Программа адресована преподавателям высших учебных завед

Вид материалаПрограмма
Подобный материал:
1   2   3   4
Тема 1. Фундаментальные основы нанонаук (семинар) (2 час.)
План занятия

1. Экспериментальные и теоретические методы физической химии в изучении и проектировании наноструктур, наноустройств и наносистем.

2. Экспериментальные и теоретические методы физической химии в производстве и использовании наноструктур, наноустройств и наносистем.
Литература

1. Безносюк С.А., Потекаев А.И., Жуковский М.С., Жуковская Т.М., Фомина Л.В. Многоуровневое строение, физико-химические и информационные свойства вещества. – Томск: Изд-во Научно-технической литературы, 2005. – 264 с.

2. Бучаченко А.Л. Нанохимия - прямой путь к высоким технологиям нового века // Успехи химии. – 2003. – Т.72. – № 5. – С. 419-437.

3. Гусев А.И. Нанокристаллические материалы: методы получения и свойства. – Екатеринбург: УрО РАН, 1998. – 199 с.

Тема 2. Фундаментальные основы нанотехнологий (семинар) (2 час.)
План занятия

1. Целенаправленный контроль и модификация формы и размера наночастиц – мультистабильных трансформеров вещества.

2. Целенаправленный контроль и модификация взаимодействия и интеграции наночастиц – мультистабильных трансформеров вещества.
Литература

1. Безносюк С.А., Потекаев А.И., Жуковский М.С., Жуковская Т.М., Фомина Л.В. Многоуровневое строение, физико-химические и информационные свойства вещества. – Томск: Изд-во Научно-технической литературы, 2005. – 264 с.

2. Бучаченко А.Л. Нанохимия – прямой путь к высоким технологиям нового века // Успехи химии. – 2003. – Т.72. – № 5. – С. 419-437.

3. Гусев А.И. Нанокристаллические материалы: методы получения и свойства. – Екатеринбург: УрО РАН, 1998. – 199 с.

4. Лен Ж.-М. Супрамолекулярная химия: Концепции и перспективы. – Новосибирск: Наука. Сиб. Предприятие РАН, 1998. – 334 с.

Тема 3. Фундаментальные основы компьютерных нанотехнологий (моделирование наноструктурных процессов методом статистических операторов и матриц плотности) (семинар) (2 час.)

План занятия
  1. Математический аппарат.
  2. Вычисление средних значений физико-химических величин.
  3. Основы теории функционала плотности.
  4. Расчёт сил связи методом нелокального функционала плотности.
  5. Матрицы плотности в теории измерений наночастиц.
  6. Матрицы плотности в статистической термодинамике наночастиц.
Литература

1. Безносюк С.А., Потекаев А.И., Жуковский М.С., Жуковская Т.М., Фомина Л.В. Многоуровневое строение, физико-химические и информационные свойства вещества. – Томск: Изд-во Научно-технической литературы, 2005. – 264 с.

Тема 4. Фундаментальные основы компьютерных нанотехнологий (моделирование наноструктурных процессов методом квантовой топологии) (семинар) (2 час.)
План занятия
  1. Математический аппарат.
  2. Квантовая топология атомов.
  3. Квантовая топология лоджий.
Литература

1. Безносюк С.А., Потекаев А.И., Жуковский М.С., Жуковская Т.М., Фомина Л.В. Многоуровневое строение, физико-химические и информационные свойства вещества. – Томск: Изд-во Научно-технической литературы, 2005. – 264 с.

Тема 5. Фундаментальные основы компьютерных нанотехнологий (моделирование наноструктурных процессов квантово-полевыми методами) (семинар) (2 час.)
План занятия
  1. Основы термополевой динамики.
  2. Основы квантово-полевой химии конденсированных состояний.
Литература

1. Безносюк С.А., Потекаев А.И., Жуковский М.С., Жуковская Т.М., Фомина Л.В. Многоуровневое строение, физико-химические и информационные свойства вещества. – Томск: Изд-во Научно-технической литературы, 2005. – 264 с.

Тема 6. Фундаментальные основы компьютерных нанотехнологий (моделирование наноструктурных процессов информационными методами) (семинар) (2 час.)
План занятия
  1. Использование квантовых информаций Фишера, Шеннона, Хартли в описании мультитрансформеров наноуровня.
  2. Процессинг квантовой информации в наносистемах мультитрансформеров.
Литература

1. Безносюк С.А., Потекаев А.И., Жуковский М.С., Жуковская Т.М., Фомина Л.В. Многоуровневое строение, физико-химические и информационные свойства вещества. – Томск: Изд-во Научно-технической литературы, 2005. – 264 с.

Тема 7. Дизайн и проектирование самосборки и самоорганизации нанокластеров с помощью модуля «Нано-Монте-Карло» (лабораторная работа) (2 час.)
План занятия

1. Подготовка компьютерного эксперимента по дизайну и проектированию самосборки и самоорганизации нанокластеров с использованием программного модуля «Нано-Монте-Карло» (Н-М-К) комплекса «Компьютерные нанотехнологии».

2. Выполнение компьютерного эксперимента по дизайну и проектированию самосборки и самоорганизации нанокластеров никеля.

3. Анализ результатов компьютерного эксперимента.

Литература

1. Безносюк С.А., Потекаев А.И., Жуковский М.С., Жуковская Т.М., Фомина Л.В. Многоуровневое строение, физико-химические и информационные свойства вещества. – Томск: Изд-во Научно-технической литературы, 2005. – 264 с.

2. Бучаченко А.Л. Нанохимия - прямой путь к высоким технологиям нового века // Успехи химии. – 2003. – Т.72. – № 5. – С. 419-437.

3. Гусев А.И. Нанокристаллические материалы: методы получения и свойства. – Екатеринбург: УрО РАН, 1998. – 199 с.

4. Зоркий П.М., Лубнина И.Е. Супрамолекулярная химия: возникновение, развитие, перспективы //Вестн. МГУ. Сер 2. Химия. – 1999. – Т.40. – № 5. – С. 300-307.

5. Криохимия / Пер. с англ.; под ред. М. Московица., Г. Озина. – М.: Мир, 1979. – 594 с.

6. Лен Ж.-М. Супрамолекулярная химия: Концепции и перспективы. – Новосибирск: Наука. Сиб. Предприятие РАН, 1998. – 334 с.

7. Сергеев В.А., Васильков А.Ю., Лисичкин Г.В. Парофазный метод синтеза кластерных металлических катализаторов // ЖВХО. – 1987. – Т.32. – № 1. – С. 96-100.

8. Сергеев Г.Б. Нанохимия металлов //Успехи химии. – 2001. – Т.70. – № 10. – С. 915-933.

9. Сумм Б.Д., Иванова Н.И. Объекты и методы коллоидной химии в нанохимии. //Успехи химии. – 2000. – Т.69. – № 11. – С. 995-1007.

Тема 8. Дизайн и проектирование самосборки и самоорганизации нанокластеров с помощью модуля «НаноФракталы» (лабораторная работа) (2 час.)