stringtranslate.com

Нанометр

Различные длины, как в электромагнитном спектре , измеряются метром и его производными шкалами. Нанометр часто используется для выражения размеров в атомном масштабе и, в основном, в молекулярном масштабе.

Нанометр (международное написание, используемое Международным бюро мер и весов ; символ СИ : нм ), или нанометр ( американское написание ) , — единица длины в Международной системе единиц (СИ), равная одной миллиардной ( короткая шкала ) метра ( 0,000000001 м) и 1000  пикометров . Один нанометр может быть выражен в научной нотации как 1 × 10 -9  м и как 1/1 000 000 000  м.

История

Нанометр ранее назывался « миллимикрометром » или, чаще, сокращенно « миллимикроном », поскольку он 1/1000 микрометра . Его часто обозначали символом или, реже, как μμ (однако μμ должно относиться к миллионной части микрона). [1] [2] [3]

Этимология

Название образовано путем объединения приставки СИ «нано- » (от др.-греч. νάνος , нанос , «карлик») и названия родительской единицы измерения «метр» (от греч. μέτρον , метрон , «единица измерения»).

Использование

Нанотехнологии основаны на физических процессах, которые происходят в масштабе нанометров (см. наноскопический масштаб ). [1]

Нанометр часто используется для выражения размеров в атомном масштабе: диаметр атома гелия , например, составляет около 0,06 нм, а диаметр рибосомы — около 20 нм. Нанометр также обычно используется для указания длины волны электромагнитного излучения вблизи видимой части спектра : видимый свет колеблется от 400 до 700 нм. [4] Ранее для этих целей использовался ангстрем , равный 0,1 нм.

С конца 1980-х годов в таких терминах, как 32-нм и 22-нм полупроводниковый узел , он также использовался для описания типичных размеров элементов в последующих поколениях Дорожной карты ITRS для производства миниатюрных полупроводниковых приборов в полупроводниковой промышленности .

Юникод

Блок совместимости CJK в Unicode имеет символ U+339A SQUARE NM .

Ссылки

  1. ^ ab Svedberg T, Nichols JB (1923). «Определение размера и распределения размера частиц центробежными методами». Журнал Американского химического общества . 45 (12): 2910–2917. doi :10.1021/ja01665a016.
  2. ^ Сведберг Т., Ринде Х. (1924). «Ультрацентрифуга, новый прибор для определения размера и распределения размера частиц в микроскопических коллоидах». Журнал Американского химического общества . 46 (12): 2677–2693. doi :10.1021/ja01677a011.
  3. ^ Терзаги К (1925). Erdbaumechanik auf bodenphysicalischer Grundlage . Вена: Франц Дойтике. п. 32.
  4. ^ Hewakuruppu YL, Dombrovsky LA, Chen C, Timchenko V, Jiang X, Baek S, Taylor RA (2013). «Плазмонный «насос – зонд» метод для изучения полупрозрачных наножидкостей». Прикладная оптика . 52 (24): 6041–6050. Bibcode : 2013ApOpt..52.6041H. doi : 10.1364/AO.52.006041. PMID  24085009.

Внешние ссылки