Difference between revisions 208525 and 208990 on guwiki{{pp-semi-vandalism|expiry=August 26, 2012|small=yes}} {{ભાષાંતર}} {{Nanotech}} '''નેનો ટેકનોલોજી''' એ પદાર્થ ને [[અણુઓ|અણુ]] અને [[પરમાણુઓ|પરમાણુ]] ના પ્રભાવક્શેત્ર મા રહી તેને ધાર્યા પ્રમાણે બદલવાનો કે ઉપયોગ કરવાનો અભ્યાસ છે. ક્યારેક નેનો ટેકનોલોજી ને ટૂંકમા '''નેનોટેક''' પણ કહેવામા આવે છે. સામાન્ય રીતે નેનો ટેકનોલોજી એવા ઉપકરણો, માળખાઓ અને પદાર્થો ને વિકસાવે છે કે જેમનો ઓછા મા ઓછો એક પરિમાણ ૧ થી ૧૦૦ [[નેનોમીટર]] જેટલો હોય. આટલા સુક્ષ્મ માપો પર [[ક્વોન્ટમ યાંત્રિક અસરો]] ([[Quantum mechanical effects]]) બહુ મહ્ત્વ ધરાવે છે. નેનો ટેકનોલોજી (ક્યારેક "nanotech" ટૂંકા) એક અણુ અને પરમાણુ સ્કેલ પર બાબત manipulating અભ્યાસ છે. સામાન્ય રીતે, નેનો ટેકનોલોજી વિકસાવવા સામગ્રી, ઉપકરણો, ઓછામાં ઓછી એક 1 થી 100 nanometers માંથી માપવાળા પરિમાણ સાથે અથવા અન્ય માળખાં સાથે વહેવાર. ક્વોન્ટમ યાંત્રિક અસરો આ સ્કેલ પરિમાણ-ક્ષેત્ર પર મહત્વપૂર્ણ છે. નેનો ટેકનોલોજી ભવિષ્યમાં માટે કી ટેકનોલોજી ગણવામાં આવે છે. પરિણામે, વિવિધ સરકારોએ તેના ભવિષ્યમાં ડોલર અબજો રોકાણ છે. આ યુએસએ સંયુક્ત તેના નેશનલ નેનો ટેકનોલોજી અનુસરીને પહેલ મારફતે 3.7 અબજ ડોલર રોકાણ છે જાપાન દ્વારા 750 મિલિયન અને યુરોપિયન યુનિયન 1.2 અબજ સાથે [1]. નેનો ટેકનોલોજી અત્યંત વૈવિધ્યપુર્ણ છે, પરંપરાગત ઉપકરણ ભૌતિકશાસ્ત્ર એક્સ્ટેન્શન માંથી સંપૂર્ણપણે નવી જાત વિધાનસભા માટે અણુ સ્કેલ પર દ્રવ્ય નિયંત્રણ દિશામાન નેનોસ્કેલ પર પરિમાણો સાથે નવી સામગ્રી વિકાસશીલ પાસેથી પરમાણુ, પર આધારિત અભિગમ સાથે લઇને. નેનો ટેકનોલોજી સપાટી વિજ્ઞાન, કાર્બનિક રસાયણશાસ્ત્ર, મોલેક્યૂલર જીવવિજ્ઞાન, સેમીકન્ડક્ટર ફિઝિક્સ, microfabrication, વગેરે વિવિધ તરીકે વિજ્ઞાન ક્ષેત્રો અરજી કાર્ય વૈજ્ઞાનિકો નેનો ટેકનોલોજી ભવિષ્યના અસરો ચર્ચા. નેનો ટેકનોલોજી કાર્યક્રમો એક વિશાળ દવા, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ biomaterials, અને ઊર્જા ઉત્પાદન જેમ કે, રેન્જ સાથે ઘણા નવા સામગ્રી અને ઉપકરણો બનાવવા માટે સમર્થ હોઈ શકે છે. બીજી બાજુ, નેનો ટેકનોલોજી કોઈ નવી ટેકનોલોજી તરીકે જ મુદ્દાઓ અને nanomaterials પર્યાવરણીય અસર ઝેરી વિશે ચિંતા સમાવેશ થાય છે, ઘણા વધારે, [2] અને વૈશ્વિક અર્થશાસ્ત્ર, તેમજ વિવિધ કયામતનો દિવસ દૃશ્યો વિશે અટકળો પર તેમની સંભવિત અસરો. આ ચિંતા હિમાયત કે કેમ નેનો ટેકનોલોજી ખાસ નિયમન સમર્થિત હોય છે અને જૂથો સરકારો વચ્ચે ચર્ચા કરવા પ્રેર્યા છે. મૂળ C60 Buckminsterfullerene પણ buckyball તરીકે ઓળખાય છે, કાર્બન fullerenes તરીકે ઓળખાય છે માળખાં એક પ્રતિનિધિ સભ્ય છે. નેનો ટેકનોલોજી ઇતિહાસ છે: fullerene કુટુંબ સભ્યો નેનો ટેકનોલોજી umbrella.Main લેખ હેઠળ ઘટી સંશોધન મુખ્ય વિષય હોય છે તેમ છતાં નેનો ટેકનોલોજી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન પ્રમાણમાં તાજેતરમાં વિકાસ છે, તેની કેન્દ્રિય ખ્યાલો વિકાસ સમય લાંબા સમય પર થાય છે. 1980 માં નેનો ટેકનોલોજી ના ઉદભવ 1981 માં સ્કેનીંગ ટનલ નિર્માણ માઇક્રોસ્કોપ ની શોધ અને 1985 માં fullerenes ની શોધ છે, જેમ કે પ્રાયોગિક એડવાન્સિસ ના સંપાત કારણે હતી સ્પષ્ટીકરણ અને સૈદ્ધાંતિક માળખામાં લોકપ્રિયતા સાથે નેનો ટેકનોલોજી શરૂઆત ગોલ સાથે, રચના પુસ્તક એન્જિનો 1986 માં પ્રકાશન. આ સ્કેનીંગ ટનલ નિર્માણ માઇક્રોસ્કોપ, અણુ સ્તરે પ્રતિમા સપાટીઓ માટે સાધન, 1981 માં Gerd Binnig અને હેઇનરિચ Rohrer આઇબીએમ ઝુરિચ સંશોધન પ્રયોગશાળા છે, જેના માટે તેઓ 1986 માં ફિઝિક્સ માં નોબેલ પારિતોષિક પ્રાપ્ત દ્વારા વિકસાવવામાં આવી હતી. [3] [4] Fullerenes હેરી હતા Kroto, રિચાર્ડ Smalley, અને રોબર્ટ curl, જે સાથે કેમિસ્ટ્રી 1996 માં નોબેલ ઇનામ જીતી 1985 માં શોધ્યું. [5] [6] એ જ સમય આસપાસ, કે એરિક ડ્રેક્સલર વિકાસ અને નેનો ટેકનોલોજી ખ્યાલ લોકપ્રિય અને પરમાણુ નેનો ટેકનોલોજી ક્ષેત્રમાં સ્થાપના કરી હતી. 1979 માં, ડ્રેક્સલર રિચાર્ડ ફીન્મેન માતાનો 1959 Talk "ત્યાં તળિયે રૂમ ઓફ પ્લેન્ટી છે" આવી. શબ્દ "નેનો ટેકનોલોજી", મૂળ 1974 માં Norio Taniguchi દ્વારા બનાવાયેલા, અજાણપણે તેની રચના 1986 પુસ્તક એન્જિન્સ હતું ડ્રેક્સલર દ્વારા appropriated: નેનો ટેકનોલોજી ઓફ ધ કમિંગ યુગ છે, કે જે નેનોસ્કેલ "એસેમ્બલર" ના વિચાર કે જે બિલ્ડ સક્ષમ હશે દરખાસ્ત પોતે અને મનસ્વી જટિલતા અન્ય વસ્તુઓની નકલ કરો. પણ તેમણે પ્રથમ શબ્દ "ગ્રે goo" વર્ણન કરવા માટે શું જો અનુમાનિત સ્વયં પ્રતિકૃતિ પરમાણુ નેનો ટેકનોલોજી નિયંત્રણ બહાર ગયા થાય છે શકે પ્રકાશિત. નેનો ટેકનોલોજી ના ડ્રેક્સલર દ્રષ્ટિ ઘણી વખત "મોલેક્યુલર નેનો ટેકનોલોજી" (mnt) અથવા "પરમાણું ઉત્પાદન," અને એક શબ્દ "zettatech" જે બન્યા લોકપ્રિય ક્યારેય દરખાસ્ત સમયે ડ્રેક્સલર કહેવામાં આવે છે. શરૂઆતમાં 2000 માં, ક્ષેત્રમાં વધતી જતી જાગૃતિ અને વિવાદ વિષય બંને તેની સંભવિત અસરો, નેનો ટેકનોલોજી પર રોયલ માતાનો સોસાયટી અહેવાલ દ્વારા ઉદાહરણ વિશે અગ્રણી ચર્ચા સાથે કરવામાં આવી હતી, તેમજ કાર્યક્રમોને શક્યતા [7] પરમાણુ ની તરફેણ દ્વારા કલ્પના નેનો ટેકનોલોજી છે, જે 2001 અને 2003 માં એરિક ડ્રેક્સલર અને રિચાર્ડ Smalley વચ્ચે જાહેર ચર્ચા પરાકાષ્ઠાએ છે. [8] સરકારો પ્રોત્સાહન અને નેશનલ નેનો ટેકનોલોજી પહેલ જેવા કાર્યક્રમો સાથે સંશોધન માટે ભંડોળ નેનો ટેકનોલોજી માં ખસેડવામાં આવી છે. આ 2000 ની શરૂઆતમાં પણ નેનો ટેકનોલોજી વ્યાપારી કાર્યક્રમોની શરૂઆત જોયું છે, જોકે આ nanomaterials એક antibacterial એજન્ટ, nanoparticle-આધારિત પારદર્શક sunscreens, અને કાર્બન nanotubes તરીકે ડાઘ માટે ચાંદીના nanoparticles વાપરવા માટે સિલ્વર નેનો પ્લેટફોર્મ જેમ કે બલ્ક કાર્યક્રમો માટે, મર્યાદિત હતી પ્રતિરોધક કાપડ. [9] [10] ફન્ડામેન્ટલ conceptsNanotechnology પરમાણુ સ્કેલ પર વિધેયાત્મક સિસ્ટમો એન્જિનિયરિંગ છે. આ બંને વર્તમાન કામ અને વિચારો કે વધુ અદ્યતન છે આવરી લે છે. તેના મૂળ અર્થમાં, નેનો ટેકનોલોજી પ્રોજેક્ટ માટે નીચે વસ્તુઓ રચવું અપ ક્ષમતા લે છે, ટેકનિકો અને સાધનો આવી આજે વિકાસ માટે સંપૂર્ણ, ઊંચા પ્રભાવ ઉત્પાદનો બનાવવા માટે ઉપયોગ કરે છે. એક નેનોમીટર (એનએમ) એક billionth, અથવા 10-9 મીટર ની છે. સરખામણી કરીને, ખાસ કરીને કાર્બન કાર્બન બોન્ડ લંબાઇ, અથવા પરમાણુ આ અણુઓ વચ્ચે અંતર, શ્રેણી છે 0.12-0.15 એનએમ, અને ડબલ હેલિક્સ ડીએનએ 2 એનએમ આસપાસ વ્યાસ ધરાવે છે. બીજી બાજુ, નાના સેલ્યુલર જીવન-ફોર્મ્સ, જીનસ Mycoplasma ઓફ બેક્ટેરિયા, લંબાઈ માં 200 એનએમ આસપાસ હોય છે. પરંપરા મુજબ, નેનો ટેકનોલોજી માપક્રમ વિસ્તાર તરીકે લેવામાં આવે છે, જે U.S. રાષ્ટ્રીય નેનો ટેકનોલોજી પહેલ દ્વારા વાપરવામાં વ્યાખ્યા નીચેના 1 થી 100 એનએમ. નાના મર્યાદા અણુઓ માપ (હાઇડ્રોજન નાના અણુઓ, જે આશરે એક એનએમ વ્યાસ એક ક્વાર્ટરમાં છે) કારણ કે નેનો ટેકનોલોજી અણુઓ અને પરમાણુઓ તેના ઉપકરણો બિલ્ડ જ જોઈએ દ્વારા સુયોજિત થયેલ છે. આ ઉચ્ચ મર્યાદા વધુ કે ઓછું આપખુદ છે પરંતુ માપ કે મોટા માળખાં નથી અવલોકન ઘટના માટે સ્પષ્ટ બની શરૂ કરો અને નેનો ઉપકરણને ઉપયોગ કરી શકાય આસપાસ છે, [11] આ નવા ઘટના ઉપકરણો કે જે માત્ર લઘુ છે અલગ નેનો ટેકનોલોજી છે. સમકક્ષ સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર મારફતે ઉપકરણ આવૃત્તિઓ; આવા ઉપકરણો મોટા પાયા પર છે અને microtechnology વર્ણન હેઠળ આવે છે. [12] છે. અન્ય સંદર્ભ કે સ્કેલ મૂકી મીટર એક નેનોમીટર ના તુલનાત્મક કદ પૃથ્વી માપ [13] અથવા તો તે મૂકી બીજી રીતે એક આરસપહાણના છે કે એ જ છે: એક નેનોમીટર રકમ છે સરેરાશ માતાનો મદદ દાઢી સમય લે છે તેને તેના ચહેરા પર રેઝર વધારવા માં વધતો જાય છે. [13] બે મુખ્ય અભિગમ નેનો ટેકનોલોજી વપરાય છે. આ "તળિયે અપ" અભિગમ સામગ્રી અને ઉપકરણો માં પરમાણુ ઘટકો છે કે જે પોતાની જાતને પરમાણુ માન્યતા સિદ્ધાંતો દ્વારા રાસાયણિક ભેગા માંથી બનાવવામાં આવે છે. "ટોચના-ડાઉન" અભિગમ માં, નેનો-પદાર્થો અણુ-સ્તર નિયંત્રણ વિના મોટી કંપનીઓ પાસેથી બાંધકામ કરવામાં આવે છે. [14] Nanoelectronics, nanomechanics, nanophotonics અને nanoionics જેમ કે ભૌતિકશાસ્ત્ર વિસ્તારોમાં છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓ દરમિયાન વિકસાવેલું છે નેનો ટેકનોલોજી એક મૂળભૂત વૈજ્ઞાનિક પાયો પૂરી પાડે છે. એક સામગ્રી પરિપ્રેક્ષ્ય: નાની મોટી કરવા માટે સ્વચ્છ (100) ગોલ્ડ સપાટી પર પુનર્નિર્માણ ની છબી છે, કારણ કે સ્કેનીંગ ટનલ નિર્માણ માઈક્રોસ્કોપી મદદથી કલ્પના. Nanomaterials: વ્યક્તિગત સપાટી કંપોઝ અણુ સ્થિતિ visible.Main લેખ છે ભૌતિક વિલક્ષણતા એ નંબર બને સિસ્ટમ માપ તરીકે ઉચ્ચારવામાં ઘટે છે. આ આંકડાકીય યાંત્રિક અસરો, તેમજ પરિમાણ યાંત્રિક અસરો સમાવેશ થાય છે, ઉદાહરણ તરીકે, "ક્વોન્ટમ કદ અસર" જ્યાં ઘન ના ઇલેક્ટ્રોનિક ગુણધર્મો કણોનું કદ મહાન ઘટાડા સાથે બદલી કરવામાં આવે છે. આ અસર નાટક માં મેક્રો થી સૂક્ષ્મ પરિમાણો જવા ન આવવું નથી. જો કે, કવોન્ટમ અસરો પ્રબળ બની છે જ્યારે નેનોમીટર કદ રેન્જમાં પહોંચી જાય 100 less અથવા nanometers, કહેવાતી કવોન્ટમ ક્ષેત્ર અંતર પર, ખાસ કરીને. વધુમાં, ભૌતિક સંખ્યા (મિકેનિકલ, ઇલેક્ટ્રિકલ, ઓપ્ટિકલ, વગેરે) ગુણધર્મો બદલવા માટે જ્યારે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર મારફતે સિસ્ટમો સાથે સરખામણી. એક ઉદાહરણ સપાટી વિસ્તાર વોલ્યુમ સામગ્રી યાંત્રિક, થર્મલ અને ઉત્પ્રેરક ગુણધર્મો બદલવાની ગુણોત્તર વધારો છે. ફેલાવો અને નેનોસ્કેલ, nanostructures સામગ્રી અને ઝડપી પરિવહન આયન સાથે nanodevices પર પ્રક્રિયા સામાન્ય રીતે nanoionics માટે ઓળખાય છે. Nanosystems યાંત્રિક ગુણધર્મો nanomechanics સંશોધન રસ હોય છે. Nanomaterials આ ઉત્પ્રેરક પ્રવૃત્તિ પણ biomaterials સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા સંભવિત જોખમો ખોલે છે. આ નેનોસ્કેલ ઘટાડીને સામગ્રી વિવિધ ગુણધર્મો તેઓ શું macroscale પર પ્રદર્શન, અનન્ય કાર્યક્રમો સક્રિય સરખામણીમાં બતાવી શકો. હમણાં પૂરતું, અપારદર્શક પદાર્થો પારદર્શક બની (કોપર); સ્થિર સામગ્રી જલદ બંધ (એલ્યુમિનિયમ); પીગળે સામગ્રી દ્રાવ્ય બની (ગોલ્ડ). ગોલ્ડ, જે સામાન્ય સ્કેલ પર રાસાયણિક નિષ્ક્રિય છે, જેમ કે એ માલ nanoscales એક બળવાન રાસાયણિક ઉત્પ્રેરક તરીકે સેવા આપી શકે છે. નેનો ટેકનોલોજી સાથે આકર્ષણની મોટા ભાગની દાંડીના આ પરિમાણ અને સપાટી ઘટના માંથી કે જે નેનોસ્કેલ ખાતે બાબત દર્શાવે છે. [15] જટિલ માટે સરળ છે: પરમાણુ perspectiveMain લેખ: મોલેક્યુલર સ્વયં એસેમ્બલી આધુનિક કૃત્રિમ કેમિસ્ટ્રી બિંદુ સુધી પહોંચી ગયું છે, જ્યાં તે શક્ય છે લગભગ કોઇ માળખું નાના પરમાણુ તૈયાર. આ પદ્ધતિઓ આજે કરવા માટે વપરાય છે ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અથવા વાણિજ્યિક પોલીમર્સ જેમ ઉપયોગી રસાયણો વિવિધ ઉત્પાદન કરે છે. આ ક્ષમતા સ્તર આગામી-મોટા નિયંત્રણ આ પ્રકારની વિસ્તરે છે, પદ્ધતિઓ માટે શોધે supramolecular ઘણી સારી રીતે વ્યાખ્યાયિત રીતે ગોઠવાયેલા પરમાણુ સમાવેશ થાય છે સંમેલન માં આ એક અણુ ભેગા ના પ્રશ્ન ઉઠાવે છે. આ અભિગમ પરમાણુ સ્વયં વિધાનસભા અને / અથવા supramolecular રસાયણશાસ્ત્ર ખ્યાલ ઉપયોગ કરવા માટે આપોઆપ પોતાને અભિગમ તળિયે અપ દ્વારા કેટલીક ઉપયોગી યથાયોગ્યતા માં વ્યવસ્થા. પરમાણુ સ્વીકૃતિ ખ્યાલ ખાસ કરીને મહત્વનું છે: પરમાણુઓ જેથી ડિઝાઇન કરી શકાય છે કે જે ચોક્કસ રૂપરેખાંકન અથવા વ્યવસ્થા બિન-covalent આંતરપરમાણ્વિય દળો કારણે તરફેણ કરવામાં આવે છે. આ વાટ્સન-ક્રિક basepairing નિયમો આ સીધો પરિણામ છે, જેમ કે એક આવી એક પદાર્થ, અથવા પ્રોટીન પોતે ચોક્કસ ગડી લક્ષ્યાંકિત એન્ઝાઇમ ની વિશિષ્ટતા છે. આમ, બે અથવા વધારે ઘટકો માટે પૂરક અને પરસ્પર આકર્ષક હોઈ શકે કે જેથી તેઓ વધુ જટીલ અને ઉપયોગી બનાવવા માટે રચાયેલ સમગ્ર કરી શકાય છે. આવા તળિયે અપ અભિગમ સમાંતર માં ઉપકરણો ઉત્પાદન કરવા માટે સક્ષમ હશે અને ઘણી ટોચની-ડાઉન પદ્ધતિઓ કરતાં સસ્તી હોવા જોઈએ, પરંતુ સંભવિત અને જરૂરી વિધાનસભા વધારો કદ જટિલતા તરીકે overwhelmed શકાય છે. સૌથી વધુ ઉપયોગી માળખાં અણુ જટિલ અને થર્મોડાયનેમિક શક્યતા વ્યવસ્થા જરૂરી છે. તેમ છતાં, તેમાં સ્વ-વિધાનસભા ઘણા ઉદાહરણો જીવવિજ્ઞાન, મોટે ભાગે નોંધનીય રીતે: શેન વાટ્સન-ક્રિક basepairing અને એન્ઝાઇમ-સબસ્ટ્રેટને આંતરક્રિયાઓ માં પરમાણુ માન્યતા પર આધારિત છે. નેનો ટેકનોલોજી માટે પડકાર છે કે શું આ સિદ્ધાંતો માટે કુદરતી વધુમાં નવી રચના engineer વાપરી શકાય છે. મોલેક્યુલર નેનો ટેકનોલોજી છે: viewMain લાંબા ગાળાના લેખ: મોલેક્યુલર નેનો ટેકનોલોજી મોલેક્યુલર નેનો ટેકનોલોજી, ક્યારેક પરમાણુ ઉત્પાદન કહે છે, એન્જિનિયરિંગથી (નેનોસ્કેલ મશીનો) nanosystems પરમાણુ સ્કેલ પર સંચાલન વર્ણવે છે. મોલેક્યુલર નેનો ટેકનોલોજી ખાસ કરીને પરમાણુ એસેમ્બલર, મશીન કે જે જરૂરી માળખું અથવા અણુ દ્વારા-અણુ ઉપકરણ mechanosynthesis સિદ્ધાંતો મદદથી પેદા કરી શકે છે સાથે સંકળાયેલ છે. ઉત્પાદક nanosystems સંદર્ભમાં ઉત્પાદન સંબંધિત નથી, અને સ્પષ્ટ છે, પરંપરાગત કાર્બન nanotubes અને nanoparticles જેમ nanomaterials ઉત્પાદન ઉપયોગ ટેકનોલોજીસ અલગ જોઈએ. જ્યારે શબ્દ "નેનો ટેકનોલોજી," સ્વતંત્ર અને ગઢવામાં એરિક ડ્રેક્સલર (જે તે સમયે Norio Taniguchi દ્વારા અગાઉ વપરાશ અજાણ હતી) દ્વારા લોકપ્રિય તે ભવિષ્યના ઉત્પાદન પરમાણુ મશીન સિસ્ટમો પર આધારિત ટેક્નોલોજી આવે છે. આ ખાતરીને કે પરમાણુ પાયે પરંપરાગત મશીન ઘટકો જૈવિક analogies દર્શાવ્યું પરમાણુ મશીનો શક્ય હતા: અનેક બાયોલોજી મળી ઉદાહરણો દ્વારા, તેને ઓળખવામાં આવે છે કે વ્યવહારદક્ષ, stochastically શ્રેષ્ટ જૈવિક મશીનો ઉત્પન્ન કરી શકાય છે. તે આશા છે કે નેનો ટેકનોલોજી માં વિકાસ શક્ય તેમના અમુક અર્થો દ્વારા બાંધકામ કરવા માટે, કદાચ biomimetic સિદ્ધાંતોના ઉપયોગ કરશે. જો કે, ડ્રેક્સલર અને અન્ય સંશોધકો [16] કે અદ્યતન નેનો ટેકનોલોજી દરખાસ્ત છે, તેમ છતાં કદાચ શરૂઆતમાં biomimetic અર્થ દ્વારા અમલમાં, આખરે મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ સિદ્ધાંતો, નામ, એક ઉત્પાદન આ ઘટકો યાંત્રિક વિધેય (જેમ કે Gears તરીકે પર આધારિત ટેકનોલોજી પર આધારિત શકાય, બેરિંગ, મોટર્સ અને માળખાકીય સભ્યો) કે જે પ્રોગ્રામ, અણુ સ્પષ્ટીકરણ માટે સ્થિતિકીય વિધાનસભા સક્રિય કરશે. [17] આ ભૌતિકશાસ્ત્ર અને અનુકરણીય ડિઝાઇન એન્જિનિયરિંગ પ્રભાવ માતાનો ડ્રેક્સલર પુસ્તક Nanosystems માં પૃથ્થકરણ કરવામાં આવી હતી. સામાન્ય રીતે તે ખૂબ જ મુશ્કેલ છે અણુ સ્કેલ પર ભેગા ઉપકરણો, જેમ કે બધા એક સાથે સરખાવી કદ અને stickiness અન્ય અણુઓ પર અણુઓ સ્થાન ધરાવે છે. અન્ય દ્રશ્ય, કાર્લો Montemagno, [18] દ્વારા આગળ મૂકવામાં આવે છે ભવિષ્યમાં nanosystems સીલીકોન ટેકનોલોજી અને જૈવિક પરમાણુ મશીનો સંકર હશે કે. છતાં અન્ય દ્રશ્ય, અંતમાં રિચાર્ડ Smalley દ્વારા આગળ મૂકી છે, mechanosynthesis કારણે એકધારી વ્યક્તિગત અણુઓ manipulating માં મુશ્કેલીઓ માટે અશક્ય છે. આ પ્રકાશન એસીએસ અને 2003 માં કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ સમાચાર અક્ષરોને એક વિનિમય પગલે [19] તેમ છતાં બાયોલોજી સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે પરમાણુ મશીન સિસ્ટમો શક્ય છે, બિન-જૈવિક પરમાણુ મશીનો તેમના બાલ્યાવસ્થામાં જ આજે છે.. બિન-જૈવિક પરમાણુ મશીનો પર સંશોધન નેતાઓ ડૉ એલેક્સ Zettl અને લોરેન્સ બર્કલે લેબોરેટરીઝ અને યુસી બર્કલે તેમના સાથીદારો છે. એક nanotube nanomotor, એક પરમાણુ ઉત્તેજક, [20] અને nanoelectromechanical છૂટછાટ ઓક્સિલેટર [21] વધુ ઉદાહરણો માટે nanotube nanomotor જુઓ:.. તેઓ ઓછામાં ઓછા ત્રણ અલગ પરમાણુ ઉપકરણો દરખાસ્ત છે જેના વોલ્ટેજ બદલીને સાથે ડેસ્કટોપ માંથી નિયંત્રિત બાંધકામ છે એક સૂચવે છે કે સ્થિતિકીય પરમાણુ વિધાનસભા શક્ય છે પ્રયોગ હો અને લી દ્વારા કોર્નેલ યુનિવર્સિટી ખાતે 1999 માં કરવામાં આવ્યું હતું. તેઓ સ્કેનીંગ ટનલ નિર્માણ માઇક્રોસ્કોપ ઉપયોગ કરવા માટે વ્યક્તિગત આયર્ન (ફે) અણુ ફ્લેટ ચાંદીના સ્ફટિક પર બેઠક માટે વ્યક્તિગત પરમાણુ કાર્બન મોનોક્સાઇડ (CO) અને ખસેડવા માટે, અને રાસાયણિક વોલ્ટેજ અરજી દ્વારા ફે માટે સીઓ બાઉન્ડ. વર્તમાન સંશોધન એક rotaxane ગ્રાફિકવાળું રજૂઆત એક પરમાણુ સ્વીચ તરીકે ઉપયોગી છે. આ ડીએનએ ચતુષ્ફલકીય [22] ડીએનએ નેનો ટેકનોલોજી ક્ષેત્રમાં કરવામાં પ્રકારની કૃત્રિમ રચાયેલ nanostructure છે. આ ચતુષ્ફલકીય દરેક ધાર એક 20 આધાર જોડ ડીએનએ ડબલ હેલિક્સ છે, અને દરેક ખૂણો એક જંકશન ત્રણ હાથ છે. આ ઉપકરણ તેમને ઉપર nanocrystals નેનો-પાતળા કવોન્ટમ કૂવા સ્તરો માંથી ઊર્જા પરિવહન માટે, nanocrystals દૃશ્યમાન પ્રકાશ સ્રાવ બહાર કાઢે છે માટે કારણ [23] NanomaterialsThe nanomaterials ક્ષેત્ર subfields જે વિકાસ અથવા અનન્ય તેમના નેનોસ્કેલ પરિમાણો ઊભા કર્યા ગુણધર્મો સામગ્રી અભ્યાસ સમાવેશ થાય છે. છે. [24] ઇન્ટરફેસ અને ચીકણું વિજ્ઞાન વધારો ઘણી સામગ્રી છે જે કાર્બન nanotubes અને અન્ય fullerenes, અને વિવિધ nanoparticles અને nanorods જેમ કે નેનો ટેકનોલોજી, ઉપયોગી હોઈ શકે આપવામાં આવી છે. ઝડપી પરિવહન આયન સાથે Nanomaterials પણ nanoionics અને nanoelectronics સંબંધિત છે. નેનોસ્કેલ સામગ્રી પણ થોકબંધ કાર્યક્રમો માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે; નેનો ટેકનોલોજી મોટા ભાગના હાજર વ્યાપારી કાર્યક્રમો આ સ્વાદ હોય છે. પ્રગતિ તબીબી કાર્યક્રમો માટે આ સામગ્રી ઉપયોગ કરવામાં આવેલ છે; Nanomedicine જુઓ. નેનોસ્કેલ સામગ્રી ક્યારેક સૂર્ય કોષો વપરાય છે કે જે પરંપરાગત સીલીકોન સોલર સેલ ખર્ચ combats કાર્યક્રમો સામેલ સેમીકન્ડક્ટર વિકાસ માટે ડિસ્પ્લે ટેકનોલોજી, પ્રકાશ, સૂર્ય કોષો અને જૈવિક પ્રતિમા છે, જેમ કે ઉત્પાદનો, જે આગામી પેઢી ઉપયોગ કરી nanoparticles; કવોન્ટમ બિંદુઓ જુઓ. બોટમ અપ approachesThese વધુ જટિલ સંમેલન માં નાના ઘટકો વ્યવસ્થા લેવી જોઇએ. ડીએનએ નેનો ટેકનોલોજી વાટ્સન-ક્રિક ના ચોક્કસતા માટે ડીએનએ અને અન્ય nucleic એસિડ બહાર સારી રીતે વ્યાખ્યાયિત થયેલ માળખાં રચવું basepairing ઉપયોગ કરે છે. "શાસ્ત્રીય" રાસાયણિક સમન્વયના (નિર્જીવ અને ઓર્ગેનિક સંશ્લેષણ) ના ક્ષેત્રમાં માંથી અભિગમો પણ સારી રીતે વ્યાખ્યાયિત આકાર સાથે અણુ રચના (દા.ત. બીઆઇએસ-peptides [25]) ખાતે મથવું. વધુ સામાન્ય રીતે, સ્વ-વિધાનસભા પરમાણુ માટે supramolecular રસાયણશાસ્ત્ર ખ્યાલો ઉપયોગ કરવા માગે છે, અને ખાસ કરીને પરમાણુ માન્યતા, એક પરમાણુ ઘટકો આપોઆપ કેટલીક ઉપયોગી યથાયોગ્યતા માં પોતાની વ્યવસ્થા કારણ છે. અણુ બળ માઇક્રોસ્કોપ ટીપ્સ એક નેનોસ્કેલ "લખવા હેડ" તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે સપાટી પર એક ઊંડાઇ પેન nanolithography તરીકે ઓળખાતી પ્રક્રિયા માં જરૂરી પેટર્ન એક રાસાયણિક ડિપોઝિટ. આ ટેકનીક nanolithography મોટો subfield માં બંધબેસતુ. ટોચના-ડાઉન approachesThese માટે મોટું મદદથી તેમની વિધાનસભા દિશામાન દ્વારા નાના ઉપકરણો બનાવવા ઇચ્છે છે. ઘણા ટેકનોલોજીસ કે પરંપરાગત ઘન-રાજ્ય માઇક્રોપ્રોસેસરની fabricating માટે સિલિકોન પદ્ધતિઓ માંથી ઉતરી હવે લક્ષણો બનાવવા 100 કરતા નાની એનએમ, નેનો ટેકનોલોજી વ્યાખ્યા હેઠળ ઘટી સક્ષમ. બજાર પર પહેલેથી જાયન્ટ magnetoresistance-આધારિત હાર્ડ ડ્રાઈવો આ વર્ણન ફિટ, [26] તરીકે અણુ સ્તર (ALD) જુબાની તરકીબો છે. પીટર Grünberg અને આલ્બર્ટ Fert જાયન્ટ magnetoresistance અને spintronics ક્ષેત્રમાં પ્રદાન તેમની શોધ માટે 2007 માં ફિઝિક્સ નોબેલ પ્રાઈઝ [27] મળ્યો હતો. સોલિડ-રાજ્ય તરકીબો પણ nanoelectromechanical સિસ્ટમો અથવા NEMS છે, કે જે સિસ્ટમો અથવા microelectromechanical MEMS સંબંધિત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ઉપકરણો બનાવવા માટે વાપરી શકાય છે. ધ્યાન કેન્દ્રિત આયન બીમ સીધી સામગ્રી દૂર કરી શકે છે, અથવા તો માલ જમા જ્યારે યોગ્ય પૂર્વ કર્સર gasses જ સમયે લાગુ પડે છે. ઉદાહરણ તરીકે, આ તરકીબ નિયમિત કરવા માટે વપરાય છે પેટા 100 ટ્રાન્સમિશન ઇલેક્ટ્રોન માઈક્રોસ્કોપી વિશ્લેષણ માટે સામગ્રી એનએમ વિભાગો બનાવો. અણુ બળ માઇક્રોસ્કોપ ટીપ્સ એક નેનોસ્કેલ "લખવા હેડ" તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે ડિપોઝિટ એક પ્રતિકાર, કે જે પછી નિક્ષારણ પ્રક્રિયા દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે એક પદ્ધતિ ઉપર-નીચે સામગ્રી દૂર કરો. કાર્યાત્મક approachesThese માટે તેઓ કેવી રીતે એસેમ્બલ શકે સંદર્ભે વગર જરૂરી વિધેયો ઘટકો વિકાસ લેવી જોઇએ. મોલેક્યુલર પાયે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉપયોગી ઇલેક્ટ્રોનિક properties સાથે પરમાણુ વિકસાવવા માગે છે. આ પછી nanoelectronic ઉપકરણને એક પરમાણુ ઘટકો તરીકે શકે ઉપયોગ કરી શકાય. [28] એક ઉદાહરણ તરીકે rotaxane જુઓ. સિન્થેટિક રાસાયણિક પદ્ધતિઓ પણ એક nanocar જેથી-કહેવાતા જેમ કે કૃત્રિમ પરમાણુ મોટર્સ બનાવવા માટે વાપરી શકાય છે. Biomimetic approachesBionics અથવા biomimicry માટે જૈવિક પદ્ધતિઓ અને કુદરતમાં સિસ્ટમો અને એન્જિનિયરિંગ સિસ્ટમો અને આધુનિક ટેકનોલોજી અભ્યાસ ડિઝાઇન લાગુ પડે છે, કહે છે. Biomineralization આ અભ્યાસ સિસ્ટમો એક ઉદાહરણ છે. Bionanotechnology નેનો ટેકનોલોજી કાર્યક્રમો માટે biomolecules ઉપયોગ વાઈરસ ઉપયોગ સમાવેશ થાય છે. [29] Nanocellulose સંભવિત અરજી જથ્થાબંધ પાયે છે. SpeculativeThese subfields ધારણા શોધો નેનો ટેકનોલોજી શું પેદા, અથવા એક કાર્યસૂચિ કે જેની સાથે તપાસ પ્રગતિ શકે પ્રસ્તાવ પ્રયત્ન શકે લેવી જોઇએ. આ કેટલી વાર જેમ કે શોધો વાસ્તવમાં બનાવનાર શકાય વિગતો તેના કરતાં સામાજિક અસરો પર વધુ ભાર સાથે નેનો ટેકનોલોજી એક દૃશ્ય મોટી-ચિત્ર, લે છે. મોલેક્યુલર નેનો ટેકનોલોજી સૂચિત અભિગમ જે finely નિયંત્રિત, પૂર્વનિર્ધારિત રીતે એક અણુ manipulating સમાવેશ થાય છે. આ વધુ અન્ય subfields કરતાં સૈદ્ધાંતિક છે અને વર્તમાન ક્ષમતા બહાર હોય છે. આ નેનોસ્કેલ ખાતે આત્મનિર્ભર અમુક વિધેયો ઓપરેટિંગ ઓફ મશીનો પર Nanorobotics કેન્દ્રો. ત્યાં દવા માં nanorobots લાગુ પાડવા માટે આશા છે, [30] [31] [32] પરંતુ તે માટે આવા ઉપકરણો અનેક ખામીઓ કારણે જેમ કે વસ્તુ કરવું સરળ હોઈ શકે નહિં. [33] તેમ છતાં, નવીન સામગ્રી અને પધ્ધતિઓ પર પ્રગતિ કરવામાં આવી છે કેટલાક ભવિષ્યમાં વ્યાપારી કાર્યક્રમો માટે નવી nanomanufacturing ઉપકરણો વિશે મંજૂર પેટન્ટ, જે પણ ક્રમશઃ એમ્બેડ nanobioelectronics ખ્યાલો ઉપયોગ સાથે nanorobots તરફ વિકાસ માં મદદ કરે છે સાથે દર્શાવ્યું [34] [35]. ઉત્પાદક nanosystems "nanosystems સિસ્ટમો" જે જટિલ nanosystems કે અન્ય nanosystems માટે atomically ચોક્કસ ભાગો પેદા નવલકથા નેનોસ્કેલ-ઊગતું ગુણધર્મો જરૂરી નથી વાપરી રહ્યા હોય, પરંતુ ઉત્પાદન ફંડામેન્ટલ્સ સારી રીતે સમજી હશે. દ્રવ્ય અને ઘાતાંકીય વૃદ્ધિ શક્યતા અલગ પ્રકૃતિ (એટલે કે અણુ) ના કારણે, આ તબક્કે અન્ય ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ ધોરણે તરીકે જોવામાં આવે છે. મિહાઇલ Roco, એક માતાનો યુએસએ સંયુક્ત રાષ્ટ્રીય નેનો ટેકનોલોજી પહેલ ના આર્કિટેક્ટ્સ, નેનો ટેકનોલોજી ચાર રાજ્યો કે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ ટેકનિકલ પ્રગતિ સમાંતર લાગે દરખાસ્ત છે, સક્રિય nanodevices માટે નિષ્ક્રિય nanostructures માંથી જટિલ nanomachines અને આખરે ઉત્પાદક nanosystems માટે progressing [36. ] પ્રોગ્રામેબલ બાબત સામગ્રી ગુણધર્મો જેની સરળતાથી બની શકે છે, reversibly અને બાહ્ય માહિતી વિજ્ઞાન અને સામગ્રી વિજ્ઞાન એક ફ્યુઝન જોકે નિયંત્રિત ડિઝાઇન માગે છે. લોકપ્રિયતા અને શબ્દ નેનો ટેકનોલોજી મીડિયા સંપર્કમાં કારણે, picotechnology અને femtotechnology શબ્દો તે સાધર્મ્ય કરવામાં બનાવાયેલા છે, જોકે આ ભાગ્યે જ અને અનૌપચારિક ઉપયોગ થાય છે. સાધનો અને તકનીકો ખાસ AFM સુયોજન. એક તીવ્ર મદદ સાથે microfabricated બાહુધરણ નમૂના સપાટી પર ફોનોગ્રાફ માં લક્ષણો જેવો પરંતુ ખૂબ નાના પાયા પર deflected છે. લેસર બીમ બોલ photodetectors સમૂહ માં બાહુધરણ ના backside અસર કરે છે, જેનાથી માટે માપવામાં અને શકાશે surface.There ની એક છબી એસેમ્બલ વળાંક ઘણી મહત્વની આધુનિક વિકાસ થાય છે. અણુ ફોર્સ (AFM) માઇક્રોસ્કોપ અને સ્કેન ટનલ નિર્માણ માઇક્રોસ્કોપ (STM) ચકાસણીઓ કે નેનો ટેકનોલોજી શરૂ સ્કેનીંગ બે શરૂઆતના સંસ્કરણો છે. ત્યાં ચકાસણી માઈક્રોસ્કોપી સ્કેનીંગ અન્ય પ્રકારના હોય છે, બધા સ્કેનીંગ confocal 1961 માં માર્વિન Minsky દ્વારા વિકસિત માઇક્રોસ્કોપ ના વિચારો અને સ્કેનીંગ એકોસ્ટિક (એસએએમ) માઇક્રોસ્કોપ 1970 માં કેલ્વિન Quate અને સહકર્મીઓ વિકાસ, તે શક્ય માળખાં જોવા માટે બનાવવામાં વહેતી આ નેનોસ્કેલ છે. એક સ્કેનીંગ ચકાસણી ની મદદ પણ nanostructures (એક સ્થિતિકીય વિધાનસભા તરીકે ઓળખાતી પ્રક્રિયા) ચાલાકી વાપરી શકાય છે. લક્ષણ-લક્ષી સ્કેનીંગ Rostislav Lapshin દ્વારા સૂચવવામાં પદ્ધતિ માટે સારા આપોઆપ સ્થિતિમાં આ nanomanipulations અમલ રીતે દેખાય. [37] [38] જો કે, આ હજુ પણ માઇક્રોસ્કોપ ઓછી સ્કેનીંગ વેગ કારણે ધીમી પ્રક્રિયા છે. ઓપ્ટિકલ શિલાછાપની કળા, એક્સ રે શિલાછાપની કળા બોળવું પેન nanolithography, ઇલેક્ટ્રોન બીમ શિલાછાપની કળા અથવા nanoimprint શિલાછાપની કળા છે, જેમ કે nanolithography વિવિધ તરકીબો પણ વિકસાવવામાં આવ્યા હતા. શિલાછાપની કળા એક ફેબ્રિકેશન ટોચ-ડાઉન ટેકનિક જ્યાં જથ્થાબંધ માલ માપ નેનોસ્કેલ પદ્ધતિમાં ઘટાડો છે. Nanotechnological તરકીબો અન્ય જૂથ nanotubes અને nanowires, ઊંડા અલ્ટ્રાવાયોલેટ શિલાછાપની કળા, ઇલેક્ટ્રોન બીમ શિલાછાપની કળા, ધ્યાન કેન્દ્રિત આયન બીમ machining, nanoimprint શિલાછાપની કળા, અણુ સ્તર જુબાની, અને પરમાણુ વરાળ જુબાની જેમ સેમીકન્ડક્ટર ફેબ્રિકેશન ઉપયોગ તે ફેબ્રિકેશન માટે વપરાય તે સમાવેશ કરે છે, અને વધુ સમાવેશ થાય છે ડી-બ્લોક copolymers નિયુક્તિ તે જેમ કે પરમાણુ સ્વયં વિધાનસભા યુકિતઓ. જો કે, આ તરકીબો તમામ nanotech યુગ અનુસરાય છે, અને વૈજ્ઞાનિક આધુનિકતાને વિકાસ માં એક્સ્ટેન્શન બદલે જે ટેકનિક નેનો ટેકનોલોજી બનાવવાની એકમાત્ર હેતુ સાથે રચવામાં આવી હતી અને જે નેનો ટેકનોલોજી સંશોધન પરિણામો હતી છે. આ અભિગમ સૌથી નીચે nanodevices કે તબક્કામાં ટુકડો ભાગ શકાય બનાવવામાં જ જોઈએ, કારણ કે ઉત્પાદિત વસ્તુઓ બનાવવામાં આવે છે anticipates. ચકાસણી માઈક્રોસ્કોપી સ્કેન બંને પાત્રાલેખન અને nanomaterials ઓફ સંશ્લેષણ માટે મહત્વની ટેકનિક છે. અણુ બળ microscopes અને સ્કેનીંગ ટનલ નિર્માણ microscopes માટે સપાટી પર જોવા અને આસપાસ અણુઓ ખસેડવા વાપરી શકાય છે. આ microscopes માટે વિવિધ ટીપ્સ રચના રીતે, તેઓ સપાટી પર કોતરકામ માળખાં માટે વાપરી શકાય છે અને માર્ગદર્શન સ્વયં ભેગા માળખાં મદદ કરે છે. નો ઉપયોગ કરીને, ઉદાહરણ તરીકે, લક્ષણ-લક્ષી સ્કેનીંગ અભિગમ અણુ, પરમાણુ અથવા સપાટી પર આસપાસ ફરતી કરી શકો છો ચકાસણી માઈક્રોસ્કોપી તરકીબો સ્કેનીંગ કરે છે. [37] [38] હાલમાં, તે ખર્ચાળ અને સમૂહ ઉત્પાદન માટે સમય વપરાશ પણ ખૂબ જ યોગ્ય છે પ્રયોગશાળામાં પ્રયોગો છે. વિપરીત, તળિયે અપ તરકીબો બિલ્ડ અથવા પરમાણુ દ્વારા અણુ અણુ દ્વારા મોટી માળખાં અણુ વિકસે છે. આ તરકીબો રાસાયણિક સમન્વયના, સ્વ-વિધાનસભા અને સ્થિતિકીય વિધાનસભા સમાવેશ થાય છે. ડ્યુઅલ ધ્રુવીકરણ ઇન્ટરફેરોમેટ્રી એક સ્વ - એસેમ્બલ પાતળા ફિલ્મો પાત્રાલેખન માટે યોગ્ય સાધન છે. આ અભિગમ તળિયે અપ અન્ય ફેરફાર પરમાણુ બીમ epitaxy અથવા MBE છે. બેલ ટેલિફોન લેબોરેટરીઝ પર જોહ્ન આર આર્થર જેવા સંશોધકોએ. આલ્ફ્રેડ વાય છો, અને કલા સી Gossard વિકાસ અને અમલીકરણ 1960 ના અંતમાં અને 1970 માં સંશોધન સાધન તરીકે MBE. MBE દ્વારા કરવામાં નમૂનાઓ આંશિક કવોન્ટમ હોલ અસર છે કે જેના માટે ફિઝિક્સ 1998 માં નોબેલ પારિતોષિક આપવામાં આવ્યું શોધ કી હતા. MBE વૈજ્ઞાનિકો નીચે અણુ atomically ચોક્કસ સ્તરો મૂકે છે અને, પ્રક્રિયા, અપ જટિલ માળખાં બિલ્ડ પરવાનગી આપે છે. Semiconductors પર સંશોધન માટે મહત્વનું, MBE પણ બહોળા પ્રમાણમાં થાય છે અને નમૂનાઓ spintronics નવા ઉભરતા ક્ષેત્ર માટે ઉપકરણો બનાવવા માટે વપરાય છે. જોકે, નવી રોગનિવારક ઉત્પાદન ultradeformable, તનાવ પ્રત્યે સંવેદનશીલ Transfersome vesicles, જેમ કે પ્રતિભાવ nanomaterials, પર આધારિત છે, વિકાસ હેઠળ હોય છે અને પહેલેથી જ કેટલાક દેશોમાં માનવ વપરાશ માટે માન્ય. [ફેરફાર જરૂરી] કાર્યક્રમો એક નેનો ટેકનોલોજી મુખ્ય કાર્યક્રમો nanoelectronics વિસ્તાર છે સાથે MOSFET લંબાઈ માં ~ 10 એનએમ નાના nanowires ઓફ થઈ રહી છે. અહીં આવી nanowire.Main લેખ ખોટા છે: નેનો ટેકનોલોજી કાર્યક્રમો યાદી 21 ઓગસ્ટ, 2008 માં, ઉભરતા Nanotechnologies પર પ્રોજેક્ટ અંદાજ છે કે 800 ઉપર ઉત્પાદક-ઓળખી nanotech ઉત્પાદનો જાહેરમાં ઉપલબ્ધ નવી 3-4 દર અઠવાડિયે એક ગતિ પર બજાર મથાળે સ્પર્શી સાથે છે. [10] આ પ્રોજેક્ટ યાદી આપે છે બધા જાહેર સુલભ ઓનલાઇન ડેટાબેઝ ઉત્પાદનો. કાર્બન gecko ટેપ ઉપયોગ એલોટ્રોપ; ખોરાક પેકેજીંગ માં ચાંદી, કપડા, disinfectants મોટા ભાગના કાર્યક્રમો "ફર્સ્ટ જનરેશન" નિષ્ક્રિય nanomaterials જે sunscreen માં ટાઇટેનિયમ ડાયોક્સાઇડ, સૌંદર્યપ્રસાધનો, સપાટી થર, [39] અને કેટલાક ખાદ્ય ઉત્પાદનો સમાવેશ થાય છે ઉપયોગ મર્યાદિત છે sunscreens અને સૌંદર્ય પ્રસાધનો, સપાટી થર, પેઇન્ટ અને આઉટડોર ફર્નિચર varnishes માં ઝીંક ઓક્સાઇડ; અને ઘરેલુ ઉપકરણો. અને બળતણ ઉત્પ્રેરક તરીકે cerium ઓક્સાઇડ [9] વધુ કાર્યક્રમો ટૅનિસ બોલમાં લાંબા સમય સુધી રહે માટે પરવાનગી આપે છે, ગોલ્ફ બોલમાં straighter ઉડાન, પણ બોલમાં વધુ ટકાઉ બને છે અને કઠણ સપાટી છે બોલિંગ. ટ્રાઉઝર અને SOCKS નેનો ટેકનોલોજી સાથે infused છે કે જેથી તેઓ લાંબા સમય સુધી રહે છે અને ઉનાળામાં લોકો ઠંડી રાખીશું. Bandages ચાંદીના nanoparticles સાથે રહી infused છે કટ્સ ઝડપી ગોઠવે છે. [40] કાર nanomaterials સાથે રહી ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે જેથી તેઓ ઓછા ધાતુઓ અને ઓછી ઇંધણ જરૂર ભવિષ્યમાં કામ કરી શકે છે [41] વીડિયો ગેમ કન્સોલ અને વ્યક્તિગત કમ્પ્યૂટરો સસ્તી ઝડપી બની શકે છે. અને નેનો ટેકનોલોજી વધારે મેમરી સમાવી આભાર [42] નેનો ટેકનોલોજી માટે હાલની તબીબી કાર્યક્રમો સસ્તો અને સરળ કરવા માટે સામાન્ય માતાનો પ્રેક્ટિશનર ઓફિસ જેવા ઘરમાં સ્થળોએ ઉપયોગ કરો ક્ષમતા હોય છે. છે. [43] નેશનલ સાયન્સ ફાઉન્ડેશન (યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ માં નેનો ટેકનોલોજી સંશોધન માટે મુખ્ય વિતરક) સંશોધક ડેવિડ Berube ભંડોળ માટે નેનો ટેકનોલોજી ક્ષેત્રમાં અભ્યાસ. તેમના છે મોનોગ્રાફ નેનો-પ્રસિદ્ધિનો પુરાવો પ્રકાશિત તારણો છે: નેનો ટેકનોલોજી Buzz પર બિહાઇન્ડ ધ ટ્રૂથ. આ અભ્યાસ તારણ કાઢયું છે કે શું તરીકે "નેનો ટેકનોલોજી" વેચવામાં આવે છે, ઘણી વાસ્તવમાં સીધું સામગ્રી વિજ્ઞાન, કે જે જે "સાથે અંત આવશે" nanotech વેચાણ nanotubes, nanowires, અને જેમ પર માત્ર બાંધવામાં ઉદ્યોગ "માટે અગ્રણી છે એક recasting છે થોડા સપ્લાયર્સ વિશાળ વોલ્યુમો નીચા માર્જિન ઉત્પાદનો. વેચાણ "આગળ કાર્યક્રમો કે જે વાસ્તવિક અથવા નેનોસ્કેલ ઘટકો ઘાલમેલ વ્યવસ્થા જરૂરી વધુ સંશોધન માટે રાહ જોવાય છે. તેમ છતાં શબ્દ 'નેનો' સાથે માર્કાનું ટેકનોલોજીસ ક્યારેક ઓછી છે અને સંબંધિત અત્યાર સુધી સૌથી મહત્વાકાંક્ષી અને transformative ટૂંકી પડી પરમાણુ ઉત્પાદન પ્રસ્તાવો માં પ્રકારની તકનીકી ગોલ, શબ્દ હજી પણ આવા વિચારો સૂચિત Berube અનુસાર, ત્યાં ભય છે કે જે "નેનો પરપોટા" બનાવશે હોઈ શકે છે., અથવા પહેલેથી જ છે વૈજ્ઞાનિકો અને ઉદ્યોગ સાહસિકો દ્વારા શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે, રચના માટે ભંડોળ હતી, વધુ મહત્વકાંક્ષી અને અત્યાર સુધી બુદ્ધિનું કામ transformative શક્યતાઓ રસ અનુલક્ષીને. [44] ImplicationsMain લેખ: નેનો ટેકનોલોજી ની અસરો જવાબદાર નેનો ટેકનોલોજી માટે કેન્દ્ર સામૂહિક વિનાશ, સરકાર દ્વારા ઉપયોગ માટે નેટવર્ક કેમેરા અને શસ્ત્રો ઝડપી શસ્ત્ર રેસ અસંતુલિત કરતા પૂરતી વિકાસ untraceable શસ્ત્રો વ્યાપક સામાજિક અસરો ચેતવણી [45]. ચિંતા અન્ય વિસ્તારમાં અસર છે કે ઔદ્યોગિક પાયે અને nanomaterials ઉત્પાદક ઉપયોગ માનવ સ્વાસ્થ્ય અને પર્યાવરણ પાસે છે, કારણ કે nanotoxicology સંશોધન દ્વારા સૂચન કર્યું. આ કારણોસર જવાબદાર નેનો ટેકનોલોજી એડવોકેટ માટે કેન્દ્ર કે નેનો ટેકનોલોજી સરકાર દ્વારા નિયમન કરવામાં આવે છે, જેમ કે જૂથો નથી. અન્ય પ્રતિક્રિયારૂપે કે overregulation વૈજ્ઞાનિક સંશોધન અને લાભદાયી નવીન વિકાસ stifle કરશે. કેટલાક nanoparticle ઉત્પાદનો unintended પરિણામ હોઈ શકે છે. સંશોધકોએ શોધ્યું છે કે bacteriostatic ચાંદીના nanoparticles SOCKS ઉપયોગ કરવા માટે પગ ગંધ ઓછો હાથ ધોવાનું માં આવી રજૂ કરવામાં આવે છે. [46] આ કણો પછી કચરો પાણીના પ્રવાહ માં અવે છે અને બેક્ટેરિયા છે કે જે કુદરતી ઇકોસિસ્ટમમાં, ખેતરો, અને કચરો જટિલ ઘટકો છે નાશ કરી શકે છે સારવાર પ્રક્રિયાઓ. [47] જે U.S. અને UK માં જોખમ દ્રષ્ટિ જાહેર ત્યા સોસાયટી નેનો ટેકનોલોજી માટે કેન્દ્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં મળ્યું કે સહભાગીઓ વધુ આરોગ્ય કાર્યક્રમો માટે કરતાં ઊર્જા કાર્યક્રમો માટે nanotechnologies વિશે હકારાત્મક આરોગ્ય ખર્ચ અને ઉપલબ્ધતા છે, જેમ કે નૈતિક અને નૈતિક દુવિધાઓ વધારવામાં કાર્યક્રમો સાથે હતા. [ 48] ઉભરતા Nanotechnologies ડેવિડ Rejeski પર વૂડરો વિલ્સન માતાનો કેન્દ્ર પ્રોજેક્ટ ડિરેક્ટર સહિત નિષ્ણાતો, [49] ખાતરી આપી છે કે સફળ વ્યાપારીકરણ પર્યાપ્ત દૃશ્ય, જોખમ સંશોધન વ્યૂહરચના અને જાહેર સગાઇ પર આધાર રાખે છે. બર્કલે, કેલિફોર્નિયા, યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ હાલમાં એકમાત્ર શહેર નેનો ટેકનોલોજી નિયમન છે; [50] કેમ્બ્રિજ, 2008 ના સમાન કાયદો enacting ગણવામાં માં મેસાચુસેટ્સ, [51] પરંતુ છેવટે તેને નકારી [52] બન્ને nanotechnologies અને સંશોધન માટે અરજી સંબંધિત. , નેનો ટેકનોલોજી ના insurability સ્પર્ધા છે. [53] નેનો ટેકનોલોજી રાજ્ય નિયમન વિના, સંભવિત નુકસાની માટે ખાનગી વીમા ઉપલબ્ધતા જરૂરી તરીકે જોવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે કે જે બોજો સર્વથા ન સમાજમૂલક છે. આરોગ્ય અને પર્યાવરણ concernsMain લેખો: નેનો ટેકનોલોજી અને નેનો ટેકનોલોજી પર્યાવરણ અસરો આરોગ્ય અસરો સંશોધકોએ મળી કે જ્યારે મોટા ઉંદરો nanoparticles માં થકાવટ છે, રજકણો, મગજ અને ફેફસાં, જે સોજો અને તણાવ અને પ્રત્યુત્તર માટે biomarkers નોંધપાત્ર વધારો પગલે સ્થાયી [54] અને તે ત્વચા hairless ઉંદર ઓક્સિડેટીવ તણાવ દ્વારા વૃદ્ધ લલચાવવું nanoparticles. [55] [56] જાહેર આરોગ્ય માતાનો યુસીએલએ શાળામાં અભ્યાસ બે વર્ષ મળી લેબ ઉંદર વપરાશ ડાયોક્સાઇડ નેનો-ટાઈટેનિયમ ડિગ્રી "માણસ, નામ કેન્સર, હૃદય રોગ, ન્યુરોલોજીકલ રોગ અને વૃદ્ધત્વ તમામ મોટા હત્યારા કડી" કરવા માટે ડીએનએ અને રંગસૂત્ર નુકસાન દર્શાવ્યું હતું. [ 57] મુખ્ય કુદરત નેનો ટેકનોલોજી વધુ તાજેતરમાં પ્રકાશિત અભ્યાસ કાર્બન nanotubes કેટલાક સ્વરૂપ સૂચવે છે - "નેનો ટેકનોલોજી ક્રાંતિ" માટે પોસ્ટર બાળ - તરીકે એસ્બેસટોસ તરીકે નુકસાનકારક હોઈ શકે જો પૂરતી માત્રામાં શ્વાસમાં શકે છે. એડિનબર્ગ, સ્કોટલેન્ડ, જે કાર્બન nanotubes પર લેખ ફાળાથી વ્યવસાય દવા સંબંધી ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ એન્થોની Seaton કહ્યું હતું કે "અમે જાણીએ છીએ કે જે તેમને કેટલાક સંભવિત માટે mesothelioma કારણ સંભવિત હોય છે તેથી સામગ્રી તે પ્રકારના માટે ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક નિયંત્રિત કરવાની જરૂર છે.". [58] ચોક્કસ સરકારો આગામી નિયમન ગેરહાજરીમાં Paull અને લ્યોન્સ (2008) ખોરાક engineered nanoparticles એક બાકાત માટે કહેવાય છે. [59] એક અખબાર લેખ અહેવાલ છે કે, એક પેઇન્ટ કારખાનાના કામદારોને ગંભીર ફેફસાના રોગ અને nanoparticles વિકસાવવામાં આવી છે તેમના ફેફસાંની મળી. [60] RegulationMain લેખ: નેનો ટેકનોલોજી નિયમન નેનો ટેકનોલોજી ઓફ સજ્જડ નિયમન માટે લઇને વધતી જતી માનવ આરોગ્ય અને નેનો ટેકનોલોજી છે. [61] ની સલામતી જોખમ સંબંધિત ચર્ચા સાથે આવી હોય ત્યાં જે નેનો ટેકનોલોજી ના નિયમન માટે જવાબદાર છે તે વિશે નોંધપાત્ર ચર્ચા છે. દ્વારા હાલના નિયમો માટે નેનો ટેકનોલોજી "પર bolting" - - કેટલાક નિયમનકારી એજન્સીઓ હાલમાં કેટલાક નેનો ટેકનોલોજી ઉત્પાદનો અને પ્રક્રિયાઓ (ડિગ્રી વિવિધ માટે) આવરી લે છે. ત્યાં આ પ્રથા સ્પષ્ટ gaps છે [62] ડેવિસ (2008) એક નિયમનકારી રોડ પગલાંઓ વર્ણન નકશો દરખાસ્ત આ મર્યાદાઓ સાથે વ્યવહાર. [63] એક નિયમનકારી આકારણી અને nanoparticles અને nanotubes ના પ્રકાશન સાથે સંકળાયેલ જોખમો નિયંત્રિત ફ્રેમવર્ક અભાવ દ્વારા સંબંધિત હિસ્સેદારો બોવાઇન spongiform ("મેડ ગાય" રોગ) એન્સેફાલોપથી, એક ઉપશામક દવા જે માતા સર્ગભાવસ્થાની શરૂઆતમાં લે તો બાળક વિકલાંગ બને છે, જિનેટિકલી મોડીફાઇડ ખોરાક, [64] પરમાણુ ઉર્જા, પ્રજનન સાથે સમાંતર દોરેલા છે ટેકનોલોજી, બાયોટેકનોલોજી એસ્બેસટોસીસ, અને. ડો એન્ડ્રુ મેનાર્ડ, મુખ્ય વિજ્ઞાન ઉભરતા Nanotechnologies પર વૂડરો વિલ્સન માતાનો કેન્દ્ર પ્રોજેક્ટ માટે સલાહકાર, તારણ કાઢયું છે કે ત્યાં માનવ સ્વાસ્થ્ય અને સુરક્ષા સંશોધન માટે અપૂરતા ભંડોળને છે, અને પરિણામે ત્યાં વર્તમાનમાં માનવ સ્વાસ્થ્ય અને સુરક્ષા જોખમો નેનો ટેકનોલોજી સાથે સંકળાયેલ મર્યાદિત સમજ છે પરિણામ તરીકે, કેટલાક વિદ્વાનો સાવચેતીભર્યા સિદ્ધાંત કડક અરજી માટે કહેવાય છે, વિલંબ માર્કેટિંગ મંજૂરી, ઉન્નત લેબલીંગ અને વધારાના નેનો ટેકનોલોજી ચોક્કસ સ્વરૂપ સંબંધમાં સલામતી માહિતી વિકાસ જરૂરીયાતો સાથે છે. [66] [65]. ધ રોયલ સોસાયટી અહેવાલ [7] nanoparticles અથવા nanotubes રહી નિકાલ વિનાશ, અને રિસાયક્લિંગ દરમિયાન રજૂ જોખમ ઓળખ છે અને આગ્રહણીય છે કે, "ઉત્પાદનો છે કે જે વિસ્તૃત ઉત્પાદક જવાબદારી હેઠળ ફોલ ઓફ ઉત્પાદકો અંતે જીવન નિયમો રૂપરેખા કાર્યવાહી પ્રકાશિત જેમ કે કેવી રીતે આ પ્રથા સામગ્રી શક્ય માનવ અને પર્યાવરણીય સંસર્ગ "(પી. XIII) ઘટાડવા વ્યવસ્થાપિત કરવામાં આવશે. જવાબદાર જીવન ચક્ર નિયમન ખાતરી માટે પડકારો દર્શાવતા, ખાદ્ય અને કૃષિ ધોરણો માટે સંસ્થાઓની દરખાસ્ત છે કે નેનો ટેકનોલોજી સંશોધન અને વિકાસ માટે ધોરણો ગ્રાહક કાર્યકર, અને પર્યાવરણીય ધોરણો સમગ્ર સંકલિત જોઈએ. તેઓ પણ પ્રસ્તાવ છે કે એનજીઓ અને અન્ય નાગરિક જૂથોને આ ધોરણો વિકાસ માં અર્થપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. સોસાયટી નેનો ટેકનોલોજી માટે કેન્દ્ર મળ્યું છે કે જે લોકો અરજી પર આધારિત nanotechnologies અલગ જવાબ - જાહેર આરોગ્ય માટે વધુ ઊર્જા કાર્યક્રમો કરતાં nanotechnologies વિશે હકારાત્મક ત્યા માં ભાગ લેનારાઓ સાથે -. સૂચવે છે કે નેનો માટે કોઇ નિયમો જાહેર કોલ્સ ટેકનોલોજી ક્ષેત્ર દ્વારા અલગ પડે છે, [48]⏎ ⏎ ⏎ Nanotechnology is very diverse, ranging from extensions of conventional [[Semiconductor device|device physics]] to completely new approaches based upon [[molecular self-assembly]], from developing [[Nanomaterials|new materials]] with dimensions on the nanoscale to investigating whether we can [[Molecular nanotechnology|directly control matter on the atomic scale]]. Nanotechnology entails the application of fields of science as diverse as [[surface science]], [[organic chemistry]], [[molecular biology]], [[s(contracted; show full)[[vec:Nanotecnołogia]] [[vi:Công nghệ nano]] [[war:Nanoteknolohiya]] [[yi:נאנאטעכנאלאגיע]] [[zh:纳米科技]] [[zh-classical:納米科技]] [[zh-min-nan:Nano ki-su̍t]] [[zh-yue:納米科技]] All content in the above text box is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike license Version 4 and was originally sourced from https://gu.wikipedia.org/w/index.php?diff=prev&oldid=208990.
![]() ![]() This site is not affiliated with or endorsed in any way by the Wikimedia Foundation or any of its affiliates. In fact, we fucking despise them.
|