नानोमीटर: Difference between revisions

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== उपयोग ==
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[[नैनो]] टेक्नोलॉजी आमतौर पर नैनोमीटर के पैमाने पर होने वाली घटनाओं पर आधारित होती है ([[ नैनोस्कोपिक पैमाना ]] देखें)।<ref name=":0" />
[[नैनो]] टेक्नोलॉजी सामान्यतः नैनोमीटर के पैमाने पर होने वाली घटनाओं पर आधारित होती है ([[ नैनोस्कोपिक पैमाना ]] देखें)।<ref name=":0" />


नैनोमीटर का उपयोग अधिकांशतः परमाणु पैमाने पर आयामों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है: एक [[हीलियम]] परमाणु का व्यास, उदाहरण के लिए, लगभग 0.06 & nbsp; nm है, और एक [[राइबोसोम]] का लगभग 20 & nbsp; nm है।नैनोमीटर का उपयोग आमतौर पर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग के पास [[विद्युत चुम्बकीय विकिरण]] की [[तरंग दैर्ध्य]] को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है: दृश्यमान प्रकाश सीमाएं लगभग 400 से 700 & nbsp; nm।<ref name=":1">Hewakuruppu, Y., et al., ''[https://www.researchgate.net/publication/257069746_Plasmonic__pump__probe__method_to_study_semi-transparent_nanofluids?ev=prf_pub Plasmonic " pump – probe " method to study semi-transparent nanofluids]'', Applied Optics, 52(24):6041-6050</ref> Ångström, जो 0.1 & nbsp; nm के बराबर है, पूर्व में इन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था।
नैनोमीटर का उपयोग अधिकांशतः परमाणु पैमाने पर आयामों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है: एक [[हीलियम]] परमाणु का व्यास, उदाहरण के लिए, लगभग 0.06 & nbsp; नैनोमीटर है, और एक [[राइबोसोम]] का लगभग 20 & nbsp; नैनोमीटर है। नैनोमीटर का उपयोग सामान्यतः विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग के पास [[विद्युत चुम्बकीय विकिरण]] की [[तरंग दैर्ध्य]] को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है: दृश्यमान प्रकाश सीमाएं लगभग 400 से 700 & nbsp; नैनोमीटर होती है। <ref name=":1">Hewakuruppu, Y., et al., ''[https://www.researchgate.net/publication/257069746_Plasmonic__pump__probe__method_to_study_semi-transparent_nanofluids?ev=prf_pub Plasmonic " pump – probe " method to study semi-transparent nanofluids]'', Applied Optics, 52(24):6041-6050</ref> एंगस्ट्रॉम, जो 0.1 & nbsp; नैनोमीटर के बराबर है, पूर्व में इन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था।


1980 के दशक के उत्तरार्ध के बाद से, [[32 नैनोमीटर]] और [[22 नैनोमीटर]] [[ अर्धचालक नोड ]] जैसे उपयोगों में, इसका उपयोग अर्धचालक उद्योग में लघु अर्धचालक डिवाइस निर्माण के लिए [[अर्धचालक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी रोडमैप]] की क्रमिक पीढ़ियों में विशिष्ट सुविधा आकारों का वर्णन करने के लिए भी किया गया है।
1980 के दशक के उत्तरार्ध के बाद से, [[32 नैनोमीटर]] और [[22 नैनोमीटर]] [[ अर्धचालक नोड ]] जैसे उपयोगों में, इसका उपयोग अर्धचालक उद्योग में लघु अर्धचालक डिवाइस निर्माण के लिए [[अर्धचालक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी रोडमैप]] की क्रमिक पीढ़ियों में विशिष्ट सुविधा आकारों का वर्णन करने के लिए भी किया गया है।


== [[ यूनीकोड ]] ==
== [[ यूनीकोड ]] ==
यूनिकोड में [[CJK संगतता]] ब्लॉक का प्रतीक है {{unichar|339A|SQUARE NM}}।
यूनिकोड में [[CJK संगतता|सीजेके संगतता]] ब्लॉक का प्रतीक है {{unichar|339A| स्क्वायर एनएम।}} है


==संदर्भ==
==संदर्भ==

Revision as of 19:16, 23 February 2023

एक नैनोमेट्रिक कार्बन नैनोट्यूब, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के साथ फोटो खिंचवाया
nanometre
इकाई प्रणालीSI
की इकाईlength
चिन्ह, प्रतीकnm
Conversions
1 nm in ...... is equal to ...
   SI units   1×10−9 m
   1×103 pm
   Natural units   6.1877×1025 P
& emsp;18.897 a0
विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के संबंध में अलग -अलग लंबाई, मीटर और उसके व्युत्पन्न तराजू द्वारा मापा जाता है।नैनोमीटर का उपयोग अधिकांशतः परमाणु पैमाने पर आयामों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है और ज्यादातर अणु पैमाने पर।

नैनोमीटर (अंतर्राष्ट्रीय वर्तनी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वेट और उपायों के ब्यूरो द्वारा उपयोग किया जाता है; एसआई प्रतीक: एनएम: एनएम) या नैनोमीटर (अमेरिकी और ब्रिटिश अंग्रेजी वर्तनी एक अरबवें (लघु पैमाने) के बराबर इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लंबाई की माप की एक इकाइयाँ हैं (एसआई), एक मीटर के एक अरबवें (छोटे पैमाने) के बराबर (0.000000001 m) और 1000 पिकोमीटर । एक नैनोमीटर को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त किया जा सकता है 1×10−9 मीटर, और के रूप में 1/1000000000 & nbsp; मीटर होती है।

इतिहास

नैनोमीटर को पहले मिलीमाइक्रोमीटर & nbsp; - या, अधिक सामान्यतः, लघु & nbsp के लिए मिलिमिक्रॉन के रूप में जाना जाता था; - चूंकि यह है 1/1000 एक माइक्रोन (माइक्रोमीटर), और अधिकांशतः प्रतीक mμ या (अधिक शायद ही कभी और भ्रमित रूप से, क्योंकि यह तार्किक रूप से एक माइक्रोन के एक दस लाखवें भाग को संदर्भित करना चाहिए) द्वारा μμ के रूप में दर्शाया गया था।[1][2][3]


व्युत्पत्ति

नाम एसआई उपसर्ग नैनो को जोड़ता है- (प्राचीन ग्रीक से ( νάνος,नैनो, बौना) मूल इकाई नाम मीटर (ग्रीक से) के साथ μέτρον,मेट्रोन, माप की इकाई होती है। नाम एसआई उपसर्ग नैनो को जोड़ता है- (प्राचीन ग्रीक से ( νάνος,नैनो, बौना) मूल इकाई नाम मीटर (ग्रीक से) के साथ μέτρον,मेट्रोन, माप की इकाई होती है।

उपयोग

नैनो टेक्नोलॉजी सामान्यतः नैनोमीटर के पैमाने पर होने वाली घटनाओं पर आधारित होती है (नैनोस्कोपिक पैमाना देखें)।[1]

नैनोमीटर का उपयोग अधिकांशतः परमाणु पैमाने पर आयामों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है: एक हीलियम परमाणु का व्यास, उदाहरण के लिए, लगभग 0.06 & nbsp; नैनोमीटर है, और एक राइबोसोम का लगभग 20 & nbsp; नैनोमीटर है। नैनोमीटर का उपयोग सामान्यतः विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग के पास विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है: दृश्यमान प्रकाश सीमाएं लगभग 400 से 700 & nbsp; नैनोमीटर होती है। [4] एंगस्ट्रॉम, जो 0.1 & nbsp; नैनोमीटर के बराबर है, पूर्व में इन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था।

1980 के दशक के उत्तरार्ध के बाद से, 32 नैनोमीटर और 22 नैनोमीटर अर्धचालक नोड जैसे उपयोगों में, इसका उपयोग अर्धचालक उद्योग में लघु अर्धचालक डिवाइस निर्माण के लिए अर्धचालक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी रोडमैप की क्रमिक पीढ़ियों में विशिष्ट सुविधा आकारों का वर्णन करने के लिए भी किया गया है।

यूनीकोड

यूनिकोड में सीजेके संगतता ब्लॉक का प्रतीक है U+339A स्क्वायर एनएम। है ।

संदर्भ

  1. 1.0 1.1 Svedberg, The; Nichols, J. Burton (1923). "Determination of the size and distribution of size of particle by centrifugal methods". Journal of the American Chemical Society. 45 (12): 2910–2917. doi:10.1021/ja01665a016.
  2. Svedberg, The; Rinde, Herman (1924). "The ulta-centrifuge, a new instrument for the determination of size and distribution of size of particle in amicroscopic colloids". Journal of the American Chemical Society. 46 (12): 2677–2693. doi:10.1021/ja01677a011.
  3. Terzaghi, Karl (1925). Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage. Vienna: Franz Deuticke. p. 32.
  4. Hewakuruppu, Y., et al., Plasmonic " pump – probe " method to study semi-transparent nanofluids, Applied Optics, 52(24):6041-6050


बाहरी संबंध