Состояние и перспективы создания микроспутников новых поколений: новые материалы, нанотехнология и архитектура

Клименко, ЮА, Черемньх, ОК, Яценко, ВА, Маслова, НВ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(2-3):053-065
https://doi.org/10.15407/knit2001.02.053
Язык публикации: русский
Аннотация: 
Обсуждаются возможности использования микросистемных технологий в космической отрасли. Рассмотрены отдельные вопросы концепции построения микроспутников, использование новых материалов для них (проводящие полимеры, фуллерены, нанотрубки, молекулярные слои и др.), информационного обеспечения и возможных перспектив внедрения нанотехнологий в космическое приборостроение.
Ключевые слова: космическое приборостроение, микроспутники, нанотехнологии
References: 
1.  Верницкая Т. В., Ефимов О. Н. Полипиррол как предста­витель класса проводящих полимеров // Успехи химии.— 1997.—66, № 5.—С. 489—505.
2.  Грицик В. В. Інформаційні технології і системи в космічних дослідженнях:   стан  і   перспективи   //   Космічна  наука   і технологія.—1998.—4, № 4.—С. 3—20.
3.  Елецкий А.  В.  Углеродные нанотрубки  //  Успехи физ. наук.—1997.—167, № 9. —С. 945—972.
4.  Зубинский А. Нанотехнология — овеществление вычисле­ний, программируемая материя // Компьютерное обозре­ние.—1999.—№ 42.—С. 38—42.
5.  Ивановский А.  Л.  Моделирование нанотубулярных форм вещества // Успехи химии.—1999.—68, №  2.—С.  119— 135.
6.  Конарев  Д.   В.,   Любовская  Р.   Н.   Донорно-акцепторные комплексы и ион-радикальные соли на основе фуллеренов // Успехи химии.—1999.—68, № 1.—С. 23—44.
7.  Помазанов М. В., Егоров В. А. Солнечный парус: принципы конструкции,   управление   и   перелеты   к   астероидам   // Космические  исследования.—1999.—37,   №   4.—С.   397— 404.
8.  Солдатов Е. С., Ханин В. В., Трифонов А. С. Молекуляр­ный одноэлектронный транзистор, работающий при ком­натной  температуре   //  Успехи  физ.   наук.—1998.—168, № 2.—С. 217—219.
9.  Bredas J. L.,  Silbey R. Conjugated Polymers.  — Dordrecht: Kluwer, 1991.—522 p.
10.  Bruchez M.  (Jr.), Moronne M., Gin P., et al, Semiconductor Nanocrystals as Fluorescent Biological Labels  //  Science.— 1998.—281.—P. 2013—2016.
11.  Chen J., Reed M. A., Rawlett A. M., et al. Large On-Off Ratios and Negative Differential Resistance in a Molecular Electronic Device // Science.—1999.—286.—P. 1550—1552.
12.  Chen P., Wu X., Lin J. High H2 Uptake by Alkali-Doped Carbon  Nanotubes  Under Ambient  Pressure  and  Moderate Temperatures // Science.—1999.—285.—P. 91—93.
13.  Chiko   L.,   Benedict   L.   X.,   Louie   S.   G.,   et  al.   Quantum Conductance of Carbon Nanotubes with Defects // Phys. Rev. В.—1996.—54, N 4.—P. 2600—2606.
14.  Collier C. P., Wong E. W., Belohradsky M., et al. Electroni­cally Configurable Molecular-Based Logic Gates // Science.— 1999.—285.—P. 391—394.
15.  Dagani R. Carbon-Based Electronics // Chemical & Engineer­ing News.—1999. —November 22.—P. 11 — 12.
16.  Dagani R.  Light-Emiting Polymer Synthesis //  Chemical  & Engineering News.—1998.—January 19.—P. 9—10.
17.  Dagani R. Putting the «Nano» into Composites // Chemical & Engineering News.—1999.—June 7.—P. 25—37.
18.  Datta   S.   Electronic   Transport   in   mesoscopic   systems.   — Cambridge: Univ. press, 1992.—377 p.
19.  Dresselhaus M. S., Dresselhaus G., Eklund P. C. Science of Fullerenes and Carbon Nanotubes.  — San-Diego: Academic press, 1996.—520 p.
20.  Drexler  К.   Е.   Molecular  engineering:   an  approach  to  the development of general capabilities for molecular manipulations // Proc. National Academy of Sciences USA.—1988.—78.—P. 5275—5278.
21.  Drexler К. Е. Molecular manufacturing for space systems: An overview // J. Brit. Interplanet. Soc.—1992.—45.—P. 401 — 405.
22.  Drexler К. Е. Nanosystems: Molecular Machinery,  Manufac­turing, and Computation: John Wiley and Sons, 1992.—452 p.
23.  Ebbesen T. W. Carbon Nanotubes. Preparation and Properties. — Finland, Boca Raton: CRC Press.—1997.—225 p.
24.  Eigler   D.,   Schweizer   E.   Positioning   Single   Atoms   with   a Scanning   Tunneling   Microscope   //   Nature.—1990.—344.— P. 524—526.
25.  Hanson D. J. NASA at 40: Science Looks Up // Chemical & Engineering News. —1998.—March 16.—P. 21—23.
26.  Heath J. R., Kuekes P. J.,  Snider G.  S., et al. A Defect-Tolerant Computer Architecture:  Opportunities for Nanotech-nology // Science.—1998.—280.—P. 1716—1721.
27.  Hsieh B. R., Yu Y., Forsythe E. W., et al. A New Family of Highly Emissive Soluble Poly(p-phenylene vinylene)  Deriva­tives. A Step toward Fully Conjugated Blue-Emitting Poly(p-phenylene vinylenes)   // J. Amer.  Chem.  Soc.—1998.—120, N 1.—P. 231—232.
28.  Kohler A.,  dos  Santos D.  A.,  Beljonne  D.,  et al.  Charge Separation in Localized and Delocalized Electronic States in Polymeric Semiconductors // Nature.—1998.—392.—P. 903— 906.
29.  Kong J., Franklin N. R., Zhou C., et al. Nanotube Molecular Wires   as   Chemical   Sensors   //   Science.—2000.—287.— P. 622—625.
30.  Martel R., Shea H. R., Avouris P. Ring Formation in Single-Wall Carbon Nanotubes // J. Phys.  Chem. В.—1999.—36, N 103.—P. 7551—7556.
31.  Merkle  R.   Computational   Nanotechnology   //   Nanotechnology.—1991.—2, N 3.—P. 134—141.
32.  Merkle R. Self Replicating Systems and Molecular Manufacturing // J. Brit. Interplanet. Soc.—1992.—45, N 10.—P. 407— 413.
33.  Musa I., Munindrasdasa D. A. I., Amaratunga G. A. J., et al. Eccleston Ultra-low-threshold field emission from conjugated polymers // Nature.—1998.—395.—P. 362—365.
34.  Robinson E. Y, Helvajian H., Janson S. W. Big Benefits from Tiny   Technologies   //   Aerospase   Amer.—October   1996.— P. 38—43.
35.  Saab A. P, Laub M, Srdanov V. I., et al. Oxidized Thin Films of C60: A New Humidity-Sensing Material // Adv. Mater.— 1998.—10, N 6.—P. 462—465.
36.  Sariciftchi N. S. Role of Buckminsterfullerene C60. in Organic Photoelectric Devices // Prog. Quant. Electr.—1995.—19.— P. 131 — 159.
37.  Tans J. S., Verschueren A. R. M., Dekker C. Room-Tempera­ture Transistor Based on a Single Carbon Nanotube // Na­ture.—1998.—393.—P. 49—51.
38.  Urbas A., Fink Y., Thomas E. L. One-Dimensionally Periodic Dielectric Reflectors  from  Self-Assembled  Block  Copolymer-Homopolymer Blends // Macromolecules.—1999.—32, N 14.— p. 4748—4750.
39.  Wong S.S., Joselevich E., Woolley, et al. Covalently Function-alized Nanotubes as Nanometer-Sized Probes in Chemistry and Biolog // Nature.—1998.—394.—P. 52—55.

40.  Yao Z., Postma H. W. C., Leon В., et al. Carbon nanotube intramolecular junctions // Nature.—1999.—402.—P.  273— 276.