenschaften (z.B. CNT) Veränderte optische Eigenschaften (z.B. Nanogold, Flüssigkristalle) Superparamagnetismus (z.B. Ferrofluide)
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    Nanotechnologie in KonsumproduktenTiO 2 als UV-Schutz: Nanopartikel in Sonnencrèmes und Kosmetika SiO 2 als Additiv für kratzfeste Lacke und Farben Nano-Silber (antimikrobielle Wirkung & Geruchsunterdrückung Kohlenstoff-Nanoröhrchen (CNTs) eingelagert im Rahmenmaterial zur Erhöhung der Stabilität
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    Nanotechnologie in KonsumproduktenQuelle: www.nanotechproject.org/inventories/consumer/analysis_draft/ 1317 Produkte (März 2011)
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    Nanotechnologie in KonsumproduktenQuelle: www.nanotechproject.org/inventories/consumer/analysis_draft/ 565 Produkte (März 2011)
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    Wichtige Anwendungen KonsumprodukteBauindustrie Automobil Energie IT, Elektr. Optik Umwelt Chemie Medizin Anwendungsgebiete
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    7. Nano inder Natur
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    Nie mehr schmutzigoder warum das Lotusblatt immer sauber bleibt.. „ Selbstreinigung“ von Lotusblättern beruht auf der Mikro- und Nanostrukturierung der Blattoberfläche. Wassertropfen perlen ab und reissen dabei Schmutzpartikel mit. Mikrostrukturen mit Nano-Wachs-Kristallen auf der Blattoberfläche (Rasterelektronenmikroskop)
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    Nie mehr schmutzigQuelle: www.youtube.com/watch?v=pzGunZ1-POw oder warum das Lotusblatt immer sauber bleibt.. Video-Illustration des Lotuseffekts Anwendung des Effekts z.B. in Fassadenfarben (Lotusan)
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    Haften ohne Leimoder warum der Gecko nicht von der Decke fällt. Haftstrukturen bestehen aus feinen Härchen (Ø ca. 200 nm) Härchen garantieren optimales Anschmiegen an jede Unterlage Fürs Haften verantwortlich sind die „Van-der-Waals-Kräfte“, die auf Ladungsverschiebungen innerhalb der Atome beruhen. Quelle: www.uni-saarland.de; Abbildung: S. Gorb, MPI für Metallforschung, Stuttgart
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    Haften ohne LeimGeckos finden auf fast jedem Untergrund Halt. Durch das „Abrollen“ der Zehen können sie den Kontakt wieder lösen. oder warum der Gecko nicht von der Decke fällt. Quelle: www.max-wissen.de/Fachwissen/show/0/Didaktik/Bionik.html