Wednesday, 21 June 2023
Nansindlela School
ויקיפדיה:אודות/ויקיפדיה:אודות:
ויקיפדיה היא אנציקלופדיה מקוונת בחינם שכל אחד יכול לערוך בתום לב, וכבר יש למיליונים. מטרת ויקיפדיה היא להועיל לקוראים על ידי מכיל מידע על כל ענפי הידע. מתארח על ידי קרן ויקימדיה, הוא מורכב מתוכן הניתן לעריכה חופשית, שלמאמרים שלו יש גם קישורים רבים להנחות את הקוראים למידע נוסף. נכתב בשיתוף פעולה על ידי מתנדבים אנונימיים ברובם, כל מי שיש לו גישה לאינטרנט (ושאינו חסום כרגע) יכול לכתוב ולבצע שינויים במאמרים בוויקיפדיה, למעט מקרים מוגבלים שבהם עריכה מוגבלת כדי למנוע הפרעות או ונדליזם. מאז הקמתו ב-15 בינואר 2001, הוא גדל לאתר ההתייחסות הגדול בעולם, ומושך למעלה ממיליארד מבקרים מדי חודש. יש לה כיום יותר משישים ואחד מיליון מאמרים ביותר מ-300 שפות, כולל 6,672,460 מאמרים באנגלית עם 117,087 תורמים פעילים בחודש האחרון. עקרונות היסוד של ויקיפדיה מסוכמים בחמשת עמודי התווך שלה. קהילת ויקיפדיה פיתחה מדיניות והנחיות רבות, אם כי העורכים אינם צריכים להכיר אותם לפני שהם תורמים. כל אחד יכול לערוך את הטקסט, ההפניות והתמונות של ויקיפדיה. מה שכתוב חשוב יותר ממי שכותב אותו. התוכן חייב להתאים למדיניות של ויקיפדיה, לרבות להיות ניתן לאימות על ידי מקורות שפורסמו. דעות העורכים, האמונות, החוויות האישיות, המחקרים שלא נבדקו, חומרי לשון הרע והפרות זכויות יוצרים לא יישארו. התוכנה של ויקיפדיה מאפשרת ביטול קל של שגיאות, ועורכים מנוסים צופים בעריכות גרועות ומפטרלים אותן. ויקיפדיה נבדלת מאזכורים מודפסים במובנים חשובים. הוא נוצר ומתעדכן ללא הרף, ומאמרים אנציקלופדיים על אירועים חדשים מופיעים תוך דקות ולא חודשים או שנים. מכיוון שכל אחד יכול לשפר את ויקיפדיה, היא הפכה למקיפה, ברורה ומאוזנת יותר מכל אנציקלופדיה אחרת. התורמים שלה משפרים את האיכות והכמות של המאמרים וכן מסירים מידע מוטעה, שגיאות וונדליזם. כל קורא יכול לתקן טעות או להוסיף מידע נוסף למאמרים (ראה מחקר עם ויקיפדיה). התחל פשוט בלחיצה על הלחצנים [ערוך] או [ערוך מקור] או על סמל העיפרון בחלק העליון של כל דף או קטע שאינו מוגן. ויקיפדיה בדקה את חוכמת ההמון מאז 2001 ומצאה שזה מצליח.
ננורי/ננורי:
ננורי (ביפנית: 名乗り, "לומר או לתת את השם שלו") הן קריאות תווי הקאנג'י (הגיות) שאינן סטנדרטיות לעתים קרובות שנמצאות כמעט אך ורק בשמות יפניים. בשפה היפנית, שמות יפניים רבים בנויים מתווים נפוצים עם הגייה סטנדרטית. עם זאת, שמות עשויים להכיל גם תווים נדירים המופיעים רק כחלקים של שמות, או משתמשים בקריאות לא סטנדרטיות של תווים נפוצים. לעתים קרובות, הקריאות בהן נעשה שימוש הן כל כך אזוטריות עד שלא ניתן למצוא אותן אפילו במילונים. לדוגמה, לדמות 希, שפירושה "תקווה" או "נדיר", יש הגיות סטנדרטיות ki (キ), ke (ケ) ו-mare (まれ). עם זאת, כשם נקבה, ניתן לבטא אותו Nozomi. בתרכובות, ניתן להשתמש בקריאות ננורי בשילוב עם קריאות אחרות, כגון בשם Iida (飯田). כאן, 飯, דמות שמשמעותה 'ארוחה', נקראת בדרך כלל כמשי (めし) או כאן (ハン), אך בהקשר של השם הזה נעשה שימוש במקום זאת בקריאת הננור המיוחדת ii (いい). התו השני 田 נקרא באמצעות קריאת ה-kun'yomi הרגילה שלו, da (だ). לעתים קרובות (כמו בדוגמה הקודמת), קריאת הננורי קשורה למשמעות הכללית של הקאנג'י, מכיוון שזוהי לרוב דרך מיושנת לקרוא את הדמות שמאז יצאה מכלל שימוש.
ננו-סרט/ננו-סרט:
ננו-סרט עשוי להתייחס ל: סרטי גרפן ננו-סרטי סיליקן ננו-סרטי בורון ניטריד ננו-סרטי תחמוצת גליום(III) ננו-סרטי titanate nanoribbons - ראה ננו-סרטי טיטניום דו-חמצני זרחן
Nanorien_Stones/Nanorien Stones:
Nanorien Stones היא הרפתקה למשחקי תפקידים פנטזיה שפורסמה על ידי Mayfair Games ב-1982.
ננורינג/ננורינג:
ננורינג הוא מבנה ננו מחזורי עם עובי קטן מספיק כדי להיות בקנה מידה ננו (10-9 מטרים). שימו לב שהגדרה זו מאפשרת לקוטר הטבעת להיות גדול יותר מהננו-סקאלה. תנועות ננור הן התפתחות עדכנית יחסית בתחום הננו; המאמר הראשון בכתב העת שנערך בביקורת עמיתים שהזכיר את הננו-מבנים הללו הגיע מחוקרים במכון לפיזיקה ובמרכז לפיזיקה של חומר מעובה בבייג'ינג, שסנתזו ננוריות עשויות גליום ניטריד בשנת 2001. תחמוצת אבץ, תרכובת הנפוצה מאוד בננו-מבנים, סונתזה לראשונה. מחקרים במכון הטכנולוגי של ג'ורג'יה בשנת 2004, ומספר תרכובות ננו-מבנה נפוצות אחרות סונתזו לננורות מאז. לאחרונה, ננורות מבוססות פחמן סונתזו מציקלו-פארה-פנילנים כמו גם פורפירינים.
ננורו/ננורו:
ננורו היא עיירה במחלקת ננורו במחוז בולקימדה במרכז מערב בורקינה פאסו. זוהי בירת מחלקת ננורו ואוכלוסייתה מונה 5,234 תושבים.
Nanoro_Department/Nanoro Department:
ננורו היא מחלקה או קומונה של מחוז בולקימדה במרכז בורקינה פאסו. נכון לשנת 2005 יש בה 33,511 תושבים. בירתה שוכנת בעיירה ננורו.
ננורובוטיקה/ננורובוטיקה:
רובוטיקה ננואידית, או בקיצור, ננו-רובוטיקה או ננו-בוטיקה, היא תחום טכנולוגי מתפתח היוצר מכונות או רובוטים שמרכיביהם נמצאים בקנה מידה של ננומטר (10–9 מטר) או קרוב לו. ליתר דיוק, ננורובוטיקה (בניגוד למיקרורובוטיקה) מתייחסת לדיסציפלינה ההנדסית של ננו-טכנולוגיה של תכנון ובניית ננו-רובוטים עם מכשירים בגודל של 0.1 עד 10 מיקרומטר ובנויים ממרכיבים ננו-מטריים או מולקולריים. המונחים nanobot, nanoid, nanite, nanomachine וננומיט שימשו גם כדי לתאר מכשירים כאלה שנמצאים כעת במחקר ופיתוח. ננו-מכונות נמצאות בעיקר בשלב המחקר והפיתוח, אבל כמה מכונות מולקולריות פרימיטיביות וננו-מנועים נבדקו. דוגמה לכך היא חיישן בעל מתג בקוטר של כ-1.5 ננומטר, המסוגל לספור מולקולות ספציפיות בדגימה הכימית. היישומים השימושיים הראשונים של ננו-מכונות עשויים להיות בננו-רפואה. לדוגמה, ניתן להשתמש במכונות ביולוגיות כדי לזהות ולהשמיד תאים סרטניים. יישום פוטנציאלי נוסף הוא איתור כימיקלים רעילים, ומדידת ריכוזיהם, בסביבה. אוניברסיטת רייס הדגימה מכונית בעלת מולקולה אחת שפותחה בתהליך כימי וכוללת באקמינסטרפולרנים (כדורי בקי) לגלגלים. הוא מופעל על ידי שליטה בטמפרטורה הסביבתית ועל ידי מיקום קצה מיקרוסקופ מנהור סורק. הגדרה נוספת היא רובוט המאפשר אינטראקציות מדויקות עם עצמים בקנה מידה ננומטרי, או יכול לבצע מניפולציות ברזולוציה ננומטרית. מכשירים כאלה קשורים יותר למיקרוסקופיה או למיקרוסקופיה של בדיקה סריקה, במקום לתיאור של ננו-רובוטים כמכונות מולקולריות. באמצעות הגדרת המיקרוסקופיה, אפילו מכשיר גדול כמו מיקרוסקופ כוח אטומי יכול להיחשב כמכשיר ננו-רובוטי כשהוא מוגדר לבצע ננומניפולציה. עבור נקודת מבט זו, רובוטים בקנה מידה מקרו או מיקרורובוטים שיכולים לנוע בדיוק בקנה מידה ננו יכולים להיחשב גם ננו-רובוטים.
Nanorod/Nanorod:
בננוטכנולוגיה, ננו-רודים הם מורפולוגיה אחת של עצמים בקנה מידה ננו. כל אחד מהממדים שלהם נע בין 1-100 ננומטר. הם עשויים להיות מסונתזים ממתכות או חומרים מוליכים למחצה. יחסי גובה-רוחב סטנדרטיים (אורך חלקי רוחב) הם 3-5. Nanorods מיוצרים על ידי סינתזה כימית ישירה. שילוב של ליגנדים פועלים כסוכני בקרת צורה ונקשרים להיבטים שונים של הננורוד עם עוצמות שונות. זה מאפשר לפנים שונות של הננור לגדול בקצבים שונים, וליצור חפץ מוארך. יישום פוטנציאלי אחד של ננו-רודים הוא בטכנולוגיות תצוגה, מכיוון שניתן לשנות את רפלקטיביות המוטות על ידי שינוי הכיוון שלהם עם שדה חשמלי מופעל. יישום נוסף הוא עבור מערכות מיקרו-אלקטרומכניות (MEMS). ננורודים, יחד עם חלקיקי מתכת אצילים אחרים, מתפקדים גם כסוכנים תראגנוסטיים. Nanorods סופגים ב-IR הקרוב, ומייצרים חום כאשר הם נרגשים עם אור IR. תכונה זו הובילה לשימוש בננורודים כתרופות לטיפול בסרטן. ניתן להצמיד ננורודים עם מוטיבים ממוקדי גידול ולבלוע אותם. כאשר מטופל נחשף לאור IR (שעובר דרך רקמת הגוף), ננו-רודים הנקלטים באופן סלקטיבי על ידי תאי הגידול מחוממים באופן מקומי, והורסים רק את הרקמה הסרטנית תוך השארת תאים בריאים שלמים. ננורודים המבוססים על חומרים מוליכים למחצה נחקרו גם ליישום כמכשירים לקצירת אנרגיה והתקנים פולטי אור. בשנת 2006, Ramanathan et al. הדגים 1 פוטו-אור מתכוונן בתיווך שדה חשמלי מננורוד ZnO, עם פוטנציאל ליישום כמקורות חדשים של קרינה כמעט אולטרה סגולה.
Nanorrhinum/Nanorrhinum:
Nanorrhinum הוא סוג של צמחים פורחים במשפחת Plantaginaceae.
Nanorrhinum_kuriense/Nanorrhinum kuriense:
Nanorrhinum kuriense הוא מין צמח ממשפחת ה-Plantaginaceae. זה אנדמי לתימן. בית הגידול הטבעי שלו הוא אזורים סלעיים.
Nanorrhinum_scoparium/Nanorrhinum scoparium:
Nanorrhinum scoparium, שם נרדף Kickxia scoparia, הוא צמח בעל פרחים צהובים שמקורו באזורים סלעיים של האיים הקנריים בצפון האוקיינוס האטלנטי. הוא שייך למשפחת הצמחונים (Plantaginaceae).
Nanorrhinum_webbianum/Nanorrhinum webbianum:
Nanorrhinum webbianum הוא זן של צמח פורח במשפחת ה-Plantaginaceae, אנדמי לכף ורדה. שמו המקומי של הצמח הוא agrião-de-rocha ("גרגר הסלע").
Nanorrhynchus/Nanorrhynchus:
Nanorrhynchus הוא סוג של זבובי סוסים במשפחת הטבאנידים.
Nanortalik/Nanortalik:
Nanortalik (הגייה), לשעבר Nennortalik, היא עיירה באי ננורטליק, עיריית Kujalleq, בדרום גרינלנד. עם 1,185 תושבים נכון לשנת 2020, היא העיירה האחת עשרה בגודלה במדינה. פירוש השם ננורטליק הוא "מקום דובי הקוטב" או "מקום שאליו הולכים דובי הקוטב" (מגרינלנדית: nanoq). זוהי העיר הדרומית ביותר בגרינלנד עם אוכלוסייה של למעלה מ-1,000.
Nanortalik_Church/Nanortalik Church:
כנסיית ננורטליק היא כנסייה לותרנית דנית מעץ בעיירה ננורטליק בדרום גרינלנד בקוטב הצפוני. הכנסייה נבנתה ונחנכה בשנת 1916, והיא כיום הכנסייה היחידה המשרתת את קהילת ננורטליק. הכנסייה ממוקמת ברובע הקולוניאלי העתיק של העיר. הכנסייה נחשבת למשמעותית מבחינה תרבותית ונהנתה ממעמד מוגן מאז 2004. העיירה ננורטליק בוחנת כעת בניית כנסייה נוספת עבור הקהילה, תוך שהיא מציינת את הבעיות בכך שהכנסייה הנוכחית קטנה מדי לחגיגות גדולות יותר. סלע ננורטליק ציון דרך - הנקרא קנוד Rasmussen Stone - ממוקם ממש ליד הכנסייה.
Nanortalik_Heliport/Nanortalik Heliport:
נמל מסוקים ננורטליק (IATA: JNN, ICAO: BGNN) הוא נמל מסוקים בחלק המזרחי של ננורטליק, עיירה בעיריית Kujalleq בדרום גרינלנד.
עיריית ננורטליק/עיריית ננורטליק:
עיריית ננורטליק הייתה עירייה בדרום גרינלנד, תת-חטיבה של עיריית קויאלק.
Nanortalik_Museum/Nanortalik Museum:
מוזיאון ננורטליק (בגרינלנדית: Nanortalik Katersugaasiviat) הוא מוזיאון חוצות בננורטליק, עיריית קויאלק, גרינלנד.
Nanortut_Island/Nanortut Island:
האי ננורטוט הוא אי הממוקם בתוך מפרץ ההכתרה, דרומית לאי ויקטוריה, באזור קיטיקמאות, נונבוט, קנדה. הוא ממוקם בגובה של 41 מ' (135 רגל) מעל פני הים. איים אחרים בסביבה כוללים את האי אנקור, האי דאגלס, הארכיפלג דוכס יורק, האי האודלון, האי קינגאק, האי האטואיוק, האי הוקאגון, האי איבונאיאק, קבוויוקוויק. האי, האי מנגאק והאי ננוקטון. הקהילה של Kugkluktuk (לשעבר Coppermine) ממוקמת על היבשת, 92.7 ק"מ (57.6 מייל) מדרום.
ננורולר/ננורולר:
ננוסרגל הוא סרגל בעל פרופורציות זעירות, העשוי ממבנה סריג קריסטל סיליקון. מכיוון שהוא יכול למדוד במדויק חלקים של ננומטרים, זה יכול לעזור לתקנן את תעשיית הננוטכנולוגיה העתידית. מכיוון שהמאפיינים של סיליקון מובנים היטב, המרחק בין קו סריג גביש אחד למשנהו ידוע היטב. לכן, ספירת קווים אלה יכולה לחשוף מדידה מדויקת למדי. הסרגל פותח על ידי המכון הלאומי לתקנים וטכנולוגיה, ונחשף בשנת 2005. Nanoruler הוא גם שמה של מכונה לייצור גדולה (יותר מ-300 מ"מ x 300 מ"מ) דפוסי סורג עם דיוק ננומטרי, המבוסס על העיקרון של ליטוגרפיה של הפרעות קרן סריקה. במקום הטכניקה המסורתית לייצור סורגים באמצעות שליטה מכנית, גישה זו שולטת סורגים באמצעות הפרעה של קרני אור. ה-Nanoruler פותח במעבדת החלל לננוטכנולוגיה של מכון קוולי לחקר אסטרופיזיקה וחלל במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס.
ננו/ננו:
Nanos עשוי להתייחס ל: Nanos (חיפושית), סוג בשבט Canthonini Nanos (רמה), רמה באלפים הדינריים, סלובניה Nanos, Vipava, יישוב בעיריית Vipava, Slovenia Nanos Research, חברת סקרים קנדית nanos , גן האחראי על מפרט ציר במספר אורגניזמים כמו ב-Drosophila embryogensis Nanos, סוג של שם הומו לא לגיטימי לנאנום (bicosoecid)
Nanos,_Vipava/Nanos, Vipava:
ננוס (מבוטא [ˈnaːnɔs]) הוא יישוב מפוזר על הר ננוס בעיריית ויפבה שבמחוז ליטורל בסלובניה.
Nanos_(חיפושית)/Nanos (חיפושית):
ננוס הוא סוג של חיפושיות חרפושית בשבט דלטוכיליני.
Nanos_(רמה)/Nanos (רמה):
ננוס (מבוטא [ˈnaːnɔs]; באיטלקית: Monte Re) היא רמת אבן גיר קארסטית בגבולה המזרחי של הקרניולה הפנימית בדרום מערב סלובניה.
Nanos_3%E2%80%B2_UTR_translation_control_element/Nanos 3′ אלמנט בקרת תרגום UTR:
אלמנט בקרת תרגום Nanos 3′ UTR הוא אלמנט רגולטורי cis באזור 3′ הבלתי מתורגם (3′ UTR) של ה-RNA שליח המקודד לחלבון Nanos. חלבון Nanos ב-Drosophila נדרש למורפוגנזה נכונה (דפוס קדמי/אחורי) בעובר תסיסנית. תרגום של mRNA של Nanos מודחק בציטופלזמה בתפזורת ומופעל באזור האחורי. אלמנט בקרת התרגום (TCE) ב-3'UTR יוצר מבנה משני בצורת Y, שחלקו מזוהה על ידי חלבון Smaug ומוביל להדחקה תרגום.
Nanos_Research/Nanos Research:
Nanos Research (לשעבר SES Research) היא חברת דעת קהל ומחקר קנדית שהוקמה ב-1987 על ידי Nik Nanos. לקראת הבחירות הפדרליות של 2004, החברה השיקה תוכנית מעקב לילית זמינה לציבור, הראשונה מסוגה בתולדות הבחירות בקנדה.
Nanos_Valaoritis/Nanos Valaoritis:
יואניס (ננוס) ואלאוריטיס (ביוונית: Ιωάννης (Νάνος) Βαλαωρίτης; 5 ביולי 1921 - 12 בספטמבר 2019) היה סופר יווני, שפורסם בהרחבה מאז סופר ומחזה 193ו; ההתכתבות שלו עם ג'ורג' ספריס (Allilographia 1945-1968, Ypsilon, Athens 2004) הייתה לרב מכר. גדל בתוך משפחה קוסמופוליטית עם שורשים במלחמת העצמאות היוונית אך נהדף פעמיים לגלות על ידי אירועים, ולאוריטיס חי ביוון, בריטניה, צרפת וארצות הברית, וכסופר וכאיש אקדמיה מילא תפקיד משמעותי בהחדרת ניבים ספרותיים של כל מדינה לשאר. האיכות, המשיכה הבינלאומית והשפעת יצירתו הביאו לתאר את Valaoritis כמשורר החשוב ביותר של הפזורה ההלנית מאז קונסטנטינוס קוואפי.
ננוסנה/ננוסנה:
Nanosana הוא כפר קטן בהודו, הממוקם במחוז Banaskantha בצפון גוג'ראט, הודו. מבחינה מנהלית, זה נמצא בוודגם טלוקה ליד פוסט ננדוטרה. אוכלוסיית הכפר מונה בסביבות שנת 1750. עיקר עיסוקם של האנשים הוא חקלאות ורפת. ננוסנה נמצאת במרחק של 13 ק"מ מוודגם ו-30 ק"מ מפאלנפור העיר המרכזית של מחוז בנסקאנטה. הכפרים הסמוכים כוללים את Pasvadal, Nandotra, Gidasan, Rupal, Fatehgarh. סידהפור נמצאת במרחק של כ-13 ק"מ משם, צ'אפי לעבודה בתעשיית הייצור, או שפאלנפור מועדפת בקרב אנשים שמתפרנסים מחיתוך יהלומים. יש מקדש גדול של שיווה בכפר.
ננוספים/ננוספים:
Nanosaphes הוא סוג ניאוטרופי של חיפושיות נבלות מים במשפחת ההידרופילידים המיוצגים על ידי שבעה מינים מתוארים המוכרים מאזור מגן גיאנה.
Nanosat-1B/Nanosat-1B:
הלוויין הספרדי Nanosat-1B, שתוכנן, פותח ומופעל על ידי Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) (המכון הלאומי לטכנולוגיה אווירית וחלל), הוא ננו-לוויין ששוקל 22 ק"ג. המשימה העיקרית שלו היא תקשורת בין אתרים מרוחקים כמו אנטארקטיקה, ספינת המלחמה הספרידס וספרד. ל-Nanosat-1B יש ארבעה עשר צדדים, כולם מכוסים על ידי תאים סולאריים אך התחתון שבו מותקנות האנטנות הבאות: אנטנת ארבע חוטים בתדירות גבוהה (UHF) בעוצמה בינונית ושתי אנטנות תיקון. בצד העליון יש ארבעה מונופולים UHF. החיישנים הסולאריים וניסוי Vectorsol ממוקמים במגש האמצעי, כשהם כל הציוד והניסויים האחרים הממוקמים בתוך הלוויין. ה-Nanosat-1B מכסה את כל כדור הארץ בשל מסלולו הקוטבי והוא מאחסן נתונים מדעיים אשר נפרקים כאשר הלוויין עובר את מרכז הבקרה האנכי (נמצא ב-INTA, Torrejón, מדריד) ואת התחנות הניידות (Nano-Terminals). לוויין זה שוגר ב-29 ביולי 2009 בשעה 18:46 UTC מהקוסמודרום בייקונור בקזחסטן, משטח השיגור 95, על ידי רכב שיגור Dnepr יחד עם חמשת הלוויינים האחרים: DubaiSat-1 (זהו המטען העיקרי), Deimos-1 , UK-DMC 2, Aprizesat-3 ו-Aprizesat-4.
Nanosat_01/Nanosat 01:
ה-Nanosat 01, שנכתב לפעמים בשם NanoSat-1 או NanoSat 01, היה לוויין מלאכותי שפותח על ידי ה-Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial הספרדי (INTA) ושוגר ב-18 בדצמבר 2004. נחשב ללוויין ננו בשל משקלו של פחות מ-20 ק"ג. , המשימה העיקרית שלו הייתה העברת תקשורת בין נקודות רחוקות של כדור הארץ כמו חואן קרלוס הראשון בסיס אנטארקטי מיבשת ספרד. זה היה אפשרי בשל מסלולו הקוטבי וגובהו של 650 ק"מ מעל פני הים. במהלך ריצה מבצעית, הנתונים שהושגו באנטארקטיקה יועלו ללוויין במהלך טיסתו ולאחר מכן, יורדו בספרד כאשר הלוויין הגיע לחצי האי האיברי. כאשר חיי השירות שלו הגיעו לסיומם ב-2009, הוא הוחלף ב-Nanosat-1B, שפותחה גם היא על ידי INTA.
מערכת השקת_ננו-לווין/מערכת השקת ננו-לווין:
מערכת השיגור של ננו-לוויינים (NLS) היא סדרה של משימות שיגור לוויינים ששוגרו בשנים 2003–2010, בתיאום על ידי מעבדת טיסות החלל (SFL) של המכון ללימודי תעופה וחלל של אוניברסיטת טורונטו (UTIAS). NLS סיפקה שירותי השקה בעלות נמוכה עבור מספר ננו-לוויינים.
ננוזאור/ננוזאור:
Nanosaur הוא משחק מדע בדיוני יריות מגוף שלישי שפותח על ידי Pangea Software ופורסם על ידי Ideas From the Deep עבור Mac OS 9 ו-Microsoft Windows. השחקן לובש צורה של ננוזאור, דינוזאור אינטליגנטי מהונדס גנטית מהעתיד, שנשלח אחורה בזמן ממש לפני אירוע ההכחדה של הקרטיקון-פלאוגן.
Nanosaur_2:_Hatchling/Nanosaur 2: Hatchling:
Nanosaur 2: Hatchling (או סתם Nanosaur 2) הוא המשך לקו העלילה המקורי של הננוזאור. הוא שוחרר בשנת 2004 על ידי Pangea Software. Nanosaur 2 הוא המשחק הסטריאוסקופי הראשון ששוחרר עבור ה-Mac.
ננוזאורוס/ננוזאורוס:
ננוזאורוס ("לטאה קטנה או ננסית") הוא השם שניתן לסוג של דינוזאור ניאורניטי שחי לפני כ-155 עד 148 מיליון שנים, בתקופת היורה המאוחרת. המאובנים שלו ידועים מתצורת מוריסון בדרום מערב ארצות הברית. הסוג והמין היחיד, Nanosaurus agilis, תואר ונקרא על ידי אותניאל צ'ארלס מארש בשנת 1877. לטקסון יש היסטוריה טקסונומית מסובכת, בעיקר עבודתם של מארש ופיטר מ' גלטון, הכוללת את הזנים לאוזאורוס, הלופוס, שתיין, אותניליה, ו-Othnielosaurus, שלושת האחרונים נחשבים כעת למילים נרדפות של ננוזאורוס. באופן היסטורי הוא סווג כהיפסילופודנט או פברוזאור, סוגים של אוכלי עשב דו-פדאליים מוכללים, אך מחקרים עדכניים יותר נטשו את הקבוצות הללו כפאראפילטיות וננוזאורוס נחשב היום לחבר בסיסי של Neornithischia.
בקנה מידה ננו-(בידול)/ננו-סקאלה (ביעור):
קנה מידה ננו הוא סולם האורך החל על ננוטכנולוגיה, מצוטט בדרך כלל כ-1-100 ננומטר. Nanoscale או NanoScale עשויים להתייחס גם ל: NanoScale Corporation, חברת ננוטכנולוגיה אמריקאית Nanoscale (כתב עת) שפורסם על ידי האגודה המלכותית לכימיה Nanoscale Research Letters, כתב עת שפורסם על ידי Springer
Nanoscale_(journal)/Nanoscale (journal):
Nanoscale הוא כתב עת מדעי בעל ביקורת עמיתים המכסה מחקר ניסיוני ותיאורטי בכל תחומי הננוטכנולוגיה והננו-מדע. הוא פורסם על ידי החברה המלכותית לכימיה. לפי Journal Citation Reports, לכתב העת יש מקדם השפעה לשנת 2021 של 8.307.
מכתבי מחקר_ננו-ממדים/מכתבי מחקר בקנה מידה ננו:
Nanoscale Research Letters הוא כתב עת מדעי בגישה פתוחה שנבדק על ידי עמיתים המכסה מחקר בכל תחומי הננוטכנולוגיה ופורסם על ידי Springer Science+Business Media.
מנוע פלסמוני_ננו-בקנה מידה/מנוע פלסמוני בקנה מידה ננו:
מנוע פלסמוני בקנה מידה ננומטרי (המכונה לפעמים "טחנת אור") הוא סוג של ננו-מוטורי, הממיר אנרגיית אור לתנועה סיבובית בקנה מידה ננו. הוא בנוי מחתיכות של גיליון זהב בצורת גמדיון, המוטבע בתוך שכבות של סיליקה. כשהם מוקרנים באור מלייזר, חתיכות הזהב מסתובבות. התפקוד מוסבר על ידי הרעיון הקוונטי של הפלסמון. סוג זה של ננו-מוטורי קטן בהרבה מסוגים אחרים, וניתן לשלוט על פעולתו על ידי שינוי תדירות האור הנוצר. מודל הדגמה עובד הופק על ידי חוקרים עם המעבדה הלאומית של לורנס ברקלי ואוניברסיטת קליפורניה, ברקלי. פיתוחים נוספים סבירים כוללים שיפור חוזק וגמישות, וזיהוי חומרים בעלות נמוכה יותר. היישומים הצפויים כוללים שחרור ה-DNA של תאים חיים, ושימוש יעיל באנרגיה סולארית.
ספקטרומטריית_מסה_מונית_בקנה מידה ננו-משני/ספקטרומטריית מסה יונים משנית בקנה מידה ננו:
NanoSIMS (ספקטרומטריית מסה יונים משנית בקנה מידה ננו) הוא מכשיר אנליטי המיוצר על ידי CAMECA הפועל על העיקרון של ספקטרומטריית מסה יונים משנית. ה-NanoSIMS משמש לרכישת מדידות רזולוציה ננומטריות של ההרכב היסודי והאיזוטופי של מדגם. ה-NanoSIMS מסוגל ליצור מפות ננומטריות של התפלגות יסוד או איזוטופי, רכישה מקבילה של עד שבע מסות, זיהוי איזוטופי, רזולוציית מסה גבוהה, רגישות תת-חלקים למיליון ברזולוציה מרחבית עד 50 ננומטר. את העיצוב המקורי של מכשיר ה-NanoSIMS הגה ז'ורז' סלודז'יאן באוניברסיטת פריז סוד בצרפת וב-Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales. ישנם כיום כ-50 מכשירים של NanoSIMS ברחבי העולם.
טרנזיסטור ערוץ ואקום בקנה מידה ננומטרי/טרנזיסטור ערוץ ואקום בקנה מידה ננו:
טרנזיסטור ערוץ ואקום בקנה מידה ננומטרי (NVCT) הוא טרנזיסטור שבו מדיום הובלת האלקטרונים הוא ואקום, בדומה לצינור ואקום. בטרנזיסטור מסורתי של מצב מוצק, קיימת תעלת מוליכים למחצה בין המקור לניקוז, והזרם זורם דרך המוליך למחצה. עם זאת, בטרנזיסטור ערוץ ואקום ננומטרי, לא קיים חומר בין המקור לניקוז, ולכן הזרם זורם דרך הוואקום. תיאורטית, טרנזיסטור ערוץ ואקום צפוי לפעול מהר יותר מאשר טרנזיסטור מוצק מסורתי, ובעל תפוקת הספק גבוהה יותר ומתח פעולה נמוך יותר. יתרה מכך, טרנזיסטורי ערוץ ואקום צפויים לפעול בטמפרטורה וברמת קרינה גבוהים יותר מאשר טרנזיסטור מסורתי מה שהופך אותם למתאימים ליישום בחלל. הפיתוח של טרנזיסטורים ערוצי ואקום עדיין בשלב מחקר מוקדם מאוד, ויש רק מחקר מוגבל בספרות עדכנית כגון טרנזיסטור ואקום ערוץ ואקום פולט שדה אנכי, אלקטרודות מישוריות מבודדות שער, טרנזיסטור ערוץ ואקום אנכי. טרנזיסטור, וטרנזיסטור ערוץ ואקום שער מקיף.
קנה מידה ננוסקופי/קנה מידה ננוסקופי:
הסולם הננוסקופי (או ננוסקופי) מתייחס בדרך כלל למבנים בעלי סולם אורך החל על ננוטכנולוגיה, המצוטט בדרך כלל כ-1-100 ננומטר (ננומטר). ננומטר הוא מיליארדית המטר. הסולם הננוסקופי הוא (באופן גס) גבול תחתון לסולם המזוסקופי עבור רוב המוצקים. למטרות טכניות, הסולם הננוסקופי הוא הגודל שבו תנודות במאפיינים הממוצעים (עקב תנועה והתנהגות של חלקיקים בודדים) מתחילות להשפיע באופן משמעותי (לעיתים קרובות אחוזים בודדים) על התנהגות מערכת, וחייבות להיות נלקח בחשבון בניתוח שלו. הסולם הננוסקופי מסומן לפעמים כנקודה שבה התכונות של חומר משתנות; מעל לנקודה זו, המאפיינים של חומר נגרמות על ידי השפעות 'נפח' או 'נפח', כלומר אילו אטומים קיימים, כיצד הם קשורים ובאילו יחסים. מתחת לנקודה זו, תכונותיו של חומר משתנות, ובעוד שסוג האטומים הקיימים והמנחים היחסיים שלהם עדיין חשובים, 'השפעות שטח פני השטח' (המכונה גם השפעות קוונטיות) הופכות בולטות יותר - השפעות אלו נובעות מהגיאומטריה של החומר (עד כמה הוא עבה, כמה הוא רחב וכו'), שבמימדים נמוכים אלה יכולה להיות השפעה דרסטית על מצבים כמותיים, ובכך על תכונות החומר. ב-8 באוקטובר 2014 הוענק פרס נובל לכימיה לאריק בציג, וויליאם מורנר וסטפן הל על "פיתוח מיקרוסקופיה פלואורסצנטית סופר-פתורה", המביאה את "מיקרוסקופיה אופטית לננו-מימד". הדמיה ברזולוציה סופר עזרה להגדיר את התהליך הננוסקופי של הצגת המצע.
Nanoscypha/Nanoscypha:
Nanoscypha הוא סוג של פטריות במשפחת Sarcoscyphaceae. בסוג ישנם כ-10 מינים, בעלי תפוצה רחבה.
ננו-שנייה/ננו-שנייה:
ננו-שנייה (ns) היא יחידת זמן במערכת היחידות הבינלאומית (SI) השווה למיליארדית השנייה, כלומר 1⁄1 000 000 000 של שניה, או 10-9 שניות. המונח משלב את הקידומת SI nano- המציינת תת-כפולה מיליארדית של יחידת SI (למשל ננוגרם, ננומטר וכו') ושנית, יחידת הזמן העיקרית ב-SI. ננו-שנייה שווה ל-1000 פיקו-שניות או 1⁄1000 מיקרו-שנייה. יחידות זמן הנעות בין 10-8 ל-10-7 שניות מתבטאות בדרך כלל כעשרות או מאות ננו-שניות. יחידות זמן של גרנולריות זו נמצאות בדרך כלל בטלקומוניקציה, לייזרים פולסים והיבטים קשורים של אלקטרוניקה.
ננו-סמנטיקה/ננו-סמנטיקה:
Nanosemantics Lab היא חברת IT רוסית המתמחה בעיבוד שפה טבעית (NLP), ראייה ממוחשבת (CV), טכנולוגיות דיבור (ASR/TTS) ויצירת ממשקי דיאלוג אינטראקטיביים, במיוחד צ'אטבוטים ועוזרים וירטואליים, המבוססים על בינה מלאכותית (AI). החברה משתמשת בפלטפורמות רשתות עצביות, לרבות פלטפורמה מתוצרתה PuzzleLib שעובדת על ארכיטקטורת מיקרו-מעבדים מתוצרת רוסית Elbrus ומערכת ההפעלה Astra Linux מבוססת רוסיה. החברה נוסדה בשנת 2005 על ידי איגור אשמנוב ונטליה קספרסקי.
ננו-חיישן/ננו-חיישן:
ננו-חיישנים הם מכשירים ננומטריים המודדים כמויות פיזיות וממירים אותם לאותות שניתן לזהות ולנתח. ישנן מספר דרכים המוצעות כיום לייצור ננו-חיישנים; אלה כוללים ליטוגרפיה מלמעלה למטה, הרכבה מלמטה למעלה והרכבה עצמית מולקולרית. ישנם סוגים שונים של חיישני ננו בשוק ובפיתוח עבור יישומים שונים, בעיקר בתעשיות הביטחון, הסביבה והבריאות. חיישנים אלה חולקים את אותה זרימת עבודה בסיסית: קישור סלקטיבי של אנליט, יצירת אות מהאינטראקציה של הננו-חיישן עם הביו-אלמנט, ועיבוד האות למדדים שימושיים.
ננו-חיישנים_(חברה)/ננו-חיישנים (חברה):
Nanosensors היא חברה המייצרת בדיקות לשימוש במיקרוסקופים של כוח אטומי (AFM) ומיקרוסקופים סורקים (SPM).
Nanosesarma/Nanosesarma:
Nanosesarma הוא סוג של סרטנים השייכים למשפחת Sesarmidae. המינים של סוג זה נמצאים בעיקר בחופי האוקיינוס ההודי. מינים: Nanosesarma andersoni (de Man, 1888) Nanosesarma batavicum (Moreira, 1903)
גיליון ננו/ננו-גיליון:
יריעת ננו היא מבנה ננו דו-ממדי עם עובי בקנה מידה שנע בין 1 ל-100 ננומטר. דוגמה טיפוסית של יריעת ננו היא גרפן, החומר הדו-ממדי הדק ביותר (0.34 ננומטר) בעולם. הוא מורכב משכבה אחת של אטומי פחמן עם סריג משושה.
Nanoshell/Nanoshell:
ננו-קליפה, או ליתר דיוק, פלסמון ננו-קליפה, היא סוג של חלקיקי ננו כדוריים המורכבים מליבה דיאלקטרית אשר מכוסה במעטפת מתכתית דקה (בדרך כלל זהב). ננו-קליפות אלו מערבות קוואזי-חלקיק הנקרא פלסמון שהוא עירור קולקטיבי או תנודת פלזמה קוונטית שבה האלקטרונים מתנודדים בו-זמנית ביחס לכל היונים. ניתן לקרוא לתנודה הבו-זמנית הכלאה פלסמונית כאשר התכווננות של התנודה קשורה לתערובת של המעטפת הפנימית והחיצונית שבה הם מתכלאים כדי לתת אנרגיה נמוכה יותר או אנרגיה גבוהה יותר. האנרגיה הנמוכה הזו נקשרת בחוזקה לאור בולט, בעוד שהאנרגיה הגבוהה יותר היא אנטי-קשר ומתחברת בצורה חלשה לאור בולט. אינטראקציית ההכלאה חזקה יותר עבור שכבות קליפה דקות יותר, ומכאן שעובי הקליפה ורדיוס החלקיקים הכללי קובעים לאיזה אורך גל של אור היא משתלבת. ניתן לגוון קונכיות ננו על פני מגוון רחב של ספקטרום האור המשתרע על אזורי האינפרא אדום הנראה והקרוב. האינטראקציה של אור וננו-חלקיקים משפיעה על מיקום המטענים אשר משפיעה על חוזק הצימוד. אור נובע מקוטב במקביל למצע נותן קיטוב s (איור 1b), ומכאן שהמטענים נמצאים רחוק יותר ממשטח המצע מה שנותן אינטראקציה חזקה יותר בין הקליפה לליבה. אחרת, נוצרת קיטוב p אשר נותן אנרגיית פלסמונית המוזזת חזק יותר הגורמת לאינטראקציה וצימוד חלשים יותר.
ננוסירן/ננוסירן:
Nanosiren garciae הוא דוגונג סירני נכחד שחי בים רדוד וחמים במה שהיא כיום ונצואלה, בערך 11.610-3.6 מא בתקופת המיוקן והפליוקן. המין רשום במסד הנתונים הפלאוביולוגי, במימון מועצת המחקר האוסטרלית. בספרם, Ecology and Conservation of the Sirenia: Dugongs and Manatees, מתארים המחברים הלנה מארש, תומס ג'יי אושיה וג'ון אי ריינולדס השלישי את אבולוציה של Nanosiren garciae משושלת Crenatosiren, וטוענים שגודלם הקטן אפשר להם גישה למים רדודים מאוד שאינם זמינים ליונקי ים גדולים יותר.
Nanosmilus/Nanosmilus:
ננוסמילוס הוא נמרוויד מהאוליגוקן (שלבי ויטני עד אריקרי) של נברסקה. כחבר ב-Feliformia, הוא קשור לחתולים האמיתיים בעלי דומה למראה שטחי. ככזה, זה והסוגים של נימרוויד בכלל מכונים לעתים קרובות כחתולים בעלי שיניים חרבות מזויפות. לא יותר מבובקט קטן, הוא היונק הקטן ביותר הידוע בעל שן חרב המוכר כיום על ידי המדע. הוא קשור באופן הדוק ביותר לחברו הנמרוויד אאוסמילוס.
ננו-סוציאליזם/ננו-סוציאליזם:
ננו-סוציאליזם מתייחס בדרך כלל למערכת של תיאוריות כלכליות של ארגון חברתי הדוגל בבעלות וניהול של המדינה או הקולקטיבית של המחקר, הפיתוח והשימוש בננוטכנולוגיה.
ננו-סולרי/ננו-סולרי:
Nanosolar הייתה מפתחת טכנולוגיית אנרגיה סולארית. מבוססת בסן חוזה, קליפורניה, Nanosolar פיתחה ומסחרה לזמן קצר תהליך ייצור של תאים סולאריים להדפסה בעלות נמוכה. החברה החלה למכור לוחות CIGS עם סרט דק באמצע דצמבר 2007, ותכננה למכור אותם ב-99 סנט לוואט, הרבה מתחת לשוק באותה תקופה. עם זאת, המחירים של פאנלים סולאריים העשויים מסיליקון גבישי ירדו משמעותית במהלך השנים הבאות, מה שהפחית את רוב יתרון העלות של Nanosolar. עד פברואר 2013 פיטרה Nanosolar 75% מכוח העבודה שלה. Nanosolar החלה למכור את הציוד שלה במכירה פומבית באוגוסט 2013. מייסד שותף של Nanosolar, מרטין רושייזן, הצהיר בבלוג האישי שלו כי ננו-סולר "בסופו של דבר נכשל מסחרית". ושהוא לא ייכנס לתעשייה הזו שוב בגלל מחזור התפתחות איטי, בעיות ייצור מורכבות והשפעה של ייצור חשמל סולארי סיני זול. Nanosolar ייצרה בסופו של דבר פחות מ-50 MW של קיבולת חשמל סולארית למרות שגייסה יותר מ-400 מיליון דולר בהשקעה.
ננוסונאטות/ננוסונות:
Nanosonatas (2006–2010) הם יצירות פסנתר מאת המלחין האמריקאי פרדריק ז'בסקי.
ננו-סאונד/ננו-סאונד:
Nanosonics היא חברה הנסחרת ב-ASX בתעשיית הבריאות המייצרת ומפיצה מחטאי בדיקת אולטרסאונד וטכנולוגיות קשורות אחרות. יש לה משרדים באוסטרליה, ארה"ב וקנדה, בריטניה ואירופה, המעסיקים יותר מ-300 עובדים. ה-Trophon של החברה הוא המוצר המשמש להפחתת התפשטות זיהומים שנרכשו על ידי בריאות (HAI). מוצר ה-Trophon2 שלה כולל טכנולוגיית AcuTrace, המאפשרת שמירת תיעוד דיגיטלי ומספקת זרימות עבודה לחיטוי בדיקת אולטרסאונד ברמה גבוהה.
Nanosphere_lithography/Nanosphere lithography:
ליטוגרפיה ננוספרית (NSL) היא טכניקה חסכונית ליצירת תבניות דומות של תכונות ננו-שכבתיות חד-שכבתיות סגורות בצורה משושה. בדרך כלל, NSL מיישם מערכים מסודרים מישוריים של כדורי לטקס או סיליקה בגודל ננומטר כמסכות ליתוגרפיה לייצור מערכי ננו-חלקיקים. NSL משתמשת בשכבות מונו-שכבות בהרכבה עצמית של כדורים (בדרך כלל עשויות מפוליסטירן, זמינות לעתים קרובות מסחרית כמשחה מימית) כמסכות אידוי. ניתן להפקיד כדורים אלה בשיטות מרובות כולל Langmuir-Blodgett, Dip Coating, Spin Coating, אידוי ממס, הרכבה בכוח וממשק אוויר-מים. שיטה זו שימשה לייצור מערכים של דפוסי ננו שונים, כולל ננו-נקודות זהב עם מרווחים מבוקרים במדויק.
ננוספוגים/ננוספוגים:
ננוספוגים הם סוג של חלקיקי ננו, לרוב פולימר מסונתז המכיל פחמן. הם נקבוביים במבנה, נקבוביות בגודל של כ-1-2 ננומטר, ולכן ניתן לכוון אותם לספיגת כמויות קטנות של חומר או רעלן. ננוספוגים משמשים לעתים קרובות ברפואה כמערכות מתן תרופות ממוקדות, שיטות ניקוי רעלים, או כדרך לבקרת נזקים לאחר פציעה. הם יכולים לשמש גם ביישומים סביבתיים לניקוי מערכות אקולוגיות על ידי ביצוע משימות כמו טיהור מים או מרבצי מתכת. גודלם הקטן מאפשר להם לנוע במהירות דרך חומרים, כמו מים או דם, למצוא ולתקוף ביעילות חומר לא רצוי. ננוספוגים מיוצרים לעתים קרובות באופן סינטטי, אך לעתים קרובות כוללים חומרים טבעיים כדי לשפר את יעילותם כאשר הם מוזרקים לגוף. ננו-ספוגים עדיפים על מיקרו-ספוגים ביישום שכן הגודל הקטן מאפשר פחות הפרעות למערכת שבה הוא מיושם ולכן גורם פחות סיכון להשפעות כושלות או מזיקות. הקידומת "ננו" מרמזת שפריטים בגודל זה נמדדים בסולם של 10 - 9 {\displaystyle 10^{-9}} מטרים.
יינון_דיסורפציה_אלקטרוספריי/ננוספריי יינון אלקטרוספריי:
יינון אלקטרוספריי בננוספריי (nano-DESI) היא טכניקת יינון בלחץ הסביבה המשמשת בספקטרומטריית מסה (MS) לניתוח כימי של מולקולות אורגניות. בטכניקה זו, אנליטים נספגים לתוך גשר נוזלי שנוצר בין שני נימים לבין משטח הדגימה. שלא כמו יינון אלקטרוספריי דה-סורפציה (DESI), שממנו נגזר ננו-DESI, ננו-DESI עושה שימוש בנימי משני, המשפר את יעילות הדגימה.
Nanostictis/Nanostictis:
Nanostictis הוא סוג של פטריות יוצרות חזזיות במשפחת ה- Stictidaceae. הסוג הוגדר בשנת 1954 על ידי הליכנולוג הדני Mogens Skytte Christiansen, כאשר Nanostictis peltigerae הוגדר כמין הסוג.
Nanostictis_caucasica/Nanostictis caucasica:
Nanostictis caucasica הוא זן של פטריות חזזיות (אוכלות חזזיות) במשפחת ה- Stictidaceae. ידוע שהוא מופיע רק ביישוב בודד באזור צפון הקווקז בדרום רוסיה, שם הוא גדל בצורה טפילית על החזזית הפוליאטית Parmelia sulcata.
Nanostrain/Nanostrain:
Nanostrain הוא פרויקט במימון האיחוד האירופי לאפיון חומרים פיזואלקטריים עבור תכנוני מתגים דיגיטליים מהירים עתידיים. ייתכן שהמיתוג יצטרך רק מתח נמוך בהרבה ויהיה מהיר יותר עם צריכת חשמל נמוכה יותר מאשר CMOS.
Nanostray/Nanostray:
Nanostray הוא יריות גלילה אנכית עבור ה-Nintendo DS. המשתמש משתלט על חללית עתידנית נגד עדר של אויבים. סרט המשך, Nanostray 2, יצא ב-2008.
Nanostray_2/Nanostray 2:
Nanostray 2 הוא משחק וידאו יריות גלילה עבור ה-Nintendo DS, והוא ההמשך של Nanostray המקורי. המשחק יצא בשנת 2008.
מבנה ננו/ננו:
ננומבנה הוא מבנה בגודל בינוני בין מבנים מיקרוסקופיים ומולקולריים. פרט ננו-מבנה הוא מיקרו-מבנה בקנה מידה ננו. בתיאור מבנים ננו, יש צורך להבדיל בין מספר הממדים בנפח של עצם הנמצאים בקנה מידה ננו. למשטחים בעלי מרקם ננו יש מימד אחד בסולם הננומטרי, כלומר, רק עובי פני השטח של עצם הוא בין 0.1 ל-100 ננומטר. לננו-צינורות יש שני ממדים בקנה מידה ננו, כלומר, קוטר הצינור הוא בין 0.1 ל-100 ננומטר; אורכו יכול להיות הרבה יותר. לבסוף, לננו-חלקיקים כדוריים יש שלושה ממדים בקנה מידה ננו, כלומר, החלקיק הוא בין 0.1 ל-100 ננומטר בכל מימד מרחבי. המונחים ננו-חלקיקים וחלקיקים אולטרה-דקים (UFP) משמשים לעתים קרובות במילים נרדפות למרות ש-UFP יכול להגיע לטווח המיקרומטר. המונח ננו-מבנה משמש לעתים קרובות כאשר מתייחסים לטכנולוגיה מגנטית. מבנה ננומטרי בביולוגיה נקרא לרוב מבנה אולטרה. מאפיינים של עצמים בקנה מידה ננומטרי והרכבים של עצמים אלה נחקרים בהרחבה בפיזיקה.
סרט ננו מובנה/סרט ננו מובנה:
סרט ננו-מבנה הוא סרט הנובע מהנדסה של מאפיינים ננומטריים, כגון נקעים, גבולות גרגרים, פגמים או תאומים. בניגוד לננו-מבנים אחרים, כגון ננו-חלקיקים, הסרט עצמו עשוי להיות בעובי של עד מספר מיקרונים, אך יש בו ריכוז גדול של תכונות ננו-סקאלה המופצות בצורה הומוגנית לאורך הסרט. כמו ננו-חומרים אחרים, סרטים בעלי ננו-מבנה עוררו עניין רב מכיוון שהם בעלי תכונות ייחודיות שאינן נמצאות בכמות גדולה של חומר ללא ננו-מבנה מאותו הרכב. בפרט, סרטים בעלי ננו-מבנה היו נושא למחקר עדכני בשל תכונותיהם המכניות המעולות, כולל חוזק, קשיות ועמידות בפני קורוזיה בהשוואה לסרטים רגילים מאותו חומר. דוגמאות לסרטים בעלי ננו-מבנה כוללים את אלו המיוצרים על ידי הנדסת גבול גרגרים, כגון נחושת גרגר עדינה במיוחד, או ננו-מבנה דו-שלבי, כגון מתכת גבישית וננו-מרוכבים מתכתיים מזכוכית אמורפית.
ננוצוללת/ננוצוללת:
צוללות ננו, או ננו-צוללות, הן מכשירים מיקרוסקופיים סינתטיים שיכולים לנווט ולבצע משימות ספציפיות בגוף האדם. רוב המכשירים המונעים ישמשו לאיתור חומרים, טיהור הסביבה, ביצוע אספקת תרופות ממוקדת, ביצוע מיקרוכירורגיה והשמדת תאים זדוניים. צוללות ננו משתמשות במגוון שיטות כדי לנווט בגוף; כיום השיטה המועדפת משתמשת בתכונות האלקטרוכימיות של מולקולות. היו מספר בדיקות מוצלחות באמצעות טכנולוגיה זו לריפוי עכברים עם מחלות מעי דלקתיות. המטרה הכללית של ננו-צוללות היא להיות מסוגלים לייצר מכונה שיכולה לחוש ולהגיב באופן אוטונומי, כל זאת תוך כדי תדלוק מסביבתה.
ננו-גלישה/ננו-גלישה:
Nanosurf AG, שבסיסה בליסטל, שוויץ, היא מפתחת, יצרנית וספקית של ננו-מיקרוסקופים למחקר תעשייתי ואקדמי, כמו גם למטרות חינוכיות. מיקרוסקופי הכוח האטומי (AFM) ומיקרוסקופי המנהור הסורקים (STM) של Nanosurf משמשים לבדיקות משטח מטרולוגיות ולהדמיה של מבנים, ותכונות החומר בקנה מידה ננומטרי. Nanosurf עבד עם משימת פניקס מאדים של נאס"א כדי לספק את מודול המיקרוסקופיה של הכוח האטומי עבור בדיקת מאדים.
ננו תחביר/ננו תחביר:
ננו-תחביר היא גישה לתחביר שבה ניתן לצמצם את הצמתים הסופיים של עצי ניתוח תחבירי ליחידות קטנות ממורפמה. כל יחידה עשויה לעמוד כיסוד בלתי ניתן לצמצום ולא נדרשת ליצור "תת-עץ" נוסף. בשל הקטנתו למסוף הקטן ביותר האפשרי, הטרמינלים קטנים יותר ממורפמות. לכן, לא ניתן לפרט מורפמות ומילים כמסוף בודד, ובמקום זאת מורכבים על ידי מספר מסופים. כתוצאה מכך, ננו-תחביר יכול לשמש פתרון לתופעות שאינן מוסברות כהלכה על ידי תיאוריות אחרות של תחביר. חלק מהעבודות האחרונות בבלשנות תיאורטית מצביעות על כך שה"אטומים" של התחביר קטנים בהרבה ממילים או מורפמות. מכאן נובע שהאחריות של התחביר אינה מוגבלת לסדר מילים "בנויות מראש". במקום זאת, במסגרת הננו-תחביר, המילים הן ישויות נגזרות המובנות בתחביר, ולא אלמנטים פרימיטיביים המסופקים על ידי לקסיקון.
Nanosys/Nanosys:
Nanosys היא חברת ננוטכנולוגיה הממוקמת ב-Milpitas, קליפורניה ונוסדה בשנת 2001. החברה מפתחת ומייצרת חומרים קוונטיים למוצרי תצוגה.
יוזמת ננוסיסטמס_מינכן/יוזמת ננוסיסטמס מינכן:
יוזמת הננוסיסטמים מינכן (NIM) היא אשכול מחקר גרמני בתחום מדעי הננו. זהו אחד מאשכולות המצוינות הממומנים במסגרת יוזמת המצוינות הגרמנית של ה- Deutsche Forschungsgemeinschaft. האשכול מצטרף לעבודה המדעית של כ-60 קבוצות מחקר באזור מינכן ומשלב מספר דיסציפלינות: פיזיקה, ביופיסיקה, כימיה פיזיקלית, ביוכימיה, פרמקולוגיה, ביולוגיה, הנדסת חשמל ומדעי הרפואה. תוך שימוש במומחיות בכל התחומים הללו, שואף האשכול ליצור מערכות ננו חדשות לטכנולוגיית מידע כמו גם למדעי החיים. המוסדות המשתתפים ביוזמת הננוסיסטמים במינכן הם אוניברסיטת לודוויג מקסימיליאנס, האוניברסיטה הטכנית של מינכן, אוניברסיטת אוגסבורג, מכוני מקס פלנק לאופטיקה קוונטית וביוכימיה, אוניברסיטת מינכן למדעים שימושיים, מכון וולטר מייסנר ו"מרכז לטכנולוגיות חדשות" במוזיאון דויטש.
Nanotale_-_Typing_Chronicles/Nanotale - Chronicles להקליד:
Nanotale - Typing Chronicles הוא משחק וידאו הרפתקאות והקלדה פנטזיה שפותח ופורסם על ידי Fishing Cactus ושוחרר מגישה מוקדמת ב-31 במרץ 2021 עבור לינוקס, macOS, Microsoft Windows ו-Google Stadia. זהו המשחק השני בסדרת Typing Chronicles אחרי Epistory - Typing Chronicles. הדמות הראשית היא רוזלינד, ארכיונאית עם כישרון לקסם מילים. הוא זכה לביקורות מעורבות ממבקרים, ששיבחו את העיצוב העולמי, הידע והמכניקה שלו, אך מתחו ביקורת על הסיפור כחלש.
ננוטק_(אנתולוגיה)/ננוטק (אנתולוגיה):
ננוטק היא אנתולוגיה משנת 1998 של סיפורי מדע בדיוני קצרים הסובבים סביב ננוטכנולוגיה והשפעותיה. הוא נערך על ידי הסופרים האמריקאים ג'ק דן וגרדנר דוזואיס.
ננו-טק_(מבילוי)/ננו-טק (ביעור):
ננוטק יכולה להתייחס ל: ננוטכנולוגיה, מניפולציה של חומר בקנה מידה אטומי, מולקולרי וסופרמולקולרי ננוטק (אנתולוגיה), אנתולוגיה של סיפורי מדע בדיוני קצרים משנת 1998, ננוטק אנרג'י שהפכה לפיסקר ננוטק LiftPort Nanotech, חלק מקבוצת LiftPort
מטלורגיה_ננוטק/מטלורגיה של ננוטק:
מטלורגיה של ננו-טכנולוגיה (נקראת גם מתכות מתומכת בננוטכנולוגיה, או ננו-מטאלורגיה) היא תחום בינתחומי מתפתח של מדע והנדסת חומרים (במיוחד מטלורגיה), ייצור וננו-מדע והנדסה כדי לחקור כיצד ניתן ליישם ננו-פאזות (הן בעצמו והן באתרו) באופן משמעותי. לשפר את העיבוד/ייצור, מיקרו/ננו-מבנים והתנהגויות פיזיות/כימיות/מכניות של מתכות וסגסוגות. הגדרה זו הוצעה לראשונה על ידי Xiaochun Li באוניברסיטת קליפורניה, לוס אנג'לס בשנת 2018. מתכות וסגסוגות עם ביצועים גבוהים מציעים פוטנציאל לשיפור יעילות האנרגיה וביצועי המערכת. בעוד ששיטות מתכות קונבנציונליות הגיעו לגבולות מסוימים, למטלורגיה של ננו-טכנולוגיה יש פוטנציאל לשבור את המחסומים המסורתיים בטכנולוגיות עיבוד וייצור מתכות. יש לו טווח מדעי וטכנולוגי רחב יותר מעבר לקונספט של ננו-מרוכבים מתכתיים (MMNCs), שכן המחקר של MMNCs מתמקד בדרך כלל באופן שבו ננו-חלקיקים (בדרך כלל של שברי נפח גבוה) משמשים לכוונון תכונות החומר בלבד. עם הפיתוח של שיטות ניתנות להרחבה יותר של סינתזה, שילוב ופיזור ננו-פאזי לייצור המוני, המתכות והסגסוגות המיוצרות על ידי מטלורגיית ננו-טכנולוגיה הופכות לחסכוניות יותר ויותר. לאחרונה הגילוי של מנגנון פיזור וייצוב עצמי של ננו-חלקיקים במתכות מותכות נותן בסיס מדעי וטכני לייצור ניתן להרחבה במטלורגיה של ננו-טכנולוגיה.
ננוטכנולוגיה/ננוטכנולוגיה:
ננוטכנולוגיה, המקוצרת לרוב לננו-טכנולוגיה, היא שימוש בחומר בקנה מידה אטומי, מולקולרי ועל-מולקולרי למטרות תעשייתיות. התיאור המוקדם והנפוץ ביותר של ננוטכנולוגיה התייחס למטרה הטכנולוגית המסוימת של מניפולציה מדויקת של אטומים ומולקולות לייצור מוצרים בקנה מידה מקרו, המכונה כעת ננוטכנולוגיה מולקולרית. תיאור כללי יותר של ננוטכנולוגיה נקבע לאחר מכן על ידי היוזמה הלאומית לננוטכנולוגיה, אשר הגדירה ננוטכנולוגיה כמניפולציה של חומר עם מימד אחד לפחות בגודל של 1 עד 100 ננומטר (ננומטר). הגדרה זו משקפת את העובדה שהשפעות מכניות קוונטיות חשובות בקנה מידה קוונטי זה, ולכן ההגדרה עברה ממטרה טכנולוגית מסוימת לקטגוריית מחקר הכוללת את כל סוגי המחקר והטכנולוגיות העוסקות בתכונות המיוחדות של החומר המתרחש. מתחת לסף הגודל הנתון. לכן מקובל לראות את צורת הרבים "ננוטכנולוגיות" וכן "טכנולוגיות בקנה מידה ננו" כדי להתייחס למגוון הרחב של מחקרים ויישומים שתכונתם המשותפת היא גודל. ננוטכנולוגיה כפי שהיא מוגדרת על ידי גודל היא רחבה באופן טבעי, וכוללת תחומי מדע מגוונים כמו מדעי פני השטח, כימיה אורגנית, ביולוגיה מולקולרית, פיזיקה של מוליכים למחצה, אגירת אנרגיה, הנדסה, מיקרו ייצור והנדסה מולקולרית. המחקר והיישומים הקשורים מגוונים באותה מידה, החל מהרחבות של פיזיקת מכשירים קונבנציונליים ועד לגישות חדשות לחלוטין המבוססות על הרכבה עצמית מולקולרית, מפיתוח חומרים חדשים בעלי ממדים בקנה מידה ננומטרי ועד לשליטה ישירה בחומר בקנה מידה אטומי. מדענים דנים כיום בהשלכות העתידיות של הננוטכנולוגיה. ננוטכנולוגיה עשויה להיות מסוגלת ליצור חומרים והתקנים חדשים רבים עם מגוון רחב של יישומים, כגון בננו-רפואה, ננו-אלקטרוניקה, ייצור אנרגיה של חומרים ביו-חומרים ומוצרי צריכה. מצד שני, ננוטכנולוגיה מעלה הרבה מאותן סוגיות כמו כל טכנולוגיה חדשה, כולל חששות לגבי הרעילות וההשפעה הסביבתית של ננו-חומרים, והשפעותיהם הפוטנציאליות על הכלכלה העולמית, כמו גם ספקולציות לגבי תרחישי יום הדין השונים. חששות אלה הובילו לוויכוח בין קבוצות הסברה וממשלות בשאלה האם יש צורך ברגולציה מיוחדת של ננוטכנולוגיה.
Nanotechnology_(journal)/Nanotechnology (journal):
ננוטכנולוגיה הוא כתב עת מדעי בעל ביקורת עמיתים שפורסם על ידי IOP Publishing. הוא מכסה מחקר בכל תחומי הננוטכנולוגיה. העורך הראשי הוא ריי לפייר (אוניברסיטת מקמאסטר, קנדה).
איגוד_תעשיות_ננוטכנולוגיה/איגוד תעשיות ננוטכנולוגיה:
איגוד תעשיות הננוטכנולוגיה (NIA) הוא ארגון מומחה, חברות והסברה עצמאי המספק קול אחראי לרשתות האספקה של הננו-טכנולוגיות התעשייתיות. ה-NIA עובד עם רגולטורים ובעלי עניין ברמה הלאומית, האירופית והבינלאומית כדי להבטיח סביבה תומכת להמשך קידום וביסוס של ננוטכנולוגיות. חברי ה-NIA מיוצגים בפורומים בעלי השפעה עולמית, כגון קבוצת העבודה של ה-OECD בנושא ננו-חומרים מיוצרים, ו-OECD Working Party on Nanotechnology, הארגון הבינלאומי לתקינה (ISO), ועדת התקינה האירופית (CEN) וכן ייעוץ לאומי ובינלאומי. קבוצות. ה-NIA נוסדה במקור בלונדון בשנת 2005 כחברה בע"מ עם מימון ראשוני מתוכנית המימון MNT (מיקרו וננוטכנולוגיה) של ממשלת בריטניה במטרה ליצור איגוד תעשייתי שיכול לתמוך בחברות הפועלות בתחום הננוטכנולוגיה. מועצת המנהלים של ה-NIA נלקחה מכמה מהחברות המייסדות, כולל Oxonica ו-QinetiQ Nanomaterials Limited (QNL) והמנהל הכללי המייסד שלה היה ד"ר סטפי פרידריךס. בשנת 2009 עבר ה-NIA לבריסל, מרכז התקנות הכימיות באירופה והקים את ה-Aisbl החדש שלה, הרשומה בבלגיה.
ננוטכנולוגיה_משפטים_%26_עסקים/ננוטכנולוגיה משפט ועסקים:
Nanotechnology Law & Business הוא כתב עת רבעוני שנבדק על ידי עמיתים למשפטים המכסה את כל ההיבטים המשפטיים, העסקיים והמדיניות של ננוטכנולוגיה. היא הוקמה ב-2004 והעורכים הראשיים הם דון פטרסטון (סטרן, קסלר, גולדשטיין ופוקס) ודאגלס ג'מיסון (קבוצת האריס והאריס).
חינוך_ננוטכנולוגיה/חינוך ננוטכנולוגיה:
חינוך ננוטכנולוגיה כולל חינוך רב-תחומי במדעי הטבע עם קורסים כמו פיזיקה, כימיה, מתמטיקה וביולוגיה מולקולרית. הוא מוצע על ידי אוניברסיטאות רבות ברחבי העולם. התוכנית הראשונה הכוללת ננוטכנולוגיה הוצעה על ידי תוכנית מדעי ההנדסה של אוניברסיטת טורונטו, שבה ניתן היה לקחת ננוטכנולוגיה כאופציה. להלן רשימה חלקית של אוניברסיטאות המציעות חינוך ננוטכנולוגיה, והתארים המוצעים (תואר ראשון במדעים, תואר שני במדעים או דוקטורט בננוטכנולוגיה).
ננוטכנולוגיה_לטיהור_מים/ננוטכנולוגיה לטיהור מים:
ישנם מטהרי מים רבים זמינים בשוק המשתמשים בטכניקות שונות כמו הרתחה, סינון, זיקוק, הכלרה, שקיעה וחמצון. כיום לננוטכנולוגיה תפקיד חיוני בטכניקות טיהור מים. ננוטכנולוגיה היא תהליך של מניפולציה של אטומים בקנה מידה ננו. בננוטכנולוגיה משתמשים בננוממברנות במטרה לרכך את המים ולהרחיק מזהמים כמו מזהמים פיזיים, ביולוגיים וכימיים. ישנן מגוון טכניקות בננוטכנולוגיה המשתמשת בננו-חלקיקים לאספקת מי שתייה בטוחים ברמת יעילות גבוהה. כמה טכניקות הפכו ממוסחרות. לטיהור מים או תהליכי טיפול טובים יותר מועדפת ננוטכנולוגיה. סוגים רבים ושונים של ננו-חומרים או ננו-חלקיקים משמשים בתהליכי טיפול במים. ננוטכנולוגיה שימושית בכל הקשור לשיקום, התפלה, סינון, טיהור וטיפול במים. המאפיינים העיקריים שהופכים את הננו-חלקיקים ליעילים לטיפול במים הם יותר שטח פנים נפח קטן ככל ששטח הפנים והנפח גבוהים יותר, החלקיקים נעשים חזקים יותר, יציבים ועמידים יותר חומרים עשויים לשנות תכונות חשמליות, אופטיות, פיזיקליות, כימיות או ביולוגיות בננו. רמה מקלה על תגובות כימיות וביולוגיות מטהרי מים מסחריים נוכחיים המשתמשים בננוטכנולוגיה כוללים את בקבוק LifeSaver, Lifesaver Jerrycan, Lifesaver Cube, Nanoceram, ו-NanoH2O.
ננוטכנולוגיה_בחקלאות/ננוטכנולוגיה בחקלאות:
מחקרים הראו כי ננו-חלקיקים הם כלי פורץ דרך להתמודדות עם בעיות גלובליות רבות, התעשייה החקלאית אינה יוצאת דופן. באופן כללי, ננו-חלקיק מוגדר ככל חלקיק שבו מימד אופייני אחד הוא 100 ננומטר או פחות. בגלל גודלם הייחודי, חלקיקים אלה מתחילים להפגין תכונות שעמיתיהם הגדולים יותר עשויים שלא. בשל קנה המידה שלהן, אינטראקציות מכאניות קוונטיות הופכות חשובות יותר מכוחות מכניים קלאסיים, מה שמאפשר שכיחות של תכונות פיזיקליות וכימיות ייחודיות בשל היחס הגבוה ביותר שלהן בין משטח לגוף. מאפיינים כגון קיבולת חילופי קטונים, דיפוזיה מוגברת, ספיחת יונים וקומפלקס משופרים כאשר פועלים בקנה מידה ננו. זוהי בעיקר תוצאה של שיעור גבוה של אטומים על פני השטח, עם שיעור מוגבר של אתרים הפועלים בריאקטיביות גבוהה יותר עם התייחסות לתהליכים כגון תהליכי ספיחה ואינטראקציות אלקטרוכימיות. ננו-חלקיקים הם מועמדים מבטיחים ליישום בחקלאות. מכיוון שפונקציות אורגניות רבות כגון חילופי יונים וביטוי גנים צמחיים פועלות בקנה מידה קטן, ננו-חומרים מציעים ערכת כלים שעובדת בדיוק בקנה המידה הנכון כדי לספק מסירה יעילה וממוקדת לתאים חיים. תחומי התמקדות נוכחיים של פיתוח ננוטכנולוגיה בתעשייה החקלאית כוללים פיתוח של דשנים ננו מודעים לסביבה כדי לספק יונים יעילים, ואספקת חומרי הזנה לתאי צמחים, ותמורות גנים של צמחים לייצור צמחים עם גנים רצויים כגון עמידות לבצורת ומחזורי צמיחה מואצים. עם האוכלוסייה העולמית בעלייה, יש צורך להתקדם בשיטות חקלאות בנות קיימא המייצרות יבולים גבוהים יותר כדי לעמוד בביקוש הגובר למזון. עם זאת, זה חייב להיעשות מבלי ליצור השלכות ארוכות טווח כמו דלדול של קרקעות או מקורות מים לעיבוד, נגר רעיל או רעילות ביולוגית. על מנת לעמוד בדרישות הללו, מתבצע מחקר על שילוב חקלאות ננוטכנולוגיה.
ננוטכנולוגיה_בקוסמטיקה/ננוטכנולוגיה בקוסמטיקה:
ננו-חומרים הם חומרים בגודל שנע בין 1 ל-100 ננומטר בממד אחד לפחות. בקנה מידה ננו, תכונות החומר הופכות שונות. ניתן לנצל את התכונות הייחודיות הללו למגוון יישומים, כולל שימוש בננו-חלקיקים במוצרי טיפוח וקוסמטיקה. קוסמטיקה היא אחת התעשיות הצומחות ביותר במונחים של טיפול אישי, המלווה בגידול במחקר ויישומים של ננו קוסמטיקה.
ננוטכנולוגיה_בסיפורת/ננוטכנולוגיה בסיפורת:
השימוש בננוטכנולוגיה בסיפורת משך תשומת לב מדעית. השימוש הראשון במושגים המבדילים של ננוטכנולוגיה היה "יש הרבה מקום בתחתית", הרצאה שנשא הפיזיקאי ריצ'רד פיינמן בשנת 1959. ספרו של ק. אריק דרקסלר מ-1986, Engines of Creation, הציג בפני הציבור הרחב את מושג הננוטכנולוגיה. מאז, נעשה שימוש תכוף בננוטכנולוגיה במגוון רחב של סיפורת, לעתים קרובות כהצדקה להתרחשויות חריגות או מופרכות המופיעות בסיפורת ספקולטיבית.
ננוטכנולוגיה_במלחמה/ננוטכנולוגיה בלוחמה:
ננוטכנולוגיה בלוחמה היא ענף של ננו-מדע שבו מערכות מולקולריות מתוכננות, מיוצרות ויוצרות כך שיתאימו לקנה מידה ננו (1-100 ננומטר). היישום של טכנולוגיה כזו, במיוחד בתחום הלוחמה וההגנה, סלל את הדרך למחקר עתידי בהקשר של נשק. ננוטכנולוגיה מאחדת מגוון תחומים מדעיים כולל מדע החומר, כימיה, פיזיקה, ביולוגיה והנדסה. התקדמות בתחום זה הובילה לפיתוח מסווג של ננו-נשק מסוג זה עם סיווגים משתנים מ; מכונות רובוטיות קטנות, חומרי נפץ היפר-תגובתיים וחומרי-על אלקטרומגנטיים. עם הצמיחה הטכנולוגית הזו, צצו השלכות של סיכונים והשלכות הקשורות, כמו גם רגולציה למאבק בהשפעות אלה. השפעותיהם מעוררות סוגיות הנוגעות לביטחון עולמי, בטיחות החברה והסביבה. ייתכן שיהיה צורך במעקב מתמיד אחר החקיקה כדי לעמוד בקצב הצמיחה וההתפתחות הדינמית של הננו-מדע, בשל היתרונות הפוטנציאליים או הסכנות של השימוש בו. ציפייה להשפעות כאלה באמצעות רגולציה, "ימנע נזקים בלתי הפיכים" של יישום ננוטכנולוגיה הקשורה להגנה בלוחמה.
Nanotek/Nanotek:
ננוטק, יליד מארק כריסטיאנסן, הוא מפיק תופים אנד בס ודאבסטפ ודי ג'יי בינלאומי מוולינגטון, ניו זילנד. Nanotek זכתה להכרה בינלאומית ב-2007 עם פרסומים בלייבלים אפלים כמו Freak Recordings ו-Obscene Recordings. פרויקטים עדכניים יותר כוללים שיתופי פעולה עם אמנים כמו Counterstrike, Current Value ו-Gein וכן את ההוצאה הראשונה של Christiansen בלייבל שלו, Nanotek.
Nanotermes/Nanotermes:
Nanotermes הוא סוג נכחד של טרמיטים ממשפחת ה-Isoptera Termitidae הידוע רק ממאובן אאוקן אחד שנמצא בענבר באגן קמביי (גוג'אראט, הודו). הסוג מכיל מין מתואר יחיד, Nanotermes isaacae המוצב בהיסוס בתת-משפחת ה-Termitinae.
Nanotextured_surface/Nanotextured משטח:
משטח בעל מרקם ננו (NTS) הוא משטח המכוסה במבנים בגודל ננו. למשטחים כאלה יש מימד אחד בסולם הננומטרי, כלומר, רק עובי פני השטח של עצם הוא בין 0.1 ל-100 ננומטר. כרגע הם צוברים פופולריות בגלל היישומים המיוחדים שלהם בשל התכונות הפיזיקליות הייחודיות שלהם. משטחים בעלי מרקם ננו הם בצורות שונות כמו קונוסים, עמודים או סיבים. אלו הם דוחי מים, קרח, שמן ומיקרואורגניזמים שהם סופר-אמפיפוביים, אנטי-הקרדה ונגד זיהום בהתאמה ובכך מנקים את עצמם. הם בו זמנית אנטי-רפלקטיביים ושקופים, ומכאן שהם מכונים משטחים חכמים. במחקר שפורסם באינטרנט ב-21 באוקטובר 2013, ב-Advanced Materials, של קבוצת מדענים במעבדה הלאומית ברוקהייבן (BNL) של משרד האנרגיה האמריקאי, בראשות BNL. הפיזיקאי והסופר הראשי אנטוניו צ'קו, הציע שמשטחים בעלי טקסטורה ננו בצורת קונוסים מייצרים משטחים דוחי מים במיוחד. מרקמי הננו-קונוס הללו הם סופר הידרופוביים או שונאי מים.
ננו-תרמומטריה/ננו-תרמומטריה:
ננו-תרמומטריה היא ענף של פיזיקה והנדסה הבוחן את השימוש במדחום מדויק לא פולשני הפועלים בקנה מידה ננו. למכשירים אלו רזולוציה מרחבית גבוהה (מתחת למיקרומטר אחד), כאשר השיטות הקונבנציונליות אינן יעילות.
Nanothinophilus/Nanothinophilus:
Nanothinophilus הוא סוג של זבובים במשפחת ה-Dolichopodae.
Nanotitanops/Nanotitanops:
Nanotitanops הוא סוג נכחד של ברונטותר מהאיאוקן האמצעי של סין. הוא מכיל מין יחיד, N. shanghuangensis. זה ידוע רק משיניים מבודדות, הקטנה ביותר מבין כל ברונטות'ר ידוע.
Nanotiter/Nanotiter:
צלחת ננוליטר היא צלחת שטוחה עם מספר בארות המשמשות כמבחנות קטנות. זוהי גרסה ממוזערת של לוחות המיקרוטיטר שהם כלים סטנדרטיים במחקר אנליטי.
ננוטומוגרפיה/ננוטומוגרפיה:
ננוטומוגרפיה, בדומה לשיטות הקשורות לה טומוגרפיה ומיקרוטומוגרפיה, משתמשת בקרני רנטגן כדי ליצור חתכים מאובייקט תלת-ממדי שבהמשך ניתן להשתמש בהם כדי ליצור מחדש מודל וירטואלי מבלי להרוס את המודל המקורי, תוך יישום בדיקות לא הרסניות. המונח ננו משמש לציון שגדלי הפיקסלים של החתכים נמצאים בטווח הננומטר קווי קרן ננו-CT נבנו במתקני קרינת סינכרוטרון דור שלישי, כולל מקור הפוטון המתקדם של המעבדה הלאומית Argonne, SPring-8, ו ESRF מתחילת שנות ה-2000. הם יושמו במגוון רחב של מחקרי הדמיה תלת מימדית, כגון אלה של דגימות שביט שהוחזרו על ידי משימת Startdust, השפלה מכנית בסוללות ליתיום-יון ועיוות נוירונים במוחות סכיזופרניים. למרות שנעשה מחקר רב כדי ליצור סורקי ננו-CT, נכון לעכשיו ישנם רק מעטים זמינים מסחרית. ל-SkyScan-2011 טווח של כ-150 עד 250 ננומטר לפיקסל ברזולוציה של 400 ננומטר ושדה ראייה (FOV) של 200 מיקרומטר. ל-Xradia nanoXCT יש רזולוציה מרחבית טובה מ-50 ננומטר ו-FOV של 16 מיקרומטר. באוניברסיטת גנט, צוות UGCT פיתח סורק ננו-CT המבוסס על רכיבים זמינים מסחרית. מתקן UGCT הוא מתקן ננו-CT פתוח המעניק גישה למדענים מאוניברסיטאות, מכונים ותעשייה.
ננוטופוגרפיה/ננוטופוגרפיה:
ננוטופוגרפיה מתייחסת לתכונות משטח ספציפיות שנוצרות או נוצרות בקנה מידה ננוסקופי. בעוד שניתן להשתמש במונח כדי לתאר מגוון רחב של יישומים החל ממעגלים משולבים ועד מיקרופלואידים, בפועל הוא מיושם בדרך כלל על משטחים בעלי מרקם תת-מיקרון כפי שמשמש במחקר על חומרים ביולוגיים.
ננו-טוקסיקולוגיה/ננו-טוקסיקולוגיה:
ננו-טוקסיקולוגיה היא חקר הרעילות של ננו-חומרים. בגלל השפעות גודל קוונטיות ויחס שטח פנים לנפח גדול, לננו-חומרים יש תכונות ייחודיות בהשוואה לעמיתיהם הגדולים יותר המשפיעים על הרעילות שלהם. מבין הסיכונים האפשריים, נראה כי חשיפה לשאיפה מהווה את הדאגה הגדולה ביותר, כאשר מחקרים בבעלי חיים מראים השפעות ריאתיות כגון דלקת, פיברוזיס וסרטן עבור חלק מהחומרים הננו. גם מגע עם עור וחשיפה לבליעה מהווים דאגה.
Nanotoxicology_(journal)/Nanotoxicology (journal):
ננו-טוקסיקולוגיה הוא כתב עת מדעי בעל ביקורת עמיתים המתמקד בחשיפה סביבתית, סכנה וסיכונים של חומרים ננו-מובנים מיושמים. הוא מפרסם מחקרים העוסקים באינטראקציות העלולות להיות רעילות בין חומרים בעלי ננו-מבנה וחומר חי. כתב העת מפרסם תוצאות של מחקרים המשפרים את הבטיחות במהלך הייצור, השימוש והסילוק של ננו-חומרים. העורך הראשי הוא Håkan Wallin (מרכז המחקר הלאומי לסביבת העבודה, דנמרק). על פי דוחות ה-Journal Citation, מקדם ההשפעה שלו לשנת 2020 הוא 5.913.
Nanotragulus/Nanotragulus:
Nanotragulus הוא סוג נכחד של מעלה גירה היפרטראגולי שנמצא בצפון אמריקה, אירופה ואסיה. הוא חי מהאיאוקן התיכון ועד המיוקן הקדום, חי 46.2-20.4 מא, קיים כ-26 מיליון שנים. מאובנים נמצאו מאורגון ומונטנה ועד פלורידה. ננוטראגולוס היה מעלה גירה פרימיטיבי ועתיק, הדומה לצבי קטן או צבי מושק, אם כי קשור יותר לשברוטין המודרני. התזונה שלו מוגדרת כזו של פרוגיפור.
Nanotransfer_printing/Nanotransfer printing:
הדפסת ננו-העברה (nTP) (השווה להדפסת מיקרו-מגע) היא טכניקת הדפסת מתכת מתווספת בלבד וברזולוציה גבוהה. זה מסתמך בעיקר על העיקרון של כימיה של פני השטח - משטחים שעברו שינוי כימי פועלים כשכבות "שחרור" או "דבק" ממשק כדי לסייע בהעברת דיו מתכתי בנוי ננו ממאפייני תבליט (המכונה "בול") למשטח בעל עניין. ניתן לראות בפשטות את ה-nTP כ"תהליך של החתמת חתימה באמצעות חותמת גומי". בהטבעת גומי, חתימה/לוגו בעיצוב קונבנציונלי על חותמת גומי מועברים או משוכפלים על משטחי נייר באמצעות צבע אורגני או דיו בזמן nTP, מבנים שנוצרו ננוליטוגרפית על סיליקון או "חותמת" PDMS מועברים או מודפסים על משטחים אחרים כגון זכוכית או פולימרים באמצעות דיו מתכת. nTP מצאה יישומים נרחבים בתחומים שונים כולל אלקטרוניקה, חישה כימית, ספינטרוניקה ופלסמוניקה. הטכניקה יושמה בהצלחה ליצירת מבנים פונקציונליים שונים בעלי רזולוציה מרחבית מתחת ל-100 ננומטר. הוא הומצא על ידי Yueh-Lin Loo.
ננו-ריבולוגיה/ננו-ריבולוגיה:
ננו-ריבולוגיה היא הענף של הטריבולוגיה החוקר תופעות של חיכוך, בלאי, הידבקות ושימון בקנה מידה ננו, שבו אינטראקציות אטומיות והשפעות קוונטיות אינן מבוטלות. מטרת דיסציפלינה זו היא לאפיין ולשנות משטחים למטרות מדעיות וטכנולוגיות כאחד. מחקר ננו-ריבולוגי כלל היסטורית מתודולוגיות ישירות ועקיפות. טכניקות מיקרוסקופיה, כולל מיקרוסקופ מנהור סריקה (STM), מיקרוסקופ כוח אטומי (AFM) ו-Surace Forces Apparatus, (SFA) שימשו לניתוח משטחים ברזולוציה גבוהה במיוחד, בעוד ששיטות עקיפות כמו שיטות חישוב ומיקרואיזון גבישי קוורץ (QCM) ) יש גם שימוש נרחב. שינוי הטופולוגיה של משטחים בקנה מידה ננו, החיכוך יכול להיות מופחת או משופר באופן אינטנסיבי יותר מאשר שימון והדבקה מאקרוסקופית; בדרך זו, ניתן להשיג שימון-על והדבקה-על. במכשירים מיקרו וננו-מכניים ניתן לפתור בעיות של חיכוך ובלאי, שהן קריטיות בשל יחס נפח פני השטח הגבוה במיוחד, המכסים חלקים נעים בציפוי סופר סיכה. מצד שני, כאשר הידבקות היא בעיה, טכניקות ננו-ריבולוגיות מציעות אפשרות להתגבר על קשיים כאלה.
הדמיה_ננוטרוניקה/הדמיה של ננוטרוניקה:
Nanotronics Imaging הוא סטארטאפ ננוטכנולוגיה במפלי Cuyahoga, אוהיו. יש לה משרד בברוקלין, ניו יורק ב-New Lab ומייצרת את המכשירים שלה בקליפורניה.
ננו-צינור/ננו-צינור:
ננו-צינור הוא מבנה דמוי צינור חלול בקנה מידה ננומטרי.
ננו-צינור_ממברנה/ממברנה של ננו-צינור:
ממברנות ננו-צינוריות הן ננו-צינורית בודדת פתוחה (CNT) או סרט המורכב ממערך של ננו-צינורות המכוונים בניצב לפני השטח של מטריצת סרט אטומה כמו תאי חלת דבש. 'בלתי חדיר' חיוני כאן כדי להבחין בין קרום ננו-צינור לבין קרום נקבובי מסורתי ומוכר. נוזלים ומולקולות גז עשויים לעבור דרך הממברנה בהמוניהם אך רק דרך הננו-צינורות. לדוגמה, מולקולות מים יוצרות קשרי מימן מסודרים הפועלים כמו שרשראות כשהן עוברות דרך ה-CNT. זה גורם לממשק כמעט חסר חיכוך או חלק אטומי בין הננו-צינורות למים, המתייחסים ל"אורך החלקה" של הממשק ההידרופובי. מאפיינים כמו אורך ההחלקה המתארים את ההתנהגות הלא-רציפה של המים בתוך קירות הנקבוביות אינם מתחשבים במערכות הידרודינמיות פשוטות ונעדרים ממשוואת האגן-פואסי. סימולציות דינמיות מולקולריות מאפיינות טוב יותר את זרימת מולקולות המים דרך ננו-צינוריות הפחמן עם צורה מגוונת של משוואת האגן-פואסי הלוקחת בחשבון את אורך החלקה. הובלה של חלקיקי פוליסטירן (קוטר 60 ו-100 ננומטר) דרך ממברנות חד-שפופרות (150 ננומטר). ) דווח בשנת 2000. זמן קצר לאחר מכן, יוצרו ונחקרו ממברנות אנסמבל המורכבות מננו-צינוריות פחמן רב-דפנות ודו-דופנות. הוכח כי מים יכולים לעבור דרך ליבות הננו-צינור הגרפיטיות של הממברנה עד חמישה גדלים יותר ממה שדינמיקת הנוזלים הקלאסית תחזה, באמצעות משוואת האגן-פואסי, הן עבור צינורות רב-קירות (קוטר פנימי 7 ננומטר) והן עבור צינורות דו-קיריים. (קוטר פנימי <2 ננומטר). בניסויים של Holt וחב', מים טהורים (צמיגות של ~1.0020 cP) הועברו דרך שלוש דגימות של ננו-צינורות פחמן דו-דפנות במטריצת סיליקון ניטריד עם שטפים ועובי ממברנה משתנים. ממברנות אלו נמצאו בעלות זרימה מוגברת שהייתה יותר משלושה סדרי גודל מהירה מהצפוי עבור זרימה הידרודינמית ללא החלקה כפי שחושבה על ידי משוואת האגן-פואסי. תוצאות אלו עבור ננו-צינורות עם נקבוביות בקוטר 1-2 ננומטר התאימו לכ-10-40 מולקולות מים ל-nm2 לננו-שנייה. בניסוי דומה של Mainak Majumder וחב', נבדקו ננו-צינורות בקוטר של כ-7 ננומטר בפוליסטירן מוצק עבור מהירויות הנוזל שלהם. תוצאות אלו הראו באופן דומה כי לננו-צינורות יש מטוסי החלקה ארוכים וקצבי הזרימה נמצאו כארבעה עד חמישה סדרי גודל מהירים יותר מחיזוי זרימת נוזלים קונבנציונליים. עוד הוכח שניתן לשלוט בזרימת המים דרך ממברנות ננו-צינוריות פחמן (ללא מטריצת מילוי, ובכך זרימה על פני השטח החיצוניים של CNTs) באמצעות הפעלת זרם חשמלי. בין השימושים הפוטנציאליים הרבים שעשויים להשתמש בממברנות ננו-צינורות ביום מן הימים, הוא התפלת מים. מיטרה וחב'. (8-14) היו חלוצים בארכיטקטורה חדשנית בייצור ממברנה מבוססת CNT. שיטה זו יוצרת ממברנה מעולה על ידי השבתת ננו-צינוריות פחמן בנקבוביות ועל פני הממברנה. בעבודתם, ה-CNTs מקובעים לתוך ממברנות פולימריות או קרמיות המובילות לפיתוח מבנה ממברנה ייחודי המכונה קרום ננו-צינורית פחמן (CNIM). זה הושג על ידי השבתת CNT מצורה מפוזרת. ממברנות כאלה הן חזקות, יציבות תרמית ובעלות סלקטיביות גבוהה. המטרה כאן היא לשתק CNTs כך שהמשטחים שלהם יהיו חופשיים לאינטראקציה ישירה עם המומס. הממברנה המיוצרת בשיטה זו הראתה שיפורים דרמטיים בשטף ובסלקטיביות ביישומים שונים, כגון התפלת מי ים (8,9), מיצוי ממברנה (10), טיהור מים על ידי הסרת חומרים אורגניים נדיפים מהמים (11) ועבור מיצוי ממברנות בקנה מידה מיקרו לניתוח מזהמי מים (12-14). בשנת 2016, הוצגו לראשונה ממברנות CNT בקנה מידה מסחרי בפורמט גדול. בתחילה ממברנות אלו יוצרו בפורמט יריעה שטוחה הדומה לאלו שנעשו בעבר במעבדות מחקר, אם כי בקנה מידה גדול בהרבה. בשנת 2017, החברה הכריזה על פיתוח של קרום CNT ממברנת סיבים חלולים, עם ננו-צינורות מכוונים רדיאלית בניצב לפני השטח של הממברנה, דבר שמעולם לא הושג קודם לכן. בכל המקרים, ה-CNT משמשים כנקבוביות ייחודיות המשפרות את הובלת המסה על פני הממברנה. ממברנה, בחירה על סמך גודל או זיקה כימית. לדוגמה, במקרה של התפלה, ה-CNT משפרים את ההובלה למים תוך חסימה או הפחתה של העברת מלחים, בהתבסס על גודל יוני המלח המולחלים. במקרה של הסרה של חומרים אורגניים כמו בטיהור מים, נידור ומיצוי, ממברנות CNT מחלחלות עדיפות לאורגניות, מה שמאפשר הפרדות שבעבר היו אפשריות רק בשיטות כמו זיקוק. דוגמה אחת להפרדות אורגניות/מים היא הפרדת אתנול ממים, יישום שבו ממברנות CNT מציגות סלקטיביות כמעט אידיאלית להובלת אתנול.
ננו/ננו:
Nanou היא עיירה במחלקת בורומו שבמחוז באלה בדרום מערב בורקינה פאסו באפריקה. בעיר מתגוררים 2376 תושבים.
Nanou_(סרט)/Nanou (סרט):
Nanou הוא סרט עלילתי פרנקו-בריטי משנת 1986 בבימויו של קוני טמפלמן. מככבים בו אימוגן סטאבס, ז'אן-פיליפ אקופי, מישל רובין ודניאל דיי לואיס.
Nanouche_Lumbu/Nanouche Lumbu:
Nanouche Lumbu Kuba (נולד ב-4 בדצמבר 1988), הידוע בשם Nanouche Lumbu, הוא כדורגלן DR קונגולזי המשחק כמגן. היא הייתה חברה בנבחרת הנשים של ד"ר קונגו.
Nanouk_Leopold/Nanouk Leopold:
ננוק לאופולד (נולד ב-25 ביולי 1968) הוא יוצר קולנוע הולנדי. היא סיימה את בית הספר ההולנדי לקולנוע ב-1997, והחלה ביצירת סרטים לטלוויזיה ההולנדית. בשנת 2001, היא הוציאה את סרטה העלילתי הראשון Îles flottantes ("איים צפים), כחלק מפרויקט "לא עוד גיבורים", שכלל גם את הופעת הבכורה של הסרט העלילתי של הבמאים מרטין קולהובן ומיצ'אל ואן ז'ארסוולד. אילס flottantes נבחרה לפרסי הנמר של פסטיבל הסרטים ברוטרדם. ההמשך המיוחל שלה הגיע ב-2005 כשעשתה את גרנזי, שזיכה אותה בשני פרסים בפסטיבל הסרטים ההולנדי ובחרה אותה ל-Une Quinzaine des Realisateurs בפסטיבל קאן. לאחר מכן היא ביימה את וולפסברגן (2007), שהוקרן בבכורה בברלין, וכך גם הסרט הבא שלה: Brownian Movement, סרטה הראשון המדובר באנגלית. סרטה הראשון המבוסס על רומן, Boven is het stil מאת גרברנד באקר, הוצג ב-2013 בסרט הבינלאומי ה-63 של ברלין פֶסטִיבָל.
ננוב/ננוב:
נאנוב היא קומונה במחוז טלאורמן, מונטניה, רומניה. הוא מורכב מכפר אחד, Nanov. הקומונה ממוקמת באמצע מישור ולכיה, על גדות נהר ננוב. חוצה אותו קו הרוחב ה-44 צפונה.
Nanov_(נהר)/Nanov (נהר):
הנאנוב הוא יובל ימני של הנהר Vedea ברומניה. הוא נשפך לוודה בקלומפירשטי, דרומית לעיר אלכסנדריה. אורכו 27 ק"מ (17 מייל) וגודל האגן שלו הוא 139 קמ"ר (54 מייל רבוע).
Nanovic_Institute_for_European_Studies/Nanovic Institute for European Studies:
מכון ננוביק לפורום אירופי, הרצאת ותיקן קילי, סדרות סרטים אירופאיות, סדרות הרצאות, כנסים, סימפוזיון, דוברים אורחים מיוחדים, ארוחות צהריים ואחרים. המכון מציע מענקים ומלגות, כמו גם קטין בלימודי אירופה לבוגרי תואר ראשון באוניברסיטת נוטרדאם, אינדיאנה, ארה"ב. מכון ננוביץ' מורכב ממנהל, צוות, ועד מייעץ, ועדת סגל, עמיתים, חוקרים אורחים וסטודנטים.
Nanovid_microscopy/Nanovid microscopy:
מיקרוסקופיה ננוווידית, מ"מיקרוסקופיה משופרת בווידאו ננומטר", היא טכניקה מיקרוסקופית שמטרתה להמחיש חלקיקי זהב קולואידים בקוטר 20-40 ננומטר (ננוגולד, אימונוגולד) כסמנים דינמיים ברמה המיקרוסקופית האור. חלקיקי הננוגולד ככאלה קטנים ממגבלת העקיפה של האור, אך ניתן להמחיש אותם באמצעות ניגודיות הפרעות דיפרנציאלית משופרת בווידאו (VEDIC). הטכניקה מבוססת על שימוש בהגברת ניגודיות על ידי טכניקות וידאו ועיבוד תמונה דיגיטלי. מיקרוסקופיה ננוווידית, על ידי שילוב של בדיקות זהב קולואידיות קטנות עם מיקרוסקופיה כמותית משופרת, מאפשרת לחקור את הדינמיקה התוך-תאית של חלבונים ספציפיים בתאים חיים.
Nanoviridae/Nanoviridae:
Nanoviridae היא משפחה של וירוסים. צמחים משמשים כמארחים טבעיים. כיום ישנם 12 מינים במשפחה זו, המחולקים בין 2 סוגים ומין אחד לא מוקצה. מחלות הקשורות למשפחה זו כוללות: גמגום. שמם נגזר מהמילה היוונית νᾶνος (ננו; ננס), בגלל הגנום הקטן שלהם והשפעתם המעצימה על צמחים נגועים.
ננו-וירוס/ננו-וירוס:
ננו-וירוס הוא סוג של וירוסים, במשפחת הננובירידים. צמחי קטניות משמשים כמארחים טבעיים. ישנם 11 מינים בסוג זה. מחלות הקשורות לסוג זה כוללות: עצירות, נמק חמור ומוות מוקדם של צמחים.
ננוביצה/ננוביצה:
ננוביצה הוא כפר בעיריית מומצ'ילגראד, מחוז קרדז'אלי, דרום בולגריה.
ננובור/ננובור:
Nanovor היה משחק וידאו מקוון לקרב קלפים מרובה שחקנים שפותח על ידי Smith & Tinker. זה היה המהדורה הראשונה בזיכיון מולטימדיה מתוכנן שישווק לדמוגרפיית הצעירים האמריקאית. לאחר שהגיע ל-2 מיליון "מתזים", או הרג PvP, המשחק נסגר. ב-16 באפריל, 2012, שוחררה גרסה במכשירי iOS, שזכתה לאהדה קטנה. גרסת iOS של המשחק הוסרה מאוחר יותר מ-App Store.
Nanowar_of_Steel/Nanowar of Steel:
Nanowar of Steel (שעוצבת בשם NanowaR of Steel על ידי הלהקה) היא להקת מטאל קומדיה איטלקית. שמם הוא משחק מילים על להקות המטאל Manowar ו-Steel Panther, ומייצג את הנטייה שלהם לעשות סאטירה על "מטאל אמיתי", המוקד העיקרי של המוזיקה שלהם. עבודתם מכוונת בעיקר להתייחסות הומוריסטית ולבדיחות על הז'אנר, ולעתים קרובות היא פרודיה על האופן שבו להקות פאוור מטאל נתפסות כמי שמתייחסות לעצמן ברצינות רבה. בשנת 2006 שינתה הלהקה את שמה מננוואר לננווואר אוף סטיל, כפארודיה על להקת הפאוור מטאל האיטלקית Rhapsody ששינתה את שמה ל-Rhapsody of Fire לאחר מחלוקת משפטית. על הלוגו שלהם, החלק "של הפלדה" נראה כאילו הוא משרבט במהירות ובחוסר זהירות מאחורי השם הראשי כמחשבה שלאחר מכן.
Nanowire/Nanowire:
ננו-חוט הוא ננו-מבנה בצורת חוט בקוטר בסדר גודל של ננומטר (10–9 מטרים). באופן כללי יותר, ניתן להגדיר ננו-חוטים כמבנים בעלי עובי או קוטר מוגבל לעשרות ננומטרים או פחות ואורך בלתי מוגבל. בקנה מידה אלה חשובות השפעות מכניות קוונטיות - מה שטבע את המונח "חוטים קוונטיים". קיימים סוגים רבים ושונים של ננו-חוטים, כולל מוליכים-על (למשל YBCO), מתכתיים (למשל Ni, Pt, Au, Ag), מוליכים למחצה (למשל ננו-חוטי סיליקון (SiNWs), InP, GaN) ומבודדים (למשל SiO2, TiO2). ננו-חוטים מולקולריים מורכבים מיחידות מולקולריות חוזרות אורגניות (למשל DNA) או אנאורגניות (למשל Mo6S9−xIx).
Nanowire_battery/Nanowire battery:
סוללת ננו-חוטים משתמשת בחוטי ננו כדי להגדיל את שטח הפנים של אחת מהאלקטרודות שלה או שתיהן, מה שמשפר את הקיבולת של הסוללה. כמה עיצובים (סיליקון, גרמניום ותחמוצות מתכת מעבר), וריאציות של סוללת הליתיום-יון הוכרזו, אם כי אף אחת מהן לא זמינה מסחרית. כל המושגים מחליפים את אנודת הגרפיט המסורתית ויכולים לשפר את ביצועי הסוללה. לכל סוג של סוללות ננו-חוטי יש יתרונות וחסרונות ספציפיים, אך אתגר משותף לכולם הוא השבריריות שלהן.
לייזרים ננו-תיל/לייזרים ננו-תיל:
לייזרים ננו-חוטי מוליכים למחצה הם לייזרים בקנה מידה ננו שניתן להטמיע על שבבים ומהווים מקדמה ליישומי מחשוב ועיבוד מידע. לייזרים ננו-חוטי הם מקורות אור קוהרנטיים (מוליכי גל אופטיים במצב יחיד) כמו כל מכשיר לייזר אחר, עם היתרון של פעולה בקנה מידה ננו. בנויים על ידי אפיטקסיה של קרן מולקולרית, לייזרים ננו-חוטים מציעים אפשרות לשילוב ישיר על סיליקון, ובניית חיבורים אופטיים ותקשורת נתונים בקנה מידה של שבבים. לייזרים ננו-חוטים בנויים ממבנים הטרו-מבנים של מוליכים למחצה III-V. תצורת 1D הייחודית שלהם ואינדקס השבירה הגבוה מאפשרים אובדן אופטי נמוך ומחזוריות באזור הליבה הננו-חוטי הפעיל. זה מאפשר גדלי לייזר באורך תת-גל של כמה מאות ננומטרים בלבד. חוטי ננו הם חללי תהודה של Fabry-Perot המוגדרים על ידי היבטי הקצה של החוט, ולכן הם אינם דורשים ליטוש או חיתוך עבור היבטים בעלי השתקפות גבוהה כמו בלייזרים רגילים.
ננוווד/ננוווד:
ננוווד הוא חומר מבודד חום העשוי מעץ הנחשב למבודד מעט טוב יותר מקלקר. בניגוד לקלקר, החומר ידידותי יותר לסביבה ומתכלה. הוא נחשב קל, חזק ונוצר כולו מסיבי עץ מופשטים.
Nanozoanthus/Nanozoanthus:
Nanozoanthus הוא סוג מונוטיפי של אלמוגים השייכים למשפחה המונוטיפית Nanozoanthidae. המין היחיד הוא Nanozoanthus harenaceus.
Nano%E2%80%93Mugen_Compilation/Nano–Mugen Compilation:
Asian Kung-Fu Generation מציג: Nano–Mugen Compilation הוא אלבום אוסף שיצא על ידי Asian Kung-Fu Generation ב-8 ביוני 2005, כדי לפרסם את פסטיבל הננו-Mugen החמישי שלהם שנערך ביוקוהמה ארנה ב-9 ביולי. שיר מכל אחת משמונה הקבוצות הכוללות, שהורכבו מארבע להקות יפניות וארבע להקות בבריטניה, שהופיעו באירוע.
Nano%E2%80%93Mugen_Compilation_2006/Nano–Mugen Compilation 2006:
דור הקונג-פו האסייתי מציג: אוסף ננו-מוגן 2006 הוא אלבום אוסף שיצא על ידי דור הקונג-פו האסייתי ב-5 ביולי 2006, כדי לפרסם את פסטיבל הננו-מוגן השנתי השישי שלהם. האלבום כולל שיר אחד מכל אחת מ-12 הקבוצות - שבע להקות יפניות, שלוש להקות אמריקאיות ושתי להקות אנגליות - שהופיעו.
Nano%E2%80%93Mugen_Compilation_2008/Nano–Mugen Compilation 2008:
ASIAN KUNG-FU GENERATION מציג את Nano–Mugen Compilation 2008 הוא אלבום אוסף שיצא על ידי Asian Kung-Fu Generation ב-9 ביולי 2008, כדי לפרסם את פסטיבל הננו-מוגן השנתי השביעי שלהם שנערך בארנה יוקוהמה עד ה-20-21 ביולי. האלבום כולל שיר אחד מכל אחת משש עשרה הקבוצות, מיפן, ארצות הברית ובריטניה, שהופיעו בפסטיבל.
Nano%E2%80%93Mugen_Compilation_2009/Nano–Mugen Compilation 2009:
Nano–Mugen Compilation 2009 הוא אלבום אוסף שיצא על ידי דור הקונג-פו האסייתי כדי לפרסם את פסטיבל הננו-מוגן השנתי השנתי שלהם שנערך בארנה יוקוהמה עד ה-19-20 ביולי.
Nano%E2%80%93Mugen_Compilation_2011/Nano–Mugen Compilation 2011:
Asian Kung-Fu Generation Presents: Nano–Mugen Compilation 2011 הוא אלבום אוסף שיצא על ידי Asian Kung-Fu Generation ב-29 ביוני 2011 כדי לפרסם את פסטיבל הננו-מוגן התשיעי שלהם, שנערך בארנה יוקוהמה מה-16 ביולי עד ה-17 ביולי של אותה שנה. הוא כולל שירים מדור הקונג-פו האסייתי, Weezer, The Rentals ולהקות אחרות שהופיעו בפסטיבל ננו-מוגן ב-2011.
Nano%E2%80%93Mugen_Compilation_2012/Nano–Mugen Compilation 2012:
Asian Kung-Fu Generation Presents: Nano–Mugen Compilation 2012 הוא אלבום אוסף שיצא על ידי Asian Kung-Fu Generation ב-27 ביוני 2012 לפרסום פסטיבל הננו-מוגן השנתי העשירי שלהם, שיתקיים בארנה יוקוהמה ב-15 וב-16 ביולי הוא כולל שירים מדור הקונג-פו של Asian, Motion City Soundtrack, Straightener ולהקות אחרות שיופיעו בפסטיבל Nano-Mugen 2012 והופיעו ב-Nano-Mugen Circuit מה-4 ביוני עד ה-8 ביוני של אותה שנה.
Nanpa/Nanpa:
Nanpa (ナンパ), גם בתעתיק כנאמפה, בתרבות היפנית הוא סוג של פלירטוט ופיתוי פופולרי בקרב בני נוער ואנשים בשנות העשרים והשלושים לחייהם. כשנשים יפניות רודפות אחרי גברים בצורה דומה ל-nanpa, זה נקרא gyakunan (逆ナン).
Nanpa_(בידול)/Nanpa (ביעור):
Nanpa הוא סוג של פלירטוט ביפן. NANPA היא מינהלת תוכנית המספור בצפון אמריקה, הארגון שאחראי להקצאת אזורי אזור טלפון ברוב צפון אמריקה. Nanpa או NANPA עשויים להתייחס גם ל: Dōkyūsei (סדרת משחקי וידאו) הלא היא Nanpa, משחק הדמיית היכרויות איגוד צילום הטבע בצפון אמריקה
Nanpakal_Nerathu_Mayakkam/Nanpakal Nerathu Mayakkam:
Nanpakal Nerathu Mayakkam (תרגום A Mid-day Slumber), שכותרתו באנגלית רשמית כמו Like An Afternoon Dream, הוא סרט דרמה דו-לשוני הודי משנת 2023 בבימויו של Lijo Jose Pellisery ונכתב על ידי S. Hareesh מסיפור מאת Pellissery. הוא הופק במשותף על ידי Mammootty ו-Pellisry. בסרט מככבים מאמוטי, ראמיה סובי, ראמיה פאנדיאן ואשוקאן ושרשורים על נדודי שינה, רוחניות ופנטזיה. Nanpakal Nerathu Mayakkam יצא לאקרנים ב-19 בינואר 2023 וזכה לשבחי הביקורת, עם שבחים לבימוי (Lijo Jose Pellisery), כתיבה ו ההופעות של צוות השחקנים (במיוחד ממוטי).
Nanpalur_Sirumedhaviyar/Nanpalur Sirumedhaviyar:
Nanpalūr Sirumēthāviyār (טמילית: நன்பலூர் சிறு மேதாவியார்) היה משורר של ספרות סנגאם, כולל פסוקים בתקופת סנגאם. 20 של הטירובאלובה מעלי.
Nanpan_River/Nanpan River:
נהר נאנפאן (בסינית: 南盘江; פינין: Nánpán Jiāng) מקורו ברמת יונגוי שבמזרח מחוז יונאן. לאחר מכן הוא זורם מזרחה, ומהווה חלק מהגבול בין מחוזות גוויג'ואו וגואנגשי. הוא מצטרף לנהר הביפאן והופך לנהר הונגשוי. אורכו בערך 950 ק"מ (590 מייל). חלק מנהר נאנפאן חסום על ידי סכר טיאנסנגצ'יאו (בסינית: 天生桥大坝; פינין: Tiānshēngqiáo dà bà), ממנו נוצר אגם וואנפנג (בסינית: 万峰湖; פינין: Wànfēng hú). לאורך נהר Nanpan, נמלים רבים היו בבעלות שבט Cen שהקים בגואנגשי כדי לדכא מרד מאז 1053 לספירה.
Nanpantan/Nanpantan:
Nanpantan הוא פרבר באזור הלא-קהילתי של לובורו, ברובע צ'רנווד של לסטרשייר, אנגליה. הוא ממוקם בדרום מערב העיר Loughborough, אך הכפר מופרד מעט מהאזור הבנוי הראשי של Loughborough. זה גם האתר של מאגר Nanpantan. מסילות הקצה הראשונות ששימשו בקרונית היו על תעלת יער צ'רנווד, בקטע שבין ננפאנטן ללובורו. בתוך Nanpantan יש גסטרופאב בשם The Priory. יש כאן כנסייה קטנה: Saint Mary in Charnwood, אשר נבנתה במקור כחדר מיסיון על ידי הבעלים של Nanpantan Hall בשנת 1888. לאחר כמה שנים כקפלה של נינוחות לקהילה הכנסייתית של עמנואל, Loughborough, Saint Mary in Charnwood. הפכה לקהילה בפני עצמה, ב-1 בינואר 2015. ננפנטון הפכה לקהילה אזרחית ב-1894, נוצרה מהחלק הכפרי של לובורו, ב-1 באפריל 1936 היא בוטלה ואוחדה עם לובורו. בשנת 1931 מנתה הקהילה 680 תושבים.
מאגר Nanpantan_Reservoir/Nanpantan:
מאגר Nanpantan הוא מאגר בלסטרשייר, ליד ננפאנטן. המאגר, עם קיבולת של 132,000 מטר מעוקב (29,000,000 אימפ גל), נבנה בשנת 1870 כדי לספק מי שתייה ללובורו. הוא בבעלות סברן טרנט.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Richard Burge
ויקיפדיה:אודות/ויקיפדיה:אודות: ויקיפדיה היא אנציקלופדיה מקוונת בחינם שכל אחד יכול לערוך, ולמיליונים כבר יש. מטרת ויקיפדיה היא להועיל לק...
-
1939 Pittsburgh Pirates (NFL) season: עונת פיראטים בפיטסבורג בשנת 1939 הייתה העונה השביעית של הזכיינית כמועדון כדורגל מקצועי בליגה ה...
-
ויקיפדיה:אודות/ויקיפדיה:אודות: ויקיפדיה היא אנציקלופדיה מקוונת בחינם שכל אחד יכול לערוך, ולמיליונים כבר יש. מטרת ויקיפדיה היא להועיל לק...
-
ויקיפדיה:אודות/ויקיפדיה:אודות: ויקיפדיה היא אנציקלופדיה מקוונת בחינם שכל אחד יכול לערוך, ולמיליונים כבר יש. מטרת ויקיפדיה היא להועיל לק...
No comments:
Post a Comment