納米技術是與技術結構相關的科學、理論和工程學科,其尺寸以納米或十億分之一米為單位進行測量。例如,碳納米管的研究和應用,碳納米管是由幾納米(約1/50,碳納米管是迄今為止在地球上發現的最堅固、最堅硬的材料,它的強度是鋼...
納米技術是與技術結構相關的科學、理論和工程學科,其尺寸以納米或十億分之一米為單位進行測量。例如,碳納米管的研究和應用,碳納米管是由幾納米(約1/50,碳納米管是迄今為止在地球上發現的最堅固、最堅硬的材料,它的強度是鋼的500倍,比鋼輕10倍

可用于醫療領域的納米機器人,利用納米技術開發出寬度遠小于人類頭發的微型機器人,我們必須認識到,在文明史上,幾乎所有的技術都是在完全忽視納米尺度特性的情況下建立起來的,然而,這些特性在宏觀上對材料的體積特性有著巨大的影響,由于制造工藝的不精確性,現代金屬盔甲通常會有數萬億個納米級的小孔和變形。總之,這些小孔會顯著降低材料的強度,使其更容易被子彈或爆炸物穿透。如果用納米級的精度制造裝甲,它的效能可以提高數倍。研究這些性能屬于納米技術的范疇納米醫療設備可以用來清除動脈中的致命斑塊。除了研究如何使大塊材料變得更堅固或更有用之外,納米技術也專注于微型機器或結構。例如,你現在使用的計算機中的晶體管彼此之間的間距可能小于50納米,目的是最大限度地利用它們的可用空間。在不久的將來,電路設計將開始挑戰現有模式下小型化的限制,迫使人們轉向其他方法。納米技術的科學家們正在對此進行研究,每年都有數十億美元投入到這一領域納米技術的最終目標是精確控制物質的結構。有了最終的納米技術制造設備,人們可以將污垢轉化為細牛排,利用納米機械手網絡,將碳分子重新排列成合適的模式。兩者中的原子是相同的——大量的碳——只是它們的排列不同而已。先進的納米技術或許能讓我們制造出在動脈中游動的納米級醫療器械,去除牙菌斑和修復組織損傷。這樣的機器也許有一天能讓我們無限期地活下去,只需在衰老造成的損傷有機會積累和致命之前修復它納米技術用于制造智能手機等小型計算設備。