Redigerer
Nanomotor
(avsnitt)
Hopp til navigering
Hopp til søk
Advarsel:
Du er ikke innlogget. IP-adressen din vil bli vist offentlig om du redigerer. Hvis du
logger inn
eller
oppretter en konto
vil redigeringene dine tilskrives brukernavnet ditt, og du vil få flere andre fordeler.
Antispamsjekk.
Ikke
fyll inn dette feltet!
== Virkemåte == De ulike typene nanomotorer har naturlig nok en ganske ulik virkemåte. Biologiske og molekylære nanomotorer går over i hverandre med glidende overganger, hvor ofte de biologiske kan karakteriseres ved at de etterligner eller benytter seg av virkemåter som allerede finnes i celler og skapninger i naturen. Molekylære nanomotorer er i større grad knyttet opp mot rene molekylære og kjemiske prosesser, men henter ofte inspirasjon fra biologien i flere av startideene. Nanorør nanomotorer skiller seg noe ut fra biologiske- og molekylære nanomotorer. De er mye mer robuste og har et større arbeidsområde. Her er karbonnanorør med sine lønnsomme egenskaper, helt avgjørende. === Nanorør nanomotorer === Nanorør nanomotor er en type nanomotor med karbonnanorør<ref>Karbonnanorør er en sylinderformet allotrop av karbon, utviklet av et sammenrullet graf’en. </ref> som hovedkomponent, som kan generere lineær eller rotasjonell bevegelse. I motsetning til biologiske nanomotorer som er designet for å jobbe i bestemte miljøer, er de menneskeskapte nanorør nanomotorene langt mer motstandsdyktige og kan fungere i diverse miljøer med varierende temperatur, pH, etc.. Mye av dette er takket være [[karbonnanorør]], som med sine ulike fordelaktige egenskaper gjør seg til det meste attraktive materialet å basere slike motorer på.{{tr}} En nanorør nanomotor (NEMS<ref>NEMS: Engelsk forkortelse for NanoElectroMechanical System </ref>), slik det for første gang ble konstruert, består av en gullplate[[Rotor (maskindel)|rotor]]<ref>Rotor er den roterende delen på en elektrisk maskin </ref> som roterer rundt aksen til et flervegget karbonnanorør, MWNT.<ref>MWNT: Multi-Walled Nanotube </ref> Endene på MWNT hviler på en oksidert overflate av en [[silisium]]-brikke, som danner to elektroder i kontaktpunktene. Rotoren er omgitt av tre faste [[stator]]elektroder<ref>Stator er den stasjonære delen av en elektrisk motor </ref>; to av dem i samme plan som silisiumoksid overflaten, mens en av dem ligger begravd under overflaten. Fire uavhengige spenningssignaler, ett til rotoren og tre til statorene, brukes videre til å kontrollere posisjon, fart og rotasjonsretning på rotorplaten. Spenningssignalene som sendes til rotoren og statorene er forskjellige, der rotorsignalet er et [[likestrøm]]signal, mens de tre andre er [[vekselstrøm]]signaler som er [[Bølgefase|faseforskjøvet]]. Ved fortløpende påføring av asymmetriske statorspenninger kan platen da trekkes mot de forskjellige statorene og dermed utføre en fullstendig rotasjon. Hovedkomponenten i denne motoren er MWNT som fungerer som aksel for rotoren, i tillegg til å overføre de elektriske signalene. Aller viktigst er det likevel at den er kilden til rotasjonsfrihet på grunn av den lave friksjonen til MWNT.<ref name="Fennimore" /> Nanorør nanomotorer av denne typen, er på rundt 500 [[nanometer|nm]] tvers gjennom, der de roterende delene er mellom 100–300 nm lange. Karbonnanorøret som brukes som et slags aksel, er ikke mer enn 5-10 nm tykt. <ref> {{Kilde www |url = http://www.berkeley.edu/news/media/releases/2003/07/23_motor.shtml |tittel = Physicists build world's smallest motor using nanotubes and etched silicon |forfatter = Robert Sanders |besøksdato = 2012-04-18 }} </ref> Andregenerasjons karbonnanorørbaserte nanomotorer, utnytter [[termisk gradient]]<ref>Termisk gradient beskriver frekvensen til temperatur endringer med avstanden. </ref> for å skape bevegelse. I slike motorer er to elektroder koblet sammen ved hjelp av et langt MWNT. En gullplate er koblet til et kortere og bredere mobilt nanorør og fungerer som last. Denne lasten kan da bevege seg fram og tilbake som følge av den termiske gradienten i det lengste karbonnanorøret, som igjen skapes av den strømmen som sendes gjennom den. På grunn av den termiske gradienten som eksisterer langs nanorøret vil det være en nettostrøm av fotoniske eksitasjoner som går fra varme regioner mot kjøligere områder. Disse eksitasjonene vil treffe og overføre bevegelsesmengde til det mobile elementet, og som konsekvens av det vil lasten bevege seg mot nærmeste elektrode. Denne prosessen kan sees på som det motsatte av varmetapet som oppstår i friksjon; når to objekter skyves mot hverandre vil noe av den kinetiske energien gå over til varme. I nanomotorer drevet av termisk gradient vil det derimot kollidere en netto strøm av fotoner med det mobile elementet i systemet, slik at noe av vibrasjonsenergien blir omdannet til kinetisk energi. Avhengig av karbonnanorørparet kan man skape en lineær bevegelse eller en rotasjonsbevegelse, eller en blanding av begge. Disse bevegelsene kontrolleres ved å sette forskjellige temperaturer på endene av det lange nanorøret, med en presisjon på mindre enn diameteren til et atom. Den høyeste hastigheten til en slik motor er målt til å være én [[mikrometer]]. <ref>{{Kilde artikkel | forfatter= Riccardo Rurali, Eduardo R. Hernandez, Joel Moser, Thomas Pichler, Laszlo Forro, Amelia Barreiro and Adrian Bachtold | tittel= Subnanometer Motion of Cargoes Driven by Thermal Gradients Along Carbon Nanotubes | publikasjon= Science | utgivelsesår=2008 | url=http://www.sciencemag.org/content/320/5877/775.full }}</ref> En annen type nanorør nanomotor er den såkalte karbonnanorørvindmøllen, drevet av «elektronvind». Disse motorene består av en dobbelveggede karbonnanorør, der det ytterste røret er koblet til to eksterne elektroder mens det innerste og korteste røret står fritt til å bevege seg og rotere. Navnet elektronvindmøller kommer av at enheten er drevet av en likestrømsspenning mellom elektrodene som produserer en «vind» av elektroner. Når det går strøm, vil elektronstrømmen få en [[dreiemoment|dreieimpuls]] som produserer en tangentiell kraft som gjør at det indre røret begynner å rotere. Kraften som produseres viser seg å være vesentlig høyere enn friksjonen mellom rørene, noen ganger med så mye som tre størrelsesordener. Avhengig av spenningen kan det roterende indre røret nå hastigheter på opptil 8000 meter per sekund.<ref name="Zygat" /> === Biologiske nanomotorer === Fra biologien er det et stort potensial til både å finne inspirasjon og byggestener til nanomotorer. Først og fremst har naturen funnet en rekke måter å konstruere små motorer på for å utføre alt fra cellers bevegelse, energitransport, muskelsammentrekning og pumping av ulike stoffer gjennom cellemembraner. Et slikt eksempel er hydrolysen som [[ATPase]] gjennomfører i cellene, der den bruker [[Adenosintrifosfat|ATP]] som energikilde til å pumpe ut hydrogenioner ([[protoner]]) av [[cellemembran]]en. Denne fungerer omtrentlig som en elektrisk rotasjonsmotor, der det sentrale [[protein]]et, F<sub>0</sub>, fungerer som en rotor og styres av de elektrokjemiske reaksjonene med molekylets tre protonkanaler. Nanomotorer basert på ATPase har blitt konstruert og kjørt i kontinuerlig drift i flere timer med rent ATP som [[drivstoff]] <ref>{{Kilde bok | forfatter= R.A. Freitas Jr. | redaktør= Renata Glowacka Bushko | tittel= Future of health technology - Future of Nanofabrication and Molecular Scale Devices | forlag= IOS Press | utgivelsesår=2002 }}</ref> og tenkes blant annet brukt til små kjemiske fabrikker, for eksempel i celler som kan produsere medisiner og slippe disse løs når store nok mengder er produsert. En annen nanomotor fra naturen som har vært til inspirasjon for flere forskere er [[flagell]]ene som gjør en rekke [[bakterie]]r i stand til å bevege seg fremover, og da spesielt flagellene til [[ecoli bakterie|E. Coli-bakteriene]]. <ref> {{Kilde www |url = http://hyle.org/journal/issues/15-1/guchet.htm |tittel = Nature and Artifact in Nanotechnologies |forfatter = Xavier Guchet |besøksdato = 2012-04-18 }} </ref> Disse flagellene forflytter bakteriecellen fremover ved en slags rotasjonsbevegelse og har i senere tid blitt vist å kunne kontrolleres ut fra eksterne stimuli på bakterien, slik som tilgang på næringstoffer eller mangel på sådan. <ref>{{Kilde artikkel | forfatter= Alex Boehm m.fl. | tittel= Second Messenger-Mediated Adjustment of Bacterial Swimming Velocity | publikasjon= Cell | side = 24-26 | bind = 141 | nummer = 1 | utgivelsesår=2010 | url=http://www.sciencemag.org/content/320/5877/775.full }}</ref> Det eksepsjonelle ved flagellene er at de ikke er lengre enn rundt 45 nm og kan rotere ved høye frekvenser, opp mot 300 [[Hz]]. På mange måter minner flagellene om rotoren bakerst på en ubåt og flagellene er ikke større enn 5 % i forhold til selve bakteriecellen. Med en hastighet på rundt 30 til 60 [[mikrometer]] per sekund er dette en svært effektiv motor i forhold til størrelsen. <ref>{{Kilde artikkel | forfatter= J. Chalmeau | tittel= Contributions des nanotechnologies {\`a} l'{\'e}tude et {\`a} l'assemblage du Nano-Moteur flagellaire des bacteries | publikasjon= [[Institut national des sciences appliquées de Toulouse|INSA de Toulouse]] | utgivelsesår= 2009 | url= http://dbserver.laas.fr:8888/Publis/detailPubli?clef=114566&langage=FR }}{{død lenke|dato=august 2017 |bot=InternetArchiveBot }}</ref> Rotasjonsretningen til [[filament]]et er styrt av kjemiske påvirkninger på baktericellens membran, altså hvilke molekyler den finner i nærheten. En rotasjon mot klokken vil lede bakterien fremover, mens en rotasjon med klokken vil få bakterien til å snu og bevege seg i en annen retning . En potensiell fremstilling av slike motorer har vært foreslått gjennom å først isolere proteinene som er ansvarlige for selve rotasjonen, for deretter å foredle dem og fremstille større mengder. Deretter ser man for seg at disse kan automonteres på en fast overflate som imiterer bakteriens cellemembran, for videre å teste motoren ut i praksis . === Molekylære nanomotorer === Den typen molekylære nanomotorer som for første gang ble utviklet av [[T. Ross Kelly]] med samarbeidspartnere ved [[Boston College]], er bygd opp av trebladet [[triptycene]]rotor<ref>Triptycene: en gruppe innenfor aromatiske hydrokarboner</ref> som er koblet til en helicenemolekyl med en enkelbinding som fungerer som en aksel. Motoren er i stand til å utføre en enveis 120 graders rotasjon, hvor bevegelsen kan beskrives i fem trinn. [[Amin]]gruppen på triptycene er først omgjort til en [[isocyanat]]gruppe, på grunn av tilværsen av et [[fosgen]]molekyl, COCl<sub>2</sub>. Isocyanatgruppen vil bringes nærmere hydroksylgruppen, som følge av termisk rotasjon rundt den sentrale bindingen. Dette fører til reaksjon mellom disse to, og vi får dannet uretan. Denne tilstanden ligger nærmere rotasjonsenergi barrieren, slik at videre rotasjon krever små mengder termisk aktivisering. Helt til slutt blir uretan spaltet tilbake til amin og hydroksyl gruppe. Denne motoren er et molekyl som ved bruk av kjemisk energi aktiverer og induserer en rotasjonsbevegelse inne i selve molekylet. Den er dermed et godt eksempel på bruk av kjemisk energi til å skape bevegelse, men den har likevel noen svakheter. For det første er bevegelsen ikke spesielt rask, og viktigst av alt kan rotasjonsbevegelsen som er beskrevet over ikke gjentas og sekvensen kan ikke utføres flere ganger. Forsøk på å løse dette problemet og utvide systemet har dessverre ikke vært vellykket så langt og prosjektet har stort sett blitt skrinlagt. Men en utvikling i dette feltet kunne bidratt til en mye større forstålelse av kjemien og fysikken på nanoskala.<ref name="Harshani" /> === Lysstyrte nanomotorer === En av de nyeste typene blant nanomotorer, er lysstyrte nanomotorer. Forskerne har i lang tid forsket på metoder, som gjør det mulig å omgjøre solenergien direkte til mekanisk energi, uten å måtte gå veien om konvertering til varme eller elektrisitet først. Et av de heteste forskningsfeltene innenfor nanomotorer er å nettopp få omformet solenergien direkte til mekanisk energi på nanoskala. I 2006 ble den første av denne typen nanomotor laget. Denne motoren ble konstruert med to separate molekylære komponenter; en «dummbbel»-formet komponent med en lengde på 6 nm og en ringkomponent med diameter på 1.3 nm. Ringkomponenten omringer den første komponenten og er fanget mellom proppene som befinner seg på hver ende av stanga, se figur {fig: rox}. Det er to punkter på stanga som ringen foretrekker å omringe. Når det da absorberes sollys på en av proppene vil et elektron overføres til et av de to punktene, slik at ringen beveger seg over til det andre punktet. Ringen returnerer til den opprinnelige punktet etter at elektronet sendes tilbake til proppene, og syklusen kan starte på nytt. Bevegelsen utført av motoren er veldig rask og en full syklus utføres på mindre en tusendel av et sekund. <ref>{{Kilde www | forfatter= United Press International | tittel= Nano World: First solar-powered nano motor | url= http://www.physorg.com/news10198.html |besøksdato = 2012-04-18 }}</ref>
Redigeringsforklaring:
Merk at alle bidrag til Wikisida.no anses som frigitt under Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår (se
Wikisida.no:Opphavsrett
for detaljer). Om du ikke vil at ditt materiale skal kunne redigeres og distribueres fritt må du ikke lagre det her.
Du lover oss også at du har skrevet teksten selv, eller kopiert den fra en kilde i offentlig eie eller en annen fri ressurs.
Ikke lagre opphavsrettsbeskyttet materiale uten tillatelse!
Avbryt
Redigeringshjelp
(åpnes i et nytt vindu)
Denne siden er medlem av 1 skjult kategori:
Kategori:Artikler som trenger referanser
Navigasjonsmeny
Personlige verktøy
Ikke logget inn
Brukerdiskusjon
Bidrag
Opprett konto
Logg inn
Navnerom
Side
Diskusjon
norsk bokmål
Visninger
Les
Rediger
Rediger kilde
Vis historikk
Mer
Navigasjon
Forside
Siste endringer
Tilfeldig side
Hjelp til MediaWiki
Verktøy
Lenker hit
Relaterte endringer
Spesialsider
Sideinformasjon