„Nanokosmos“ – Versionsunterschied

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'''Nanokosmos''' bezeichnet in Anlehnung an den Begriff [[Mikrokosmos]] – für die mikroskopisch kleine Welt, die man durch ein Lichtmikroskop beobachtet – die nochmals tausendfach kleinere Welt der Zellen und Makromoleküle (Proteine, DNA), deren Abmessungen typischerweise im Bereich von Nanometern (millionstel Millimetern) liegen. Die Erzeugung künstlicher Systeme, die in diesem Größenbereich operieren, ist Gegenstand der [[Nanotechnologie]].<ref>M. Groß, Expeditionen in den Nanokosmos, Birkhäuser Verlag, Basel, 1995</ref>
'''Nanokosmos''' bezeichnet in Anlehnung an den Begriff [[Mikrokosmos]] – für die mikroskopisch kleine Welt, die man durch ein [[Lichtmikroskop]] beobachtet – die nochmals tausendfach kleinere Welt der [[Zelle (Biologie)|Zellen]] und Makromoleküle ([[Protein]]e, [[Desoxyribonukleinsäure|DNA]]), deren Abmessungen typischerweise im Bereich von Nanometern (millionstel Millimetern) liegen. Die Erzeugung künstlicher Systeme, die in diesem Größenbereich operieren, ist Gegenstand der [[Nanotechnologie]].<ref name="M_GROSS01">M. Groß, Expeditionen in den Nanokosmos, Birkhäuser Verlag, Basel, 1995</ref>


== Charakteristika ==
== Charakteristika ==

Mehrere charakteristische Eigenschaften grenzen den Nanokosmos gegenüber dem Mikrokosmos einerseits, und der von der [[Quantenphysik]] dominierten Welt der Atome andererseits ab:
Mehrere charakteristische Eigenschaften grenzen den Nanokosmos gegenüber dem Mikrokosmos einerseits, und der von der [[Quantenphysik]] dominierten Welt der Atome andererseits ab:
* Objekte mit Abmessungen, die kleiner sind als die Wellenlänge des sichtbaren Lichts (400-800 nm) lassen sich aus grundsätzlichen physikalischen Gründen nicht mit dem Lichtmikroskop erfassen, sie sind also im Gegensatz zu dem Mikrokosmos „unsichtbar“. Alle visuellen Repräsentationen, die wir von ihnen erzeugen, sind im Prinzip Modelle und keine Abbildungen.<ref>D. Goodsell, BioNanoTechnology, Wiley-Blackwell 2004</ref>
* Objekte mit Abmessungen, die kleiner sind als die Wellenlänge des sichtbaren [[Licht]]s (400–800 nm) lassen sich aus grundsätzlichen physikalischen Gründen nicht mit dem Lichtmikroskop erfassen, sie sind also im Gegensatz zu dem Mikrokosmos „unsichtbar“. Alle visuellen Repräsentationen, die von ihnen erzeugt werden können, sind im Prinzip Modelle und keine Abbildungen<ref>D. Goodsell, BioNanoTechnology, Wiley-Blackwell 2004</ref>.
* Mechanische Bewegung in diesem Größenmaßstab wird von der zufällig verteilten Brownschen Bewegung bestimmt, die eine andere Art von Maschinen erfordert als die Newtonsche Mechanik, die in größeren Maßstäben vorherrscht. Molekulare Maschinen im Nanokosmos funktionieren deshalb nicht nach einem klaren Ursache-Wirkung-Konzept wie etwa eine Pendeluhr, sondern nach Mechanismen, die bestimmte Zufallsbewegungen zulassen und andere ausschließen.<ref>R. D. Astumian, Spektrum der Wissenschaft Januar 2002, Molekulare Motoren</ref>
* Mechanische Bewegung in diesem Größenmaßstab wird von der zufällig verteilten [[Brownsche Bewegung|Brownschen Bewegung]] bestimmt, die eine andere Art von Maschinen erfordert als die [[Klassische Mechanik|Newtonsche Mechanik]], die in größeren Maßstäben vorherrscht. Molekulare Maschinen im Nanokosmos funktionieren deshalb nicht nach einem klaren [[Kausalität|Ursache-Wirkung-Konzept]] wie etwa eine Pendeluhr, sondern nach Mechanismen, die bestimmte Zufallsbewegungen zulassen und andere ausschließen<ref>R. D. Astumian, Spektrum der Wissenschaft Januar 2002, Molekulare Motoren</ref>.
* Oberflächenspannung wirkt im Nanometermaßstab stärker als z. B. Gravitation, was zum Beispiel bei der Mischung von Flüssigkeiten (Nanofluidik) zu erheblichen Problemen führen kann.<ref>J. Edel, A. J. De Mello, Nanofluidics: Nanoscience and Nanotechnology, RSC Publishing 2008 </ref>
* [[Oberflächenspannung]] wirkt im Nanometermaßstab stärker als z. B. [[Gravitation]], was zum Beispiel bei der Mischung von Flüssigkeiten (Nanofluidik) zu erheblichen Problemen führen kann<ref>J. Edel, A. J. De Mello, Nanofluidics: Nanoscience and Nanotechnology, RSC Publishing 2008 </ref>.
* Zugang zum Nanokosmos war lange Zeit eine Herausforderung an die Forschung, da dieser Größenbereich zu groß ist für die traditionelle organisch-chemische Synthese, andererseits aber zu klein für Materialbearbeitungsmethoden, die von großen Strukturen ausgehen und diese verkleinern. Seit Anfang dieses Jahrhunderts hat die Forschung allerdings weitreichende Fortschritte gemacht, die die Zugänglichkeit von Nanostrukturen von beiden Seiten verbessert haben.<ref>Vincenzo Balzani, A. Credi, M.Venturi, Molecular Devices and Machines: Concepts and Perspectives for the Nanoworld, Wiley-VCH 2008 </ref>
* Zugang zum Nanokosmos war lange Zeit eine Herausforderung an die Forschung, da dieser Größenbereich zu groß ist für die traditionelle organisch-chemische [[Synthese]], andererseits aber zu klein für Materialbearbeitungsmethoden, die von großen Strukturen ausgehen und diese verkleinern. Seit Anfang dieses Jahrhunderts hat die Forschung allerdings weitreichende Fortschritte gemacht, die die Zugänglichkeit von Nanostrukturen von beiden Seiten verbessert haben<ref name="BAL_ETAL">[[Vincenzo Balzani]], A. Credi, M.Venturi, Molecular Devices and Machines: Concepts and Perspectives for the Nanoworld, Wiley-VCH 2008</ref>.
* Der Begriff „Nanokosmos“ hebt außerdem hervor, dass diese und weitere Charakteristika sowohl für natürliche Systeme (etwa aus der Innenausstattung der Zelle) als auch für artifizielle Systeme (also Produkte der in den letzten Jahren rasch gewachsenen Nanotechnologie) gelten. Die Kleinheit dieser Objekte ist für ihre Eigenschaften oft stärker ausschlaggebend als ihre genaue Zusammensetzung oder ihr Ursprung.<ref>M. Haw, Middle World, Palgrave/Macmillan 2006</ref>
* Der Begriff „Nanokosmos“ hebt außerdem hervor, dass diese und weitere Charakteristika sowohl für natürliche Systeme (etwa aus der Innenausstattung der Zelle) als auch für artifizielle Systeme (also Produkte der in den letzten Jahren rasch gewachsenen Nanotechnologie) gelten. Die Kleinheit dieser Objekte ist für ihre Eigenschaften oft stärker ausschlaggebend als ihre genaue Zusammensetzung oder ihr Ursprung.<ref name="M_HAW01">M. Haw, Middle World, Palgrave/Macmillan 2006</ref>


== Begriffsgeschichte ==
== Begriffsgeschichte ==
Der Begriff wurde [[1995]] in dem Buchtitel „Expeditionen in den Nanokosmos“ verwendet<ref name="M_GROSS01" />. Dieses Buch stellte natürliche und synthetische Nanosysteme einander gegenüber und betonte, dass wir bei der Entwicklung neuer Konzepte der Nanotechnologie von der etablierten „Nanotechnologie der Natur“ lernen können. Um die Jahrtausendwende trat er auch in Publikumszeitschriften, etwa Der Spiegel auf<ref name="SPIEGEL01">DER SPIEGEL - 17. April 2000: TAUCHEN IM NANOKOSMOS

Die Welt im 21. Jahrhundert (Teil 3): Medizintechnik - Mini-U-Boote kreisen durch Adern und Zellen </ref><ref name="A_WIXFORTH01">A. Wixforth, Surfen im Nanokosmos Physik in unserer Zeit 1999 Band 30, Nr. 3, Pages: 23–130</ref>. Im Englischen hat sich „nanoworld“ als entsprechender Begriff etabliert.<ref name="BAL_ETAL" />
Der Begriff wurde 1995 in dem Buchtitel „Expeditionen in den Nanokosmos“ (von [[Michael Groß (Autor)]], Birkhäuser Verlag) verwendet.<ref>M. Groß, Expeditionen in den Nanokosmos, Birkhäuser Verlag, Basel, 1995</ref> Dieses Buch stellte natürliche und synthetische Nanosysteme einander gegenüber und betonte, dass wir bei der Entwicklung neuer Konzepte der Nanotechnologie von der etablierten „Nanotechnologie der Natur“ lernen können. Um die Jahrtausendwende trat er auch in Publikumszeitschriften, etwa Der Spiegel auf.<ref>DER SPIEGEL - 17.04.2000: TAUCHEN IM NANOKOSMOS
Die Welt im 21. Jahrhundert (Teil 3): Medizintechnik - Mini-U-Boote kreisen durch Adern und Zellen </ref> <ref>A. Wixforth, Surfen im Nanokosmos Physik in unserer Zeit 1999 Band 30, Nr 3, , Pages: 23-130</ref> Im Englischen hat sich „nanoworld“ als entsprechender Begriff etabliert.<ref>Vincenzo Balzani, A. Credi, M.Venturi, Molecular Devices and Machines: Concepts and Perspectives for the Nanoworld, Wiley-VCH 2008</ref>

== Literatur ==
<references/>


== Weblinks ==
== Weblinks ==

* [http://www.weltderphysik.de/de/268.php Der Nanokosmos - eine fremde Welt]
* [http://www.weltderphysik.de/de/268.php Der Nanokosmos - eine fremde Welt]
* [http://www.rwth-aachen.de/aw/main/deutsch/Themen/Einrichtungen/Verwaltung/dezernat/Pressemitteilungen_der_RWTH/_/~mgm/%84Vielfalt_des_Nanokosmos%93/ RWTH Aachen: „Vielfalt des Nanokosmos“]
* [http://www.rwth-aachen.de/aw/main/deutsch/Themen/Einrichtungen/Verwaltung/dezernat/Pressemitteilungen_der_RWTH/_/~mgm/%84Vielfalt_des_Nanokosmos%93/ RWTH Aachen: „Vielfalt des Nanokosmos“]


== Einzelnachweise ==
[[Kategorie: Kosmologie]]
<references/>

[[Kategorie:Naturphilosophie]]

Aktuelle Version vom 23. Juli 2019, 11:43 Uhr

Nanokosmos bezeichnet in Anlehnung an den Begriff Mikrokosmos – für die mikroskopisch kleine Welt, die man durch ein Lichtmikroskop beobachtet – die nochmals tausendfach kleinere Welt der Zellen und Makromoleküle (Proteine, DNA), deren Abmessungen typischerweise im Bereich von Nanometern (millionstel Millimetern) liegen. Die Erzeugung künstlicher Systeme, die in diesem Größenbereich operieren, ist Gegenstand der Nanotechnologie.[1]

Charakteristika

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Mehrere charakteristische Eigenschaften grenzen den Nanokosmos gegenüber dem Mikrokosmos einerseits, und der von der Quantenphysik dominierten Welt der Atome andererseits ab:

  • Objekte mit Abmessungen, die kleiner sind als die Wellenlänge des sichtbaren Lichts (400–800 nm) lassen sich aus grundsätzlichen physikalischen Gründen nicht mit dem Lichtmikroskop erfassen, sie sind also im Gegensatz zu dem Mikrokosmos „unsichtbar“. Alle visuellen Repräsentationen, die von ihnen erzeugt werden können, sind im Prinzip Modelle und keine Abbildungen[2].
  • Mechanische Bewegung in diesem Größenmaßstab wird von der zufällig verteilten Brownschen Bewegung bestimmt, die eine andere Art von Maschinen erfordert als die Newtonsche Mechanik, die in größeren Maßstäben vorherrscht. Molekulare Maschinen im Nanokosmos funktionieren deshalb nicht nach einem klaren Ursache-Wirkung-Konzept wie etwa eine Pendeluhr, sondern nach Mechanismen, die bestimmte Zufallsbewegungen zulassen und andere ausschließen[3].
  • Oberflächenspannung wirkt im Nanometermaßstab stärker als z. B. Gravitation, was zum Beispiel bei der Mischung von Flüssigkeiten (Nanofluidik) zu erheblichen Problemen führen kann[4].
  • Zugang zum Nanokosmos war lange Zeit eine Herausforderung an die Forschung, da dieser Größenbereich zu groß ist für die traditionelle organisch-chemische Synthese, andererseits aber zu klein für Materialbearbeitungsmethoden, die von großen Strukturen ausgehen und diese verkleinern. Seit Anfang dieses Jahrhunderts hat die Forschung allerdings weitreichende Fortschritte gemacht, die die Zugänglichkeit von Nanostrukturen von beiden Seiten verbessert haben[5].
  • Der Begriff „Nanokosmos“ hebt außerdem hervor, dass diese und weitere Charakteristika sowohl für natürliche Systeme (etwa aus der Innenausstattung der Zelle) als auch für artifizielle Systeme (also Produkte der in den letzten Jahren rasch gewachsenen Nanotechnologie) gelten. Die Kleinheit dieser Objekte ist für ihre Eigenschaften oft stärker ausschlaggebend als ihre genaue Zusammensetzung oder ihr Ursprung.[6]

Begriffsgeschichte

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Der Begriff wurde 1995 in dem Buchtitel „Expeditionen in den Nanokosmos“ verwendet[1]. Dieses Buch stellte natürliche und synthetische Nanosysteme einander gegenüber und betonte, dass wir bei der Entwicklung neuer Konzepte der Nanotechnologie von der etablierten „Nanotechnologie der Natur“ lernen können. Um die Jahrtausendwende trat er auch in Publikumszeitschriften, etwa Der Spiegel auf[7][8]. Im Englischen hat sich „nanoworld“ als entsprechender Begriff etabliert.[5]

Einzelnachweise

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  1. a b M. Groß, Expeditionen in den Nanokosmos, Birkhäuser Verlag, Basel, 1995
  2. D. Goodsell, BioNanoTechnology, Wiley-Blackwell 2004
  3. R. D. Astumian, Spektrum der Wissenschaft Januar 2002, Molekulare Motoren
  4. J. Edel, A. J. De Mello, Nanofluidics: Nanoscience and Nanotechnology, RSC Publishing 2008
  5. a b Vincenzo Balzani, A. Credi, M.Venturi, Molecular Devices and Machines: Concepts and Perspectives for the Nanoworld, Wiley-VCH 2008
  6. M. Haw, Middle World, Palgrave/Macmillan 2006
  7. DER SPIEGEL - 17. April 2000: TAUCHEN IM NANOKOSMOS Die Welt im 21. Jahrhundert (Teil 3): Medizintechnik - Mini-U-Boote kreisen durch Adern und Zellen
  8. A. Wixforth, Surfen im Nanokosmos Physik in unserer Zeit 1999 Band 30, Nr. 3, Pages: 23–130