еще раз о НаноТехнологиях

Шаркан

07-02-2010 13:24:39

взято из: http://zhurnal.lib.ru/s/stepanow_a_f/145.shtml
рекомендую для чтения и весь раздел: http://zhurnal.lib.ru/s/stepanow_a_f/

публикация представляет собой перепечатку статьи из "Техники молодежи" №12 за 1989 год, вначале следует предисловие от автора блога.

ПРЕДИСЛОВИЕ:
В этой статье я привожу полностью тот "первоисточник", с которого всё и начиналось для меня в далёком теперь уже 90-м. Обозрение Бориса Понкратова, на мой взгляд, наиболее полное и сжатое одновременно - из всех, что встречались мне до сих пор. И написано очень хорошим, простым и доступным языком - без лишних умностей и идиотизма. Как ни странно, оно не утратило новизны и актуальности доселе - хотя времени прошло с тех пор предостаточно, и эту тему вполне могли развить и журналисты, и писатели, и режиссёры и обозреватели - в общем, все, кормящиеся от СМИ.
Что-то было написано, снято - но, если учитывать глобальность перемен, которые несёт в себе НТ - то становится непонятно это затянувшееся почти молчание вокруг этой темы.
О нанотехнологиях сегодня многие слышали, но вот многие ли смогут правильно ответить на вопрос, что это такое? Есть у меня подозрение, что тематика умышленно замалчивается. А обыватель, не получающий повторных порций информации, успешно забывает обо всём, что нельзя намазать на хлеб, через минуту. Хотя именно НТ могут дать ему и хлеб, и масло и повидло - бесплатно и в количествах, достаточных для создания Монбланов из указанных продуктов.
В начале разработки НТ сама идея о том, что они могут дать, казалась несбыточной мечтой, а осуществление проекта - делом далёкого будущего. Но сегодня мы подошли к решению этой задачи почти вплотную, и... что за этим последует?
Станислав Лем ещё в 70-е годы описывал принципы НТ как итоговый результат развития неуязвимого оружия массового поражения. Дойдёт ли дело до этого - зависит от нас, в первую очередь. От того, позволим ли мы существовать армиям и тому, что их порождает - государствам, для которых НТ в свободном использовании означает гибель. Впрочем, использование НТ даже несвободно и под полным госконтролем означает для института власти то же самое - только при этом государства погибнут вместе со своими гражданами.
Итак, перед вами - та самя статья, с которой для меня всё и начиналось...

Степанов Александр Фёдорович


собственно СТАТЬЯ
илюстрация: http://zhurnal.lib.ru/img/s/stepanow_a_ ... kopija.jpg

Борис ПОНКРАТОВ, научный обозреватель
ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ В ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ,
или последняя технократическая утопия

Пожалуй, только в последнее десятилетие мы ясно поняли, что нынешнее якобы бесконечное, неостановимое индустриально-техническое развитие имеет свой закономерный и уже очень близкий конец: экологическую катастрофу. Вариантов выбора, рецептов спасения предложено немало. Об одном из самых радикальных и масштабных, претендующих на то, чтобы удовлетворить и ярых "технократов", и крайних "зеленых", рассказывает эта статья.


ЭТО НАЗВАЛИ НАНОТЕХНОЛОГИЕЙ
По мере углубления наших знаний и умений некоторые научно-технические направления стали сами подсказывать нам, что дальнейший прогресс должен идти не "вширь", а "в глубь" материи, чтобы в ходе развития требовалось не наращивать потребление энергии и материалов, а, наоборот, уменьшать его. Это означает стремление к предельной миниатюризации всех машин и технических систем, к построению их не из кусков вещества, а непосредственно из атомов и молекул.
Кажется, первым задумался об этом в конце 50-х годов американский физик-теоретик Ричард Фейнман. Он предложил идти "вглубь" постепенно: создать последовательность устройств, где каждое следующее поколение строит свои подобия все меньших размеров. Но это означало, что придется начать с самого сложного: с конструирования самовоспроизводящихся систем.
Весной 1977 года студент Массачусетсского технологического института Эрик Дрекслер наметил другой путь решения этой задачи: опуститься "вглубь" сразу, но зато начать с довольно простых молекулярных устройств - с искусственных подобий биологических молекул, работающих в живых клетках. Конечно, простота этих структур очень относительна, но все же воспроизвести их современными методами - не безнадежная задача. А потом эти простейшие молекулярные машины можно использовать для построения все более сложных систем, вплоть до самовоспроизводящихся.
Это направление Дрекслер предложил по аналогии с МИКРОэлектроникой назвать НАНОтехнологией; значение приставки "нано" - здесь то же, что и в( названиях дробных единиц измерения, то есть одна миллиардная доля, 10~9, только используется в более широком смысле - просто как указание на очень малые размеры.
А начинать с больших деталей и затем уменьшать их - бесперспективно. Ведь никакая обработка не поможет отсечь от куска материала все лишнее и оставить одну-единственную нужную молекулярную цепочку.
Мы очень кратко сообщали о работах по нанотехнологии в Љ 7 "ТМ" за 1987 год, но о ней, несомненно, стоит рассказать подробно.

ПРОСТЕЙШИЕ НАНОМАШИНЫ
Итак, Эрик К. Дрекслер вместе с небольшой группой энтузиастов в конце 70-х годов начал работы по нанотехнологии в Станфордском университете. Он решил, что для создания самого первого поколения наномашин можно использовать те же "строительные блоки", что и в биологических системах - 20 аминокислот, из которых синтезируются все природные белки. При этом, конечно, придется сохранить и главный "строительный принцип" природы - соединение этих аминокислот в линейную полипептидную цепочку. Подобные цепочки замечательны тем, что после своего образования в клетке они сами сворачиваются в определенную трехмерную структуру. А такие структуры уже приобретают биологическую активность, то есть становятся "биоинструментами" и "биомашинами" клетки, способными выполнять в ней определенные функции.
Таковы прежде всего энзимы (ферменты) - катализаторы всех биохимических реакций. Они могут выборочно присоединять к себе определенные молекулы и тем самым модифицировать их, менять их свойства, заставлять их реагировать друг с другом. Ферменты типа рестриктазы и лигазы способны в заданных местах разрезать и сшивать нити ДНК. Более сложные внутриклеточные структуры - рибосомы могут синтезировать полипептидные цепи по заданной программе, записанной в молекулах ДНК или РНК.
С другой стороны, есть белковые структуры, выполняющие механические функции - стоек, тяг, рычагов. Это, например, различные каркасы для пространственного размещения активных молекул, волокна мышечных клеток, жгутики для передвижения у бактерий.
Вообще-то первые структуры такого рода уже синтезированы методами генной или белковой инженерии, но в основном, видимо, придется использовать то, что уже есть в природе,- сейчас узнаем почему. Так или иначе, есть надежда, что для первых простейших наномашин удастся подобрать основной ассортимент почти готовых деталей и узлов молекулярных размеров. А объединить их в единую конструкцию, выполняющую заданные функции, помогут те же ферменты. Так появится первое поколение наномашин, и с их помощью начнется сборка более сложных систем.
Но, предлагая использовать вначале биоподобные структуры, сам Дрекслер главное внимание уделяет "техногенным" наномеханизмам. созданным по типу обычных больших машин. И это вполне понятно.
Прежде всего нет смысла отказываться от массы идей, накопленных долгим развитием макротехнологии. Это все то, до чего "не додумалась" природа, начиная с колеса и кончая цифровым компьютером. Поэтому Дрекслер в своих работах подробно обосновал способы построения на атомном уровне подшипника и зубчатой передачи, рассмотрел проблемы трения скольжения и т. д.
Кроме того, биоподобные структуры (и все, что они могут создать) - это органика, а значит, их возможности ограничены. Они теряют стабильность или разлагаются при повышенных температурах и давлениях, не могут с большой точностью обрабатывать твердый материал, действовать в агрессивных средах и т. п. Да и не все нужные виды наномеханизмов можно сконструировать из 20 аминокислот, выстроенных в линейную цепь. Значит, неизбежно потребуется широко использовать разнообразные неорганические молекулы и кристаллоподобные структуры.
Еще хуже то, что белковую наномашину пока никак не удается спроектировать. Невозможно даже предсказать - в какую структуру свернется вновь синтезированная полипептидная цепь, а тем более - на что окажется способной эта структура, да и сможет ли она вообще что-то делать. И уж совсем безнадежной кажется обратная задача: исходя из нужной нам функции белковой молекулы рассчитать первичную последовательность ее аминокислот (а это и есть задача проектирования).
Как уже говорилось, всем этим занимаются специалисты по генной и белковой инженерии, но они еще далеки от уверенного решения даже прямых задач, в основном они проводят небольшие модификации ферментов с уже известной структурой и функцией, надеясь усилить их активность, избирательность и т. д., действуя при этом часто "на ощупь".
Как видим, есть много серьезных причин сделать ставку на устройства, близкие к обычным машинам. В то же время без биоподобных структур очень трудно начать манипулировать отдельными атомами и молекулами, да и другие их сильные стороны терять не хочется. Поэтому во втором поколении наномашины соединят в себе свойства и живых и технических систем, включат в свой состав и ферменты и шестеренки.

СБОРЩИК
Основным типом машин второго поколения, по мысли Дрекслера, станет так называемый ассемблер, то есть сборщик. Из любых нужных атомов и молекул он должен уметь строить наносистемы любого назначения - двигатели, "станки", вычислительные устройства, средства связи и т. д. Это будет универсальный молекулярный робот со сменными программами на "перфолентах" типа цепочек РНК или ДНК, но в отличие от живых систем легко изменяемых и заменяемых. Процесс смены программы мог бы напоминать заражение клетки вирусом, от чего она перестраивается на синтез чуждых ей белков.
С созданием сборщиков нанотехнологию можно будет считать окончательно родившейся, получившей твердую самостоятельную основу.
Вот как представляет Дрекслер общие черты сборщиков и их работу. По аналогии с биомолекулами и современными сложными механизмами обычного типа можно считать, что сборщику для выполнения его задач достаточно иметь порядка 10 тыс. подвижных и неподвижных узлов, каждый из которых построен в среднем из сотни элементарных деталей - атомов (итого порядок сложности - около миллиона атомов). Это соответствует размеру примерно в одну тридцатую средней бактерии.
Внешне сборщик можно представить как ящик с "рукой" - манипулятором длиной в сотню атомов. Сам манипулятор прост, но может оперировать сменными инструментами любой сложности. Инструментами служат молекулы, имеющие активные реакционные центры, то есть участки, способные образовывать прочные химические связи с другими молекулами. Внутри сборщика размещены устройства, двигающие манипулятор, заменяющие молекулярные инструменты в его захвате и, конечно, содержащие программу всех действий.
Как и рибосомы в клетке, сборщики будут работать в емкостях со специальной жидкостью, богатой исходными материалами, молекулами-заготовками, а также "топливом" - молекулами с большим запасом химической энергии.
Видимо, "рука" будет просто ожидать, пока нужная молекула, пройдя через избирательную насадку, в своем хаотическом движении не ударится о захват. По этому принципу работают активные участки всех ферментов. В их структуре есть изгибы, которые по форме и размеру точно соответствуют нужной молекуле - и никакой другой. У быстрых ферментов скорость обработки составляет миллион частиц в секунду при достаточной их концентрации в среде.
Рабочий цикл сборщика, таким образом, может повторяться примерно миллион раз в секунду. Эту оценку можно подтвердить другим, независимым рассуждением: "рука" сборщика примерно в 50 млн. раз короче руки человека, и, значит, если сохранять эквивалент инерционных нагрузок, она сможет двигаться примерно во столько же раз быстрее. Опять же для надежности зададим сверхнизкую инерционную нагрузку, соответствующую одному движению человеческой руки в минуту. Для наноманипулятора это будет эквивалентно примерно тому же миллиону движений в секунду (50 000 000:60).
Как предупреждает Дрекслер, для практической наноинженерии очень опасны хаотические тепловые колебания атомов и молекул. Они могут помешать манипулятору робота обрабатывать и устанавливать детали с нужной точностью. Правда, в определенных случаях они полезны, например, когда манипулятор "ожидает" случайного наскока молекулы для ее захвата. Но для прецизионных операций тепловые колебания вредны. По этой причине Дрекслер спроектировал очень "толстый" манипулятор (конус 30 нанометров в диаметре и 100 - в длину), сложенный из атомов углерода по типу алмазной решетки. Это придаст ему такую жесткость, что его тепловые перемещения не превысят половину диаметра атома.

СВЯЗЬ И УПРАВЛЕНИЕ
Управлять сборщиками "вручную" из-за огромной скорости их работы, конечно, невозможно. Это должны делать нанокомпьютеры, программируемые на каком-нибудь обычном языке управления промышленными роботами.
Для связи с этими крошечными машинами можно использовать нанокомпьютерный интерфейс или непосредственно передавать команды по проводам, достаточно толстым на управляющем конце, чтобы использовать обычную микротехнологию. Возможно, удобнее будет передавать команды по радио. Подходящим средством управления наномашинами мог бы стать и свет.
Вообще роль света в нанотехно-логических устройствах может быть огромной, что особенно подтверждают достижения последних лет. Совсем недавно, например, полностью раскрыты молекулярные структуры фотосинтетических пигмент-белковых комплексов бактерий и зеленых растений, детально выяснен механизм их работы. Ученые начали думать об искусственном воспроизведении этих структур. Та же тенденция видна в исследовании механизма зрительного восприятия.
Светочувствительные молекулярные системы могут использоваться и во многих других областях, где этого не сумела сделать природа. Можно будет задействовать весь ассортимент известных фотохимических и фотофизических эффектов. Например, свет может изменять форму определенных молекул. Перемещения атомов при этом происходят за триллионные доли секунды. Наконец, свет может стать и источником энергии для наноустройств.
Что касается нанокомпьютеров, то Дрекслер и здесь предлагает использовать механические принципы. Он разработал концепцию вычислительного устройства, в котором двоичный код реализуется двумя фиксированными положениями прочных линейных карбиновых молекул из 7-8 звеньев длиной 1 нм. Эти микроскопические стерженьки скользят в твердой матрице по каналам, пересекающимся под прямыми углами, так что один стерженек может перекрывать (или не перекрывать) путь другому. Трех параллельных каналов, пересеченных четвертым, достаточно, чтобы образовать универсальную логическую ячейку. Набор таких ячеек позволяет реализовать любой процесс вычислений или обработки информации.
Запоминающее устройство емкостью в миллиард байт займет в таком исполнении объем бактерии - один кубический микрон. Длительность вычислительного цикла, то есть время перемещения стерженька из одного положения в другое, при его ничтожных размерах, составит всего 50 пс (10~12 с). Поэтому быстродействие такой механической системы будет выше, чем у лучших современных макрокомпьютеров.
Естественно, компьютер может быть и электронным. При этом, пишет Дрекслер, если только верны идеи Р. Фейнмана, высказанные им в статье 1985 года "Квантовые компьютеры", их быстродействие будет еще на 3-5 порядков больше.

КОПИРОВЩИК
Все сказанное до сих пор, кажется, не предвещает особенных потрясений в нашей повседневной жизни. Пожалуй, описанные здесь машины смогут стать лишь дорогими игрушками для ученых и военных. Их массовое производство представляется безнадежно нерентабельным. Но все эти предположения останутся верными лишь до тех пор, пока в один прекрасный (а может быть, и страшный) день не будет создано САМОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЕСЯ НАНОУСТРОЙСТВО.
Всем видам таких устройств Дрекслер дал общее название "репликатор", то есть копировщик. Прислушайтесь внимательно к этому слову. Может быть, когда-нибудь оно обозначит новую эру в жизни человечества. Она начнется, если будет построен один-единственный копировщик. Этого окажется достаточно для такого гигантского переворота во всех областях человеческой деятельности, какого, может быть, еще не знала история.
Не слишком ли сильно сказано? Давайте посмотрим.
Итак, построен один копировщик. Допустим, что он в тысячу раз сложнее сборщика, то есть число атомов в нем равно примерно миллиарду. Тогда, работая все с той же более чем умеренной производительностью - миллион атомов в секунду, копировщик соберет собственную копию за тысячу секунд, то есть за четверть часа. Опять-таки эта оценка подтверждается независимым соображением: примерно за то же время в благоприятных условиях делится клетка микроба. Новая копия немедленно приступит к самовоспроизведению, и через 10 ч в растворе со строительными и "энергетическими" молекулами будет плавать уже около 70 млрд. копировщиков, а менее чем за сутки их масса превысит тонну.
Не будем развивать идею о том, как Земля покроется километровым слоем копировщиков. Для этого их надо еще научить питаться "подножным кормом". Мы, конечно, не будем торопиться и оставим их в баке со спецраствором, без которого они обречены на гибель.
Задумаемся о другом. Эта тонна сверхсложнейших устройств получена в течение суток БЕЗ ВСЯКИХ ЗАТРАТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТРУДА. А вторую тонну можно получить уже не за сутки, а... правильно- всего за 15 минут - только подавай раствор. Вопрос о цене, пожалуй, что и отпадает. Немного осмелев и нарастив за неделю-другую нужную массу копировщиков, можно заставить их прямо из самих себя сложить... ну, допустим, мост через Берингов пролив.
Но дело, конечно, не в количественных рекордах. В наступившей "новой эре" исчезнет необходимость и в любом квалифицированном человеческом труде.
Вот, например, Дрекслер подробно описывает, как с помощью копировщиков построить, то есть, простите, вырастить, ракетный двигатель.
Процесс идет в баке, на дно которого помещают подложку - основание. Крышка бака герметически закрывается, и насосы наполняют его вязкой жидкостью, содержащей в виде взвеси копировщики, перепрограммированные на новые функции сборщиков. В центре подложки находится "зародыш" - нанокомпьютер, хранящий в памяти все чертежи будущего двигателя, а на поверхности имеющий участки, к которым могут "прилипать" сборщики из бурлящей вокруг взвеси. Каждый из них получает информацию о назначенном ему пространственном положении относительно зародыша и приказ захватить своими манипуляторами несколько других сборщиков из взвеси. Они также подключаются к компьютеру "зародыша" и получают аналогичные приказы. За несколько часов в жидкости вырастает некое подобие кристаллической структуры, с мельчайшими подробностями очерчивающей форму будущего двигателя.
Снова включаются насосы, заменяя в баке взвесь сборщиков раствором строительных материалов. Компьютер зародыша отдает команду, и часть составляющих каркас строителей отпускает своих соседей, складывает манипуляторы и также вымывается, оставляя ходы и каналы, которые будут заполнены нужными атомами и молекулами.
Специальные усики оставшихся сборщиков интенсивно гребут, создавая в каналах непрерывный ток жидкости, содержащей "топливо" и исходные материалы и выносящей из рабочей зоны отходы и тепло. Система связи, замкнутая на компьютер зародыша, передает команды каждому строителю.
Там, где требуется наибольшая прочность, сборщики складывают атомы углерода в алмазную решетку. Где критичны тепловая и коррозионная устойчивость, на основе окиси алюминия создаются структуры кристаллической решетки сапфира. В тех местах, где напряжения невелики, сборщики экономят вес конструкции, меньше заполняя поры. И по всему объему будущего двигателя атом за атомом выкладываются клапаны, компрессоры, датчики и т. д. На всю работу потребуется менее суток времени и минимум человеческого внимания (но не труда!).
А ведь в результате в отличие от обычных двигателей получилось изделие, которое не имеет ни единого шва и выигрывает в массе примерно в 10 раз по сравнению с современными конструкциями. По своей структуре оно, пожалуй, больше похоже на драгоценный камень.
Но это все еще самые простые возможности нанотехнологии. Из теории известно, что ракетные двигатели работали бы оптимально, если бы могли менять свою форму в зависимости от режима. Только с использованием нанотехнологии это станет реальностью. Конструкция, более прочная, чем сталь, более легкая, чем дерево, сможет, подобно мускулам (используя тот же принцип скользящих волокон), расширяться, сжиматься и изгибаться, меняя силу и направление тяги.
Космический корабль сможет полностью преобразиться примерно за час. Нанотехника, встроенная в космический скафандр и обеспечивающая круговорот веществ, позволит человеку находиться в нем неограниченное время, к тому же превратив оболочку скафандра в "умножитель силы". В освоении космоса наступит новая эра.

ЧТО ЖЕ - ЗОЛОТОЙ ВЕК?
Но то ли еще начнется на Земле? Сборщики сделают практически все практически из ничего, используя любое "подножное сырье", воду и воздух, где есть главные нужные элементы - углерод, кислород, азот, водород, алюминий и кремний; остальные, как и для живых организмов, потребуются в микроколичествах. Исчезнут вспомогательные производства и вся так называемая "группа А", а предметы потребления будут производиться прямо "на дому".
Нанотехника восстановит озоновый слой, очистит от загрязнений почву, реки, океаны, атмосферу, демонтирует заводы, плотины, рудники, запечатает радиоактивные отходы в вечные самовосстанавливающиеся контейнеры. Города и дороги будут расти как трава. В пустынях поднимутся леса фотосинтетических элементов, которые дадут нужное количество электроэнергии, пищевых веществ и универсального биологического топлива - АТФ (аденозинтрифосфатной кислоты). Следы промышленной деятельности почти исчезнут с лица Земли, сократятся сельскохозяйственные угодья, большую часть планеты покроют сады и естественные экосистемы...
Произойдет новая научная революция. Сопоставимые с размерами сборщиков приборы, научное оборудование и натурные модели будут проектироваться и реализовываться в "металле" за считанные секунды. На них одновременно и с огромной быстротой пойдут миллионы параллельных экспериментов любой сложности, результаты которых обобщит искусственный интеллект и выдаст в нужной форме.
Принципиально иным станет образование. Дети получат карманные наноконструкторы, создающие движущиеся модели животных, машин и космических процессов, которыми они смогут управлять. Игровые и учебные наномашины откроют доступ к мировому знанию, разовьют по индивидуальной программе умственные способности.
Неузнаваемо изменится медицина. Последовательно проверяя и если надо "исправляя" молекулы, клетку за клеткой, орган за органом, наномашины вернут здоровье любому больному, а затем просто не допустят никаких заболеваний и патологий, в том числе генетических. Человек будет жить сотни, может быть, тысячи лет.
Труд в современном смысле, то есть "в поте лица", который с незапамятных времен был главным содержанием жизни, перестанет существовать. Потеряют смысл и нынешние понятия стоимости, цены, денег. Как считает Дрекслер, в таком полностью обновленном обществе осуществится настоящая Утопия - но не из тех, где дается рецепт коллективного счастья в типовых общежитиях. Наоборот, каждый человек получит максимальное разнообразие вариантов существования, возможность, не мешая другим, свободно избирать и менять образ жизни, экспериментировать, ошибаться и начинать сначала.
Дрекслер не наивен. Он понимает, что реальная картина нанотехнологического бытия может оказаться не совсем радужной, старется предусмотреть возможные осложнения и наметить выходы, Но, наверное, это уже тема другой статьи. А пока, может быть, свои мнения захотят высказать читатели?

Шаркан

08-02-2010 12:19:15

ссылка на книгу самого Дрекслера:
http://www.golenko.hotmail.ru/pic_golen ... intro.html
анонс: http://kbogdanov1.narod.ru/nanotechnology/Drexler.htm
еще ссылка, если первая глючит: http://www.valinfo.ru/forum/index.php?showtopic=2469

------------------------
ИзображениеИзображениеИзображение

whirlwind

21-04-2010 09:41:08

Ниди

27-04-2010 11:09:55

Очень интересно. Но это дело далекого будущего. Сейчас под нанотехнологиями понимают гораздо более приземленные технологии. Например вот это:

Просверлили

В России начал работать первый нанозавод


Скрытый текст: :
Вчера в Ярославской области, в городе Рыбинске, открылось первое серийное производство по выпуску сверхпрочных сверл с нанопокрытием. На подходе еще два крупных предприятия с использованием нанотехнологий - в Иркутской области и Санкт-Петербурге, сообщил вице-премьер Сергей Иванов.

Как отметил генеральный директор "Роснано" Анатолий Чубайс, российские ученые Курчатовского института разработали для сверла сверхпрочное покрытие, которое на молекулярном уровне повышает прочность титана и других жаропрочных материалов в пять раз. Однако сама заготовка пока производится за рубежом. В ближайшее время, возможно, отметил Чубайс, эти заготовки будут производиться в России. Сейчас уже идет работа в этом направлении.

В любом случае планируется расширение производства сверхпрочных сверл. Уже есть около 20 контрактов, которые находятся в стадии заключения. Кроме того, по словам Чубайса, нанопрочное покрытие можно наносить на лопасти турбин для электростанций. Это повысит их срок службы. Анатолий Чубайс сообщил, что есть возможность в будущем, когда, например, производство наносверл станет прибыльным, выйти из этого бизнеса и получить средства для вложения в другое производство.

По оценкам экспертов, российские наносверла должны занять 27 процентов отечественного рынка. На данный момент сверхпрочные сверла для авиационной, машиностроительной промышленности в России фактически не выпускают. Стоимость сверла для обычного потребителя не совсем приемлема, так как в 10 раз выше, чем у обычного - около трех тысяч рублей. А вот производителей это не смущает, так как они намерены сократить затраты на электричество и повысить производительность труда. Как пояснили эксперты, за относительно короткий срок службы - 3-5 минут - наносверлом можно сделать больше отверстий в жаропрочном металле или титане. Причем после их затупления сверла можно отправить обратно на завод, чтобы их перезаточить и еще раз нанести молекулярное покрытие.

А в Иркутской области на базе старого химпрома планируется изготовление материалов для солнечной энергетики. Он очень нужен как российским, там и зарубежным компаниям. Кроме того, в конце года в Санкт-Петербурге ожидается открытие производства светодиодов, которые помогут создать в России современную осветительную аппаратуру как для внутренних помещений, так и для улицы. Сергей Иванов отметил, что светодиоды дадут не только серьезный энергосберегающий эффект, но и будут экологически чистыми.

Источник: http://www.rg.ru/2010/04/27/nano.html

Ниди

05-05-2010 12:07:15

Икар с пятого курса

Студент Александр Бервено стал победителем олимпиады по нанотехнологиям


Скрытый текст: :
Всероссийская олимпиада "Нанотехнологии - прорыв в будущее", организованная МГУ им. Ломоносова, проводилась под эгидой российской госкорпорации "Роснано".

В заочном этапе участвовали 5,5 тысячи школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых из разных регионов России и стран СНГ. В финал прошли только 200 человек. Пятикурсник химического факультета Кемеровского госуниверситета Александр Бервено обошел соперников и занял "золотое" место на пьедестале победителей.

В рамках Олимпиады Саша участвовал в творческом конкурсе "Дедал и Икар". Как пояснили организаторы, это название символизирует стремление добиваться нового, совершать открытия, придумывать и делать то, чего раньше никогда не было. Именно это можно сказать об инновационном проекте, представленном на суд жюри студентом КемГУ и признанном в итоге одним из самых лучших в стране. В чем же инновация? Автор предлагает получать углеродные сорбенты, которые в России сейчас в остром дефиците, из каменноугольного сырья. Как известно, именно каменный уголь - одно из главных природных богатств Кузбасса. А значит, нанофильтры для очистки воздуха от газовых примесей (в частности, концентрированного метана в шахтах) будут в несколько раз дешевле зарубежных аналогов.

В награду Александр Бервено получил не только денежную премию, но и возможность пройти стажировку в МГУ, на факультете наук о материалах. Победив во Всероссийской олимпиаде по нанотехнологиям, Александр успел стать еще и участником конкурса русских инноваций, проходившего в это же время в Москве. Его разработка была названа одной из 25 лучших в России. Кстати, в "Роснано" уже заинтересовались проектом молодого кемеровского ученого и готовы даже профинансировать производство сорбента.

- Уже прошла научно-техническая экспертиза проекта и началась инвестиционная, - пояснил Александр. - Осталось только дождаться, когда специалисты просчитают эффективность вложения инвестиций - экспертиза завершится к концу лета. Тогда и начнут поступать деньги: 1,5 миллиона рублей - на научные исследования и 60 миллионов рублей - на производство. Мы уже заключили договор с одним из кемеровских предприятий, на базе которого будет налажен выпуск новых углеродных сорбентов.

Источник: http://www.rg.ru/2010/05/05/ikar.html

Felix917

11-05-2012 19:19:21

Когда слышу приставку "нано" звучащую в пафосных речах телеведущих, сразу вспоминается лесковский Левша... хотя он и работал на уровне микротехнологий (размер блохи - 1мм, или 0.001м, подкова блохи примерно 100 мкм, соответственно надпись на гвозде примерно 2-3 мкм). Вот только блоха перестала танцевать. Пусть Чубайс делает наносверла, хрен с ним...лишь бы наноассемблеры не мутировали в серую слизь.
Вы думаете, вам сразу посыпятся райские яблоки? Тут такой простор для кошмаров и злоупотреблений всех мастей, что Четыре Всадника покажутся просто избавителями.
Нанооружие. Каждый представит бомбу, собранную из ста миллионов микроботов, несущих частичку делящегося материала - это просто. Моноволоконные нити, опутавшие здание, а затем сократишиеся по команде, режут и сталь, и плоть. Микромины в топливном баке. Вышедший на волю синтезатор ботулотоксина (сбежал сцуко, из кремевской клиники, где жирику делали ботокс в морду) - для человека хватает 1 микрограмма - а пары килограмм хватит на весь Китай, и Индии достанется.
Генетический контроль. Этническое оружие. Прямая и адресная промывка мозгов социальным группам. Гиперактивные искусственные иммунные системы. Автономные саморасширяющиеся гомеостатические наносистемы.
Отходы нанопроизводств - неутилизируемый наномусор. Взбесившиеся "ламаркианские" экосистемы - группа наномашин следит за эффекттивностью локальной экосистемы, но оказывается межвидовым переносчиком групп ген, улучшаюших выживание - итог - вытеснение не вписанных в экосистему видов, например Homo s..
Перепроизводство энергии при дефиците вещества. Проблемы нанокопирования. Нанодвойники.

Шаркан

11-05-2012 20:15:32

Felix917 писал(а):лишь бы наноассемблеры не мутировали

зависит от того как они спроектированы - как самоусовершенствующиеся или выключающиеся при "мутации".
(когда в программе есть ошибка, программа останавливается, так же и наноробот. Или зацикривает на одной простейшей операции - в то время как разборка - это комплекс операций)
(кроме того, у нанороботов не такой тип "наследственности", как у "живых" молекулярных машин.)

"Серую слизь" (непонятно почему серая и почему слизь?) ваще-то надо СПЕЦИАЛЬНО создавать, причем это не так уж и просто. Если "бешеный" нанит норовит все разбирать, значит он и себеподобных будет разбирать, а если нет, значит как-то их опознает, а раз опознает, значит можно его обмануть. Приче обмануть задолго до его собственно создания.

что характерно - ни один живой организм, а даже и вирусы (которые есть "переходная форма" между живым и неживым) никогда не становился повальным убийцем. И тому есть причины.

Felix917 писал(а):Тут такой простор для кошмаров и злоупотреблений всех мастей

чем это отличается от всеобшего вооружения обычными стволами?
Felix917 писал(а):Каждый представит бомбу, собранную из ста миллионов микроботов, несущих частичку делящегося материала
а это бред и незнание ядерной физики
при приближении этих частичек их носильщики расплавятся, а сам материал - испарится.
Felix917 писал(а):Моноволоконные нити
а если у тебя кожа из таких нитей соткана - тогда что?
Felix917 писал(а):Микромины в топливном баке

если у тебя есть нанороботы - зачем тебе топливный бак?
Felix917 писал(а):Вышедший на волю синтезатор ботулотоксина

и комплект дизасемблеров в твоем организме, который сей полумифический (и довольно нестабильный) токсин где только встретят - тут же разбирают на протоны и электроны. И что же?

и вообще - все эти страшилки предполагают, что все как сейчас, а у злодеев - нанороботов полные карманы...

да, нанотехнологии (неассемблерные) могут дать власти очень изощренные средства контроля.
Но и электроника дала такие. И та же электроника дала и противоядие, подорвала тотальный контроль.

Шаркан

11-05-2012 20:33:08

Felix917 писал(а):Гиперактивные искусственные иммунные системы

а это чем собственно плохо?
Felix917 писал(а):Автономные саморасширяющиеся гомеостатические наносистемы

а это - зачем?

абсолютного оружия не бывает. А даже и теоретически допустимое такое пользу своему обладателю не приносит.
Аргументы - Франк Хърбърт "Муравейник Хелстрома"
Felix917 писал(а):Отходы нанопроизводств - неутилизируемый наномусор

бред. Раз что-то собрано, значит может быть и разобрано
Felix917 писал(а):вытеснение не вписанных в экосистему видов, например Homo s

а ты впишись, епт? белков своего тела жаль? От замены клеток на "гомеостатические наносистемы" можно только выиграть.
Человек - это не мясо. Это мысль, разум.
Felix917 писал(а):Перепроизводство энергии при дефиците вещества

обосновка?
Felix917 писал(а):но оказывается межвидовым переносчиком групп ген

это и так в природе происходит - читай "Рождение сложности" Маркова.
Но почему-то эволюция развивается по Дарвину, а не по Ламарку
Felix917 писал(а):Проблемы нанокопирования.

в чем именно сия проблема состоит?
Felix917 писал(а):Нанодвойники

и?
цивилизация, способная на такое неужели останется в рамках архаичных социальных отношений?


где ты такого дерьма нахлебался?

Felix917

13-05-2012 07:28:49

Шаркан писал(а):Гиперактивные искусственные иммунные системы
а это чем собственно плохо?

На первых порах может быть и хороша высокая степень реактивности, но по мере роста "базы данных о враждебных агентах" будет нарастать риск сбоев.
Иммунная система атакует не конкретного врага, но объект, распознаваемый по сигнатуре, отмеченной как "принадлежащая врагу". Ведение или формирование таких "сигнатур" лежит в основе иммунизации и вакцинации. В ряде случаев человеческий организм имеет в собственных тканях сходные с частью капсида вируса ли полисхаридной бактериальной оболочки структуры и атакуе сам себя. Делаем нанометку на ряде структур "часть вируса полиомиелита" - имеем поствакцинальный энцефаломиелит. Делаем нарочито ошибочную метку в структуре нанобота - имеем атаку на конкертную ткань или материал. Добавляем анализ активности соседних ботов на уровень противодействия среды и необходимость атаки - получаем атаку тем большую, чем больше ваши наниты защитники оказывают противодействие, добавляем команду "при уровне противодействия больше N" - самовоспроизведение N+2, "при росте противодействия на уровень N+n1 - рост воспроизводства". Делаем метку "всё, что не-Я - вирус" - атаковано будет всё. Итог


Шаркан писал(а): абсолютного оружия не бывает. А даже и теоретически допустимое такое пользу своему обладателю не приносит.

А вы идеалист, батенька. Точно, не бывает. Просто на какой-то момент та или иная разновидность оружия кажется абсолютной. И это приносит пользу. НТР, например. :ti_pa: При создании другого "абсолютного" оружия. Или систем его доставки. Или систем управления им.
Шаркан писал(а): бред. Раз что-то собрано, значит может быть и разобрано

Да ну? Пожалуйста - остатки защитной антинанитной среды или оболочек... Заготовки для наноструктур с пометками "использовать в ...(таких-то условиях - всё прописано только для нанитов Apple2020, а присутствуют только AMD2027)"... Среда с высоким уровнем внутренней связности... Среда с высокой энергоконкурентностью (ну разряжает она батарейки нанитам)...
Felix917 писал(а):вытеснение не вписанных в экосистему видов, например Homo s. ...
а ты впишись, епт? белков своего тела жаль? От замены клеток на "гомеостатические наносистемы" можно только выиграть.
Человек - это не мясо. Это мысль, разум.

Человек - это душонка, отягощенная потенциальным трупом?
Мясо (или "железо") нам дает субстрат для индивидуальности. А чтобы вписаться в чужеродную базу, надо доказать полезность этой базе или хакнуть ее. Я же говорю о спонтанно возникшей закрытой системе, в ней могут быть свои собственные кодировки и опознавание своих
Шаркан писал(а):
Felix917 писал(а):Перепроизводство энергии при дефиците вещества

обосновка?

Отмена законов термодинамики карается штрафом
Шаркан писал(а): а это бред и незнание ядерной физики
при приближении этих частичек их носильщики расплавятся, а сам материал - испарится.

Точно, бред и незнание физики - что мешает цепной реакции идти в жидкой или газообразной среде? Конфигурируем облако нанитов так, чтобы энергия ушла на имплозию, получаем критическую плотность и в итоге - большой Бумз
Шаркан писал(а): чем это отличается от всеобшего вооружения обычными стволами?

Обычные стволы существуют в обычном пространстве - времени, темп их существования и пространственная размерность сопоставима с привычным нам макромиром, они не самовоспроизводятся, можно найти их конкретного владельца и производителя.
Шаркан писал(а): сей полумифический (и довольно нестабильный) токсин где только встретят
:ze_va_et: Да не мифический он... им еблища кинозвездам (Пудингу, например, Сволочковым всяким) от морщин лечат. Ну и при ряде гиперкинезов применяют. Нехилый миорелаксант. Блокатор прекурсоров ацетилхолина. Их штук 8 природных насчитывают, стереомеров же может быть до едрени фени, коли вес его 150 тыс Ед. И вот эволюционирующий ботулосброщик каждый раз генерит новый ботулотоксин, а ваши дизассемблеры не успевают учится распознавать...
Шаркан писал(а):
Но почему-то эволюция развивается по Дарвину, а не по Ламарку

Вообще-то существует такая фигня "трансдукция" - захват и межвидовой перенос части генома вирусом или плазмидой - вектором. Редкий и медленный процесс, но он и выдает ламаркианские феномены и дополнительную видовую приспособляемость. Вы же против абсолютности, правда?
Шаркан писал(а):
Felix917 писал(а):Проблемы нанокопирования.

в чем именно сия проблема состоит?
Felix917 писал(а):Нанодвойники

Миллиард копий Шаркана, спорящих сами с собой
Шаркан писал(а):цивилизация, способная на такое неужели останется в рамках архаичных социальных отношений?

Конечно нет, или вы думаете иначе, и будут нужны архаичные революционеры?
Шаркан писал(а): и вообще - все эти страшилки предполагают, что все как сейчас, а у злодеев - нанороботов полные карманы...

И капиталистическая транскорпорация, создав универсальную наномашину- рог изобилия, добровольно и безвозмездно, то есть даром, как говорил Винни-Пух, отдаст ее в руки народа - на, владей, благое человечество? Неее! Она будет скармливать по чайной ложке, версию 1.01, затем триал, затем апдейт, затем с поправкой на ошибки, затем 3.11...
Не, ну конечно, просидев зиму в хате, так чтобы от нанолетов в воздухе топор висел, может кто-то что-то и соорудит, только надписи есть, а не танцует... А еще проще подсунет та ж корпорация якобы "продукт утечки данных"... Бхопал отдыхает... и получится "злыи ривалюцанеры саме сибя наказале"
Шаркан писал(а):где ты такого дерьма нахлебался?

Вообще-то, я его генерирую :smu:sche_nie:

Felix917

13-05-2012 13:16:22

Кстати, почему упорно забывают пана Станислава Лема? Вообще он первый выдвинул идею микромашин, использующих эффекты "механохимии" для производства самовоспроизводящихся наноструктурированных материалов. См. "Эдем" - 1959 год однако. А вы Дрекслер, Дрекслер.

Шаркан

13-05-2012 18:07:03

Felix917 писал(а):по мере роста "базы данных о враждебных агентах"

дык и не нужно перечень врагов иметь. Надо просто знать свои структуры и места их расположения. Все, что лишнее (и защитная система не уведомлена, что это апгрейд по воле "хозяина" организма), уничтожается.
Felix917 писал(а):та или иная разновидность оружия кажется абсолютной

вот именно - "кажется"
Felix917 писал(а):Пожалуйста - остатки защитной антинанитной среды или оболочек... Заготовки для наноструктур с пометками "использовать в ...(таких-то условиях - всё прописано только для нанитов Apple2020, а присутствуют только AMD2027)"... Среда с высоким уровнем внутренней связности... Среда с высокой энергоконкурентностью (ну разряжает она батарейки нанитам)...

ничего не понял
Felix917 писал(а):Мясо (или "железо") нам дает субстрат для индивидуальности. А чтобы вписаться в чужеродную базу, надо доказать полезность этой базе или хакнуть ее.

что-что?
Felix917 писал(а):Конфигурируем облако нанитов так, чтобы энергия ушла на имплозию, получаем критическую плотность и в итоге - большой Бумз

из чего ты их построишь-то? и как замаскируешь "малые частички" до самосборки заряда? ведь светятся. А раз есть такие системы, значит есть и средства их обнаружения.
А еще я идеалист.
Felix917 писал(а):ваши дизассемблеры не успевают учится распознават

им и не надо распознавать. Незнакомый белок - уничтожь. И все.
Felix917 писал(а):Редкий и медленный процесс
матчасть:
"Рождение сложности" - А.Марков
Felix917 писал(а):Отмена законов термодинамики

в чем именно "отмена"?
Felix917 писал(а):Обычные стволы существуют в обычном пространстве - времени, темп их существования и пространственная размерность сопоставима с привычным нам макромиром, они не самовоспроизводятся, можно найти их конкретного владельца и производителя.

появление нанотехники сделает и микромир привычным.
Зря волнуешься.
Felix917 писал(а):Миллиард копий Шаркана, спорящих сами с собой

1) я с собой не спорю; 2) кому они нужны? 3) это скучно
Felix917 писал(а):Конечно нет, или вы думаете иначе

я как раз и спрашиваю, потому что не думаю иначе.
Felix917 писал(а):И капиталистическая транскорпорация, создав универсальную наномашину- рог изобилия, добровольно и безвозмездно, то есть даром, как говорил Винни-Пух, отдаст ее в руки народа - на, владей, благое человечество?
украдут же, как софт сейчас.
Да и не нужен корпорации ни рог, ни копыто такого вида - это значит обрушение их мира.
Они стараются создавать как раз неуниверсальные.
А еще, корпорация - не единый организм, всегда есть отщепенцы, обиженные, недовольные, внедренные. Усиление мер безопасности и контроля всегда дурно отражается на творческой работе, т.е. они сами себя тормозят.
Felix917 писал(а):я его генерирую
нет, просто пытаешься рассуждать после чтения Лема, который, кстати, не первый.
А концепция Дрекслера наиболее завершенная и достаточно конкретная. Правда, и Дрекслер споткнулся по теме социальных прогнозов нанотехнологической цивилизации. А Лем боялся, что человечество из всех идей берет для реализации самие худшие, алчные, безнравственные и злые.
Вершина его пессимизма - роман "Фиаско".
В "Эдеме" герой разглядел "нано"механизмы двутелов в лупу. Ай да "нано"...

Шаркан

05-12-2012 22:11:38

в последнем номере Science предложена новая методика получения сложных трехмерных структур из ДНК. Сборка ДНК-наноструктур с помощью этой методики похожа на строительство моделей с помощью конструктора LEGO.
http://elementy.ru/news/431943

комментарии:
Скрытый текст: :
05.12.2012 03:39 | Vikky
А почему собирают из двухцепочечной ДНК, каждая секция которой достаточно сложна, а не из любого другого биополимера - РНК, белка, тем более что мощность обратных полимераз как я понимаю намного меньше чем у рибосом. Или вообще не из произвольного полимера?

05.12.2012 06:06 | polymerphysicist
> А почему собирают из двухцепочечной ДНК, каждая секция которой достаточно сложна, а не из любого другого биополимера - РНК

Вроде, ДНК значительно более устойчивы, нежели РНК. А белки произвольной последовательности аминокислот, по-моему, пока синтезируют хуже, чем ДНК произвольной последовательности нуклеотидов. Да и ведут себя белки сложнее и непредсказуемее.

> Или вообще не из произвольного полимера?

Не умеют это делать из произвольного полимера. Если не считать биохимических методов синтеза белков и нуклеиновых кислот, гетерополимеры произвольной первичной структуры вообще синтезировать умеют очень плохо, даже когда речь идёт всего лишь о гетерополимере из двух сортов мономерных звеньев, от которых требуется лишь определённое статистическое распределение на масштабе какого-то окна длиной в десятки мономерных звеньев, а фиксированную последовательность длинной цепи создать с разумными трудозатратами не умеют.

Я, правда, не химик, так что могу и ошибаться, но в целом эта область мне близка, а я ничего о таком синтезе никогда не слышал.


05.12.2012 13:38 | niki
Из белка гораздо сложнее. А РНК и менее устойчива, и конформаций куча. ДНК это как раз самый простой вариант.
Кстати в этой статье рассказывается далеко не о самых интересных конструкциях.

05.12.2012 22:18 | VerBa
Выше все уже сказали, добавлю только, что из РНК тоже чего-то строят, просто это менее популярная методика (ну, по крайней мере, пока). См. про наноРНК http://www.sciencemag.org/content/333/6041/470.full

05.12.2012 04:10 | Snidalov
Можно немного подробнее про практическую пользу данной методики?
Как можно практически использовать возможность построения 3-D моделей из ДНК?

05.12.2012 14:31 | Sorrybeinglate
Присоединяюсь к вопросу! Спектр обозначен, но может кто приведет побольше конкретных примеров?

05.12.2012 18:05 | niki
Вот уже близкий к применению пример http://www.membrana.ru/particle/1957

05.12.2012 22:16 | VerBa
О, ну тут можно целую диссертацию написать. Например, ДНК наноструктуры могут быть чем-то вроде строительных лесов (ну, или разметочной сетки). На этой сетке удобно организовывать, например, всякие системы химического синтеза (потому что молекулы цепляются за нужные выступы нано-ДНК-структур и правильно выстраиваются в пространстве). Еще на их основе можно растить нанопроволоки, всякие другие наноструктуры и тому подобное. Вообще, если можешь создать точную трехмерную структуру произвольной формы, то управлять множеством нанособытий становится горааааздо проще. Это получается как заводские станки для крохотных деталей.
Еще можно запускать наноДНК нужной структуры в клетку, чтобы изучать всякие клеточные процессы. Можно и на работу отдельных белков с помощью наноДНК смотреть. Например, буквально месяц назад опубликовали такую работу. Привесили наноДНК (оригамную, кирпичной тогда еще не было) на транспортные белки вместо груза и исследовали не известные прежде свойства этих белков (см. http://www.sciencemag.org/content/338/6 ... tract).
В общем, тут можно долго перечислять. Думаю, способов использования наноДНК структур не меньше, чем способов использования молотка:)

Kredo

06-12-2012 17:11:28

Ух-ты, ё! Как я мог прозевать статью в начале темы! А ещё "модератор" называется.
Скрытый текст: :
Еще хуже то, что белковую наномашину пока никак не удается спроектировать. Невозможно даже предсказать - в какую структуру свернется вновь синтезированная полипептидная цепь, а тем более - на что окажется способной эта структура, да и сможет ли она вообще что-то делать.

Наверно, больше двадцати лет назад этого не знали, но сворачиваются они не сами. Если правильно понимаю, вторичная структура формируется в ЭПС, а третичная - в комплексе Гольджи, которые сами суть наномашины. Сам по себе белок в нужную форму не свернётся.

Как уже говорилось, всем этим занимаются специалисты по генной и белковой инженерии, но они еще далеки от уверенного решения даже прямых задач, в основном они проводят небольшие модификации ферментов с уже известной структурой и функцией, надеясь усилить их активность, избирательность и т. д., действуя при этом часто "на ощупь".

Метод искусственной эволюции - находят способ отсеять то, что не соответствует заданным свойством, и воздействуют мутагеном, пока нужный вариант сам случайно не появится.

универсального биологического топлива - АТФ

Она нестабильна, и используется как энергоноситель только внутри клетки. Запас энергии - это крахмал или гликоген.