Lompat ke isi

Nanoteknologi: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29433399; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
'''Nanoteknologi''' adalah manipulasi materi pada skala atomik dan skala molekular. Diameter atom berkisar antara 62 [[pikometer]] (atom [[Helium]]) sampai 520 pikometer (atom [[Cesium]]), sedangkan kombinasi dari beberapa atom membentuk molekul dengan kisaran ukuran nano, yaitu ukuran benda yang besarnya: satu per miliar meter (0,0000000001 m) atau satu meter dibagi satu miliar. Istilah Nanoteknologi pertama kali disebut dalam pidato ilmiah Profesor [[Nario Taniguci]] tahun 1974.
[[File:Fullerene_Nanogears_-_GPN-2000-001535.jpg|thumb|right|280px|Dua "roda gigi nano Fullerene" dengan banyak gigi]]


Deskripsi awal dari nanoteknologi mengacu pada tujuan penggunaan teknologi untuk memanipulasi atom dan molekul untuk membuat produk berskala makro. Deskripsi yang lebih umum adalah manipulasi materi dengan ukuran maksimum 100 [[nanometer]].
'''Nanoteknologi''' adalah manipulasi materi pada skala atomik dan skala molekular. Diameter atom berkisar antara 62 [[pikometer]] (atom [[Helium]]) sampai 520 pikometer (atom [[Cesium]]), sedangkan kombinasi dari beberapa atom membentuk molekul dengan kisaran ukuran nano, yaitu ukuran benda yang besarnya: satu per miliar meter (0,0000000001 m) atau satu meter dibagi satu miliar. Istilah Nanoteknologi pertama kali disebut dalam pidato ilmiah Profesor [[Nario Taniguci]] tahun 1974.<ref>Rosaria Saleh. ''Pengertian dan Sejarah Nanoteknologi''. ''Harian Kompas''. 20 Februari 2013.</ref>
 
Deskripsi awal dari nanoteknologi mengacu pada tujuan penggunaan teknologi untuk memanipulasi atom dan molekul untuk membuat produk berskala makro.<ref>Drexler, K. Eric .1986. ''Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology.'' Doubleday.</ref><ref>Drexler, K. Eric .1992. ''Nanosystems: Molecular Machinery, Manufacturing, and Computation.'' New York: John Wiley & Sons.</ref> Deskripsi yang lebih umum adalah manipulasi materi dengan ukuran maksimum 100 [[nanometer]].


== Penelitian dan pengembangan ==
== Penelitian dan pengembangan ==
Karena berbagai aplikasi potensial (termasuk industri dan militer), pemerintahan berbagai negara telah menginvestasikan miliaran dolar dalam penelitian nanoteknologi. Sebelum 2012, AS menginvestasikan US$3,7 miliar menggunakan [[Inisiatif Nanoteknologi Nasional|National Nanotechnology Initiative]], Uni Eropa menginvestasikan US$1,2 miliar, dan Jepang menginvestasikan US$750 juta. Lebih dari enam puluh negara menciptakan program [[penelitian dan pengembangan]] nanoteknologi (R&D) antara tahun 2001 dan 2004. Pada 2012, AS dan UE masing-masing menginvestasikan US$2,1 miliar pada penelitian nanoteknologi, diikuti oleh Jepang dengan US$1,2 miliar. Investasi global mencapai US$7,9 miliar pada 2012. Pendanaan pemerintah dilampaui oleh pengeluaran R&D perusahaan untuk penelitian nanoteknologi, yang mencapai US$10 miliar pada tahun 2012. Pengeluaran litbang korporat terbesar berasal dari AS, Jepang, dan Jerman yang jika digabungkan sebesar US$7,1 miliar.
Karena berbagai aplikasi potensial (termasuk industri dan militer), pemerintahan berbagai negara telah menginvestasikan miliaran dolar dalam penelitian nanoteknologi. Sebelum 2012, AS menginvestasikan US$3,7 miliar menggunakan [[Inisiatif Nanoteknologi Nasional|National Nanotechnology Initiative]], Uni Eropa menginvestasikan US$1,2 miliar, dan Jepang menginvestasikan US$750 juta.<ref>[http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=230436 Apply nanotech to up industrial, agri output] , ''The Daily Star'' (Bangladesh), 17 April 2012.</ref> Lebih dari enam puluh negara menciptakan program [[penelitian dan pengembangan]] nanoteknologi (R&D) antara tahun 2001 dan 2004. Pada 2012, AS dan UE masing-masing menginvestasikan US$2,1 miliar pada penelitian nanoteknologi, diikuti oleh Jepang dengan US$1,2 miliar. Investasi global mencapai US$7,9 miliar pada 2012. Pendanaan pemerintah dilampaui oleh pengeluaran R&D perusahaan untuk penelitian nanoteknologi, yang mencapai US$10 miliar pada tahun 2012. Pengeluaran litbang korporat terbesar berasal dari AS, Jepang, dan Jerman yang jika digabungkan sebesar US$7,1 miliar.<ref>[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_944_2015.pdf World Intellectual Property Report: Breakthrough Innovation and Economic Growth]. World Intellectual Property Organization. 2015. hlm. 112–4.</ref>
 
{| class="wikitable sortable"
|+Organisasi penelitian nanoteknologi teratas berdasarkan jumlah paten (1970-2011)<ref>[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_944_2015.pdf World Intellectual Property Report: Breakthrough Innovation and Economic Growth]. World Intellectual Property Organization. 2015. hlm. 112–4.</ref>
!Peringkat
!Organisasi
!Negara
!Paten pertama
|-
|1
|[[Samsung Electronics]]
|Korea Selatan
|2.578
|-
|2
|[[Nippon Steel & Sumitomo Metal]]
|Jepang
|1,490
|-
|3
|[[IBM]]
|Amerika Serikat
|1,360
|-
|4
|[[Toshiba]]
|Jepang
|1.298
|-
|5
|[[Canon (perusahaan)|Canon Inc.]]
|Jepang
|1,162
|-
|6
|[[Hitachi, Ltd.|Hitachi]]
|Jepang
|1.100
|-
|7
|[[Universitas California, Berkeley]]
|Amerika Serikat
|1,055
|-
|8
|[[Panasonic Corporation|Panasonic]]
|Jepang
|1,047
|-
|9
|[[Hewlett-Packard|Hewlett Packard]]
|Amerika Serikat
|880
|-
|10
|[[TDK]]
|Jepang
|839
|}
{| class="wikitable sortable"
|+Organisasi penelitian nanoteknologi teratas oleh publikasi ilmiah (1970-2012)<ref>[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_944_2015.pdf World Intellectual Property Report: Breakthrough Innovation and Economic Growth]. World Intellectual Property Organization. 2015. hlm. 112–4.</ref>
!Peringkat
!Organisasi
!Negara
!Publikasi ilmiah
|-
|1
|[[Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok]]
|Tiongkok
|29.591
|-
|2
|[[Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia]]
|Rusia
|12.543
|-
|3
|[[Pusat Penelitian Ilmiah Nasional Prancis]]
|Prancis
|8,105
|-
|4
|[[Universitas Tokyo]]
|Jepang
|6,932
|-
|5
|[[Universitas Osaka]]
|Jepang
|6,613
|-
|6
|[[Universitas Tohoku]]
|Jepang
|6.266
|-
|7
|[[Universitas California, Berkeley]]
|Amerika Serikat
|5,936
|-
|8
|[[Consejo Superior de Investigaciones Científicas|Dewan Penelitian Nasional Spanyol]]
|Spanyol
|5.585
|-
|9
|[[Universitas Illinois]]
|Amerika Serikat
|5.580
|-
|10
|[[Institut Teknologi Massachusetts|MIT]]
|Amerika Serikat
|5.567
|}


== Aplikasi ==
== Aplikasi ==
Per Agustus 2008, [[Project on Emerging Nanotechnologies]] memperkirakan ada sekitar 800 produk nanoteknologi yang tersedia secara umum, dengan 1 produk baru muncul tiap 3-4 minggu.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nanoteknologi&oldid=29433399 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Sebagian besar aplikasi terbatas pada penggunaan nanomaterial pasif "generasi pertama" yang di antaranya termasuk titanium dioksida pada tabir surya, kosmetik, pelapis permukaan,<ref>Kurtoglu M. E. [https://archive.org/details/sim_american-ceramic-society-journal_2011-04_94_4/page/1101 Effect of Calcination Temperature and Environment on Photocatalytic and Mechanical Properties of Ultrathin Sol–Gel Titanium Dioxide Films]. ''Journal of the American Ceramic Society''. 2011. Vol. 94 (4). hlm. 1101–1108. doi:10.1111/j.1551-2916.2010.04218.x.</ref> dan beberapa produk makanan; alotrop karbon yang digunakan pada [[gecko tape]]; perak pada pengemasan makanan, pakaian, desinfektan, dan peralatan rumah tangga, seng oksida pada tabir surya dan kosmetik, pelapis permukaan, cat, dan pernis furnitur; dan serium oksida sebagai katalis bahan bakar.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nanoteknologi&oldid=29433399 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref>


Aplikasi lainnya seperti [[bola tenis]] yang bisa bertahan lebih lama, [[bola golf]] yang bisa terbang lurus, dan [[bola bowling]] yang bisa lebih tahan dan permukaannya lebih keras. [[Celana panjang]] dan [[kaus kaki]] juga telah dimasukkan nanoteknologi sehingga bisa bertahan lebih lama dan tetap dingin pada musim panas. [[Bandage]] diinfus dengan nano perak untuk menyembuhkan luka lebih cepat.<ref>[http://www.nnin.org/nnin_nanoproducts.html Nanotechnology Consumer Products]. ''nnin.org''. 2010.</ref> [[Konsol permainan video]] dan [[komputer pribadi]] lebih murah, cepat, dan memori lebih tinggi berkat nanoteknologi.<ref>[http://www.nanoandme.org/nano-products/computing-and-electronics/ ''Nano in computing and electronics''] at NanoandMe.org</ref> Nanoteknologi memungkinkan peralatan medis yang ada saat ini menjadi lebih murah dan mudah digunakan.<ref>[http://www.nanoandme.org/nano-products/medical/ ''Nano in medicine''] at NanoandMe.org</ref> Mobil dibuat dengan [[nanomaterial]] sehingga butuh [[logam]] lebih sedikit dan [[bahan bakar]] lebih hemat pada masa depan.<ref>[http://www.nanoandme.org/nano-products/transport/ ''Nano in transport''] at NanoandMe.org</ref>


Per Agustus 2008, [[Project on Emerging Nanotechnologies]] memperkirakan ada sekitar 800 produk nanoteknologi yang tersedia secara umum, dengan 1 produk baru muncul tiap 3-4 minggu. Sebagian besar aplikasi terbatas pada penggunaan nanomaterial pasif "generasi pertama" yang di antaranya termasuk titanium dioksida pada tabir surya, kosmetik, pelapis permukaan, dan beberapa produk makanan; alotrop karbon yang digunakan pada [[gecko tape]]; perak pada pengemasan makanan, pakaian, desinfektan, dan peralatan rumah tangga, seng oksida pada tabir surya dan kosmetik, pelapis permukaan, cat, dan pernis furnitur; dan serium oksida sebagai katalis bahan bakar.
Ilmuwan saat ini sedang mengembangkan nanoteknologi untuk mesin diesel dengan gas buang lebih bersih. Platina saat ini digunakan sebagai [[katalis]] pada mesin diesel. Katalis tereduksi akan mengikat atom nitrogen dari molekul NOx sehingga membebaskan oksigen. Kemudian katalis mengoksidasi hidrokarbon dan karbon monoksida menjadi karbon dioksida dan air. Platina digunakan pada katalis reduksi dan oksidasi.<ref>[http://auto.howstuffworks.com/catalytic-converter2.htm ''How Catalytic Converters Work''] at howstuffworks.com</ref> Namun, menggunakan platina tidak efisien karena mahal dan tidak terbarukan. Perusahaan Denmark Innovationsfonden menginvestasikan 15 juta DKK untuk mencari katalis substitusi baru dengan nanoteknologi. Tujuan proyek ini adalah memaksimalkan luas permukaan dan meminimalkan material yang dibutuhkan. Jika luas permukaan katalis yang terekspos gas buang semakin besar, maka efisiensi katalis meningkat. Jika berhasil, penggunaan platina dapat ditekan sampai 25%.<ref>[http://www.rdmag.com/news/2014/09/nanotechnology-provide-cleaner-diesel-engines ''Nanotechnology to provide cleaner diesel engines'']. RDmag.com. September 2014</ref>


Aplikasi lainnya seperti [[bola tenis]] yang bisa bertahan lebih lama, [[bola golf]] yang bisa terbang lurus, dan [[bola bowling]] yang bisa lebih tahan dan permukaannya lebih keras. [[Celana panjang]] dan [[kaus kaki]] juga telah dimasukkan nanoteknologi sehingga bisa bertahan lebih lama dan tetap dingin pada musim panas. [[Bandage]] diinfus dengan nano perak untuk menyembuhkan luka lebih cepat. [[Konsol permainan video]] dan [[komputer pribadi]] lebih murah, cepat, dan memori lebih tinggi berkat nanoteknologi. Nanoteknologi memungkinkan peralatan medis yang ada saat ini menjadi lebih murah dan mudah digunakan. Mobil dibuat dengan [[nanomaterial]] sehingga butuh [[logam]] lebih sedikit dan [[bahan bakar]] lebih hemat pada masa depan.
Nanoteknologi juga memainkan peranan penting dalam pengembangan [[rekayasa jaringan]]. Ketika mendesain ''scaffold'', ilmuwan mencoba meniru karakteristik skala nano dari suatu [[Sel (biologi)|sel]].<ref>Cassidy. ''Nanotechnology in the Regeneration of Complex Tissues''. ''Bone and Tissue Regeneration Insights''. 2014. hlm. 25. doi:10.4137/BTRI.S12331.</ref> Contohnya, ketika membuat ''scaffold'' untuk menopang pertumbuhan tulang, ilmuwan dapat meniru [[osteoklas]].<ref>J. W. Cassidy. ''Osteogenic lineage restriction by osteoprogenitors cultured on nanometric grooved surfaces: The role of focal adhesion maturation''. ''Acta Biomaterialia''. 2014. Vol. 10 (2). hlm. 651–660. doi:10.1016/j.actbio.2013.11.008.</ref>


Ilmuwan saat ini sedang mengembangkan nanoteknologi untuk mesin diesel dengan gas buang lebih bersih. Platina saat ini digunakan sebagai [[katalis]] pada mesin diesel. Katalis tereduksi akan mengikat atom nitrogen dari molekul NOx sehingga membebaskan oksigen. Kemudian katalis mengoksidasi hidrokarbon dan karbon monoksida menjadi karbon dioksida dan air. Platina digunakan pada katalis reduksi dan oksidasi. Namun, menggunakan platina tidak efisien karena mahal dan tidak terbarukan. Perusahaan Denmark Innovationsfonden menginvestasikan 15 juta DKK untuk mencari katalis substitusi baru dengan nanoteknologi. Tujuan proyek ini adalah memaksimalkan luas permukaan dan meminimalkan material yang dibutuhkan. Jika luas permukaan katalis yang terekspos gas buang semakin besar, maka efisiensi katalis meningkat. Jika berhasil, penggunaan platina dapat ditekan sampai 25%.
Ilmuwan telah sukses menggunaan nanobot berbasis [[DNA origami]] yang dapat membawa fungsi logika untuk mencapai penyampaian target obat pada kecoa. Dikatakan bahwa kemampuan komputasi nanobot ini dapat dinaikkan sampai setara [[Commodore 64]].<ref>Y. Amir. ''Universal computing by DNA origami robots in a living animal''. ''Nature Nanotechnology''. 2014. Vol. 9 (5). hlm. 353–357. doi:10.1038/nnano.2014.58.</ref>
 
Nanoteknologi juga memainkan peranan penting dalam pengembangan [[rekayasa jaringan]]. Ketika mendesain ''scaffold'', ilmuwan mencoba meniru karakteristik skala nano dari suatu [[Sel (biologi)|sel]]. Contohnya, ketika membuat ''scaffold'' untuk menopang pertumbuhan tulang, ilmuwan dapat meniru [[osteoklas]].
 
Ilmuwan telah sukses menggunaan nanobot berbasis [[DNA origami]] yang dapat membawa fungsi logika untuk mencapai penyampaian target obat pada kecoa. Dikatakan bahwa kemampuan komputasi nanobot ini dapat dinaikkan sampai setara [[Commodore 64]].


== Nanoteknologi di Indonesia ==
== Nanoteknologi di Indonesia ==
[[Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia]] telah mengembangkan nanoteknologi sejak tahun 2000-an namun belum mampu mengkomersialkannya. Hal yang paling mendasar dalam menghambat perkembangan teknologi nano di Indonesia adalah ketiadaan alat pengukuran ([[metrologi]]) nanomaterial. Bambang Subiyanto, Kepala Pusat Inovasi LIPI menyatakan bahwa sudah 13 tahun pengembangan nanoteknologi di Indonesia berjalan sehingga tahap yang dituju sekarang adalah komersialisasi produk nanomaterial berbasis kegiatan riset.
[[Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia]] telah mengembangkan nanoteknologi sejak tahun 2000-an namun belum mampu mengkomersialkannya. Hal yang paling mendasar dalam menghambat perkembangan teknologi nano di Indonesia adalah ketiadaan alat pengukuran ([[metrologi]]) nanomaterial. Bambang Subiyanto, Kepala Pusat Inovasi LIPI menyatakan bahwa sudah 13 tahun pengembangan nanoteknologi di Indonesia berjalan sehingga tahap yang dituju sekarang adalah komersialisasi produk nanomaterial berbasis kegiatan riset.<ref>Nanoteknologi: Pengembangan ke Metrologi Nanomaterial. KOMPAS, Senin, 22 Juli 2013. Hal 13.</ref>


== Lihat pula ==
== Lihat pula ==
Baris 79: Baris 192:
* [[Ilmu kedokteran nano]]
* [[Ilmu kedokteran nano]]
* [[Teknologi nano hijau]]
* [[Teknologi nano hijau]]
== Referensi ==
* Shanefield, Danile J. 1996. ''Organic Additives And Ceramic Processing''. Kluwer Academic Publishers. ISBN 0-7923-9765-7.


== Pranala luar ==
== Pranala luar ==
Baris 88: Baris 197:
* [http://www.nanotecexpo.com.br/english Nanotec Expo] - Fair and Congress Latin American of Nanotechnology
* [http://www.nanotecexpo.com.br/english Nanotec Expo] - Fair and Congress Latin American of Nanotechnology
=== Artikel ===
=== Artikel ===
* [http://topics.developmentgateway.org/nanotechnology Nanotechnology for Development]
* [http://topics.developmentgateway.org/nanotechnology Nanotechnology for Development]  
* [http://www.trnmag.com/Stories/2005/030905/Nanotubes_boost_molecular_devices_Brief_030905.html Stanford University transistors]
* [http://www.trnmag.com/Stories/2005/030905/Nanotubes_boost_molecular_devices_Brief_030905.html Stanford University transistors]
* [http://mprc.pku.edu.cn/courses/architecture/spring2005/20nmpressfoils.pdf Intel prototypes]
* [http://mprc.pku.edu.cn/courses/architecture/spring2005/20nmpressfoils.pdf Intel prototypes]  
* [https://archive.today/20130628220737/http://news.com.com/Barrett+No+end+in+sight+for+Moores+Law/2100-1006_3-5594779.html News.com, March 1 2005 "Barrett: No end in sight for Moore's Law"]
* [https://archive.today/20130628220737/http://news.com.com/Barrett+No+end+in+sight+for+Moores+Law/2100-1006_3-5594779.html News.com, March 1 2005 "Barrett: No end in sight for Moore's Law"]
* [http://pubs.acs.org/cen/coverstory/8148/8148counterpoint.html Drexler and Smalley make the case for and against 'molecular assemblers']
* [http://pubs.acs.org/cen/coverstory/8148/8148counterpoint.html Drexler and Smalley make the case for and against 'molecular assemblers']
* [http://www.smalltimes.com/document_display.cfm?document_id=7161 MOLECULAR NANOTECHNOLOGY: FULLY LOADED WITH BENEFITS AND RISKS] , by Mike Treder, published 2004 in [http://www.wfs.org/futurist.htm ''The Futurist'']
* [http://www.smalltimes.com/document_display.cfm?document_id=7161 MOLECULAR NANOTECHNOLOGY: FULLY LOADED WITH BENEFITS AND RISKS] , by Mike Treder, published 2004 in [http://www.wfs.org/futurist.htm ''The Futurist'']  
* Margaret E. Kosal, [http://www.thebulletin.org/article.php?art_ofn=so04kosal "Is Small Scary?"] , ''Bulletin of the Atomic Scientists'', September/October 2004.
* Margaret E. Kosal, [http://www.thebulletin.org/article.php?art_ofn=so04kosal "Is Small Scary?"] , ''Bulletin of the Atomic Scientists'', September/October 2004.


=== Jurnal dan Berita ===
=== Jurnal dan Berita ===
* [http://www.azonano.com/Materials.asp?Letter=_ Nanotechnology and Nanomaterials A to Z]
* [http://www.azonano.com/Materials.asp?Letter=_ Nanotechnology and Nanomaterials A to Z]  
* [http://www.whatsnextnetwork.com/technology/index.php?cat=65 Recent Developments In Nanotechnology]
* [http://www.whatsnextnetwork.com/technology/index.php?cat=65 Recent Developments In Nanotechnology]  
* [http://www.iop.org/EJ/journal/0957-4484 Nanotechnology] , electronic journal since [[1990]], available on web and CD-ROM.
* [http://www.iop.org/EJ/journal/0957-4484 Nanotechnology] , electronic journal since [[1990]], available on web and CD-ROM.
* [http://pubs.acs.org/journals/nalefd/ Nano Letters], electronic journal published by American Chemical Society.
* [http://pubs.acs.org/journals/nalefd/ Nano Letters], electronic journal published by American Chemical Society.
Baris 104: Baris 213:
* [http://www.aspbs.com/ctn/ Journal of Computational and Theoretical Nanoscience]
* [http://www.aspbs.com/ctn/ Journal of Computational and Theoretical Nanoscience]
* [http://nanotechwire.com/ Nanotechnology news and related research]
* [http://nanotechwire.com/ Nanotechnology news and related research]
* [http://www.NTalert.com/ Nanotechnology news links - updated daily]
* [http://www.NTalert.com/ Nanotechnology news links - updated daily]  
* [http://nanotech-now.com/ Nanotechnology basics, news, and general information]
* [http://nanotech-now.com/ Nanotechnology basics, news, and general information]
* [http://www.smalltimes.com/ Small Times: News about MEMS, Nanotechnology and Microsystems]
* [http://www.smalltimes.com/ Small Times: News about MEMS, Nanotechnology and Microsystems]  
* [http://nanotechweb.org nanotechweb.org: nanotechnology news, products, jobs, events and information]
* [http://nanotechweb.org nanotechweb.org: nanotechnology news, products, jobs, events and information]


=== Laboratorium ===
=== Laboratorium ===
* [http://www.memsnet.org/ The MEMS and Nanotechnology Clearinghouse / The world's most popular portal for Nanotechnology information, jobs, and events]
* [http://www.memsnet.org/ The MEMS and Nanotechnology Clearinghouse / The world's most popular portal for Nanotechnology information, jobs, and events]
* [http://www.london-nano.ucl.ac.uk/ The London Centre for Nanotechnology / A research centre jointly set up by University College London and Imperial College London]
* [http://www.london-nano.ucl.ac.uk/ The London Centre for Nanotechnology / A research centre jointly set up by University College London and Imperial College London]  
* [http://www.cnsi.ucla.edu/ The California NanoSystems Institute]
* [http://www.cnsi.ucla.edu/ The California NanoSystems Institute]
* [http://www.mems-exchange.org/ The MEMS and Nanotechnology Exchange / A repository of Nanotechnology fabrication information]
* [http://www.mems-exchange.org/ The MEMS and Nanotechnology Exchange / A repository of Nanotechnology fabrication information]
* [http://smalley.rice.edu/ The Smalley Group / Carbon Nanotechnology Laboratory]
* [http://smalley.rice.edu/ The Smalley Group / Carbon Nanotechnology Laboratory]
* [http://cben.rice.edu/ Center for Biological and Environmental Nanotechnology]
* [http://cben.rice.edu/ Center for Biological and Environmental Nanotechnology]  
* [http://bios.ewi.utwente.nl Bios: The Lab-on-a-Chip Group, Universiteit Twente ]
* [http://bios.ewi.utwente.nl Bios: The Lab-on-a-Chip Group, Universiteit Twente ]
* [http://www.cnm.utexas.edu/ Center for Nano & Molecular Science & Technology- CNM at UT Austin]
* [http://www.cnm.utexas.edu/ Center for Nano & Molecular Science & Technology- CNM at UT Austin]
* [http://cnst.rice.edu/ Center for Nanoscale Science and Technology at Rice University]
* [http://cnst.rice.edu/ Center for Nanoscale Science and Technology at Rice University]  
* [http://biomems.uwaterloo.ca/ Advanced Micro/Nanodevices Lab at the University of Waterloo]
* [http://biomems.uwaterloo.ca/ Advanced Micro/Nanodevices Lab at the University of Waterloo]
* [http://www.cns.cornell.edu/ Cornell University Center for Nanoscale Systems]
* [http://www.cns.cornell.edu/ Cornell University Center for Nanoscale Systems]  
* [http://www.cnf.cornell.edu/ Cornell NanoScale Science & Technology Facility (CNF)]
* [http://www.cnf.cornell.edu/ Cornell NanoScale Science & Technology Facility (CNF)]
* [http://www.mesaplus.utwente.nl/ MESA+ Institute for Nanotechnology - Universiteit Twente]
* [http://www.mesaplus.utwente.nl/ MESA+ Institute for Nanotechnology - Universiteit Twente]
* [http://www.ns.tudelft.nl The Kavli Institute of Nanoscience Delft]
* [http://www.ns.tudelft.nl The Kavli Institute of Nanoscience Delft]
* [http://www.uta.edu/engineering/nano/ NanoFab Research and Teaching Facility at the University of Texas at Arlington]
* [http://www.uta.edu/engineering/nano/ NanoFab Research and Teaching Facility at the University of Texas at Arlington]  


=== Lainnya ===
=== Lainnya ===
* [http://www.foresight.org/ Foresight Institute]
* [http://www.foresight.org/ Foresight Institute]
* [http://CRNano.org Center for Responsible Nanotechnology]
* [http://CRNano.org Center for Responsible Nanotechnology]
* [http://icon.rice.edu/ International Council on Nanotechnology]
* [http://icon.rice.edu/ International Council on Nanotechnology]  
* [http://www.MolecularAssembler.com Molecular Assembler website]
* [http://www.MolecularAssembler.com Molecular Assembler website]
* [http://www.nanobuildings.com/ NanoBuildings - Buildings for Advanced Technology Workshops]
* [http://www.nanobuildings.com/ NanoBuildings - Buildings for Advanced Technology Workshops]
Baris 135: Baris 244:
* [http://www.nano.gov/ National Nanotechnology Initiative]
* [http://www.nano.gov/ National Nanotechnology Initiative]
* [http://buckymesh.com/ Buckymesh] atomic level design of a very high strength-to-weight ratio material
* [http://buckymesh.com/ Buckymesh] atomic level design of a very high strength-to-weight ratio material
* [http://www.nanotec2005.com/ Nanotec Congress in Brazil]
* [http://www.nanotec2005.com/ Nanotec Congress in Brazil]  
* [http://nprl.bham.ac.uk/ UK research]
* [http://nprl.bham.ac.uk/ UK research]
* [http://www.wise-nano.org Wise-Nano]  A Wiki project, initiated by the [http://crnano.org/ Center for Responsible Nanotechnology] and devoted to [[Molecular engineering|Molecular Manufacturing]]
* [http://www.wise-nano.org Wise-Nano]  A Wiki project, initiated by the [http://crnano.org/ Center for Responsible Nanotechnology] and devoted to [[Molecular engineering|Molecular Manufacturing]]
Baris 143: Baris 252:
* [http://www.zyvex.com/nano/ Nanotechnology by Dr.Ralph Merkle]
* [http://www.zyvex.com/nano/ Nanotechnology by Dr.Ralph Merkle]
* [http://www.nanoindustries.com/ Nanotechnology Industries]
* [http://www.nanoindustries.com/ Nanotechnology Industries]
* [http://www.knhproductions.ca/nisnano/ Documentary on Nanotechnology]
* [http://www.knhproductions.ca/nisnano/ Documentary on Nanotechnology]  
* [http://www.human-evolution.org/nano.php Nanotechnology: Is it Real?]
* [http://www.human-evolution.org/nano.php Nanotechnology: Is it Real?]  
* [http://www.physorg.com/news3415.html Plasmons (Physorg)]
* [http://www.physorg.com/news3415.html Plasmons (Physorg)]
* [http://www.nanocrete.com nanotechnology applied to concrete manufacturing]
* [http://www.nanocrete.com nanotechnology applied to concrete manufacturing]
* [http://whatsnextnetwork.com/technology/index.php/2005/06/22/nanoparticles_transport_cancer_killing_d Nanotechnology & Cancer Cures]
* [http://whatsnextnetwork.com/technology/index.php/2005/06/22/nanoparticles_transport_cancer_killing_d Nanotechnology & Cancer Cures]


== Referensi ==
<references />


== Sumber dan atribusi ==


== Sumber dan atribusi ==
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nanoteknologi&oldid=29433399 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29433399 (2026-07-08T13:16:11Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nanoteknologi&oldid=29433399 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29433399 (2026-07-08T13:16:11Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->

Revisi terkini sejak 27 Agustus 2026 04.01

Dua "roda gigi nano Fullerene" dengan banyak gigi

Nanoteknologi adalah manipulasi materi pada skala atomik dan skala molekular. Diameter atom berkisar antara 62 pikometer (atom Helium) sampai 520 pikometer (atom Cesium), sedangkan kombinasi dari beberapa atom membentuk molekul dengan kisaran ukuran nano, yaitu ukuran benda yang besarnya: satu per miliar meter (0,0000000001 m) atau satu meter dibagi satu miliar. Istilah Nanoteknologi pertama kali disebut dalam pidato ilmiah Profesor Nario Taniguci tahun 1974.[1]

Deskripsi awal dari nanoteknologi mengacu pada tujuan penggunaan teknologi untuk memanipulasi atom dan molekul untuk membuat produk berskala makro.[2][3] Deskripsi yang lebih umum adalah manipulasi materi dengan ukuran maksimum 100 nanometer.

Penelitian dan pengembangan

Karena berbagai aplikasi potensial (termasuk industri dan militer), pemerintahan berbagai negara telah menginvestasikan miliaran dolar dalam penelitian nanoteknologi. Sebelum 2012, AS menginvestasikan US$3,7 miliar menggunakan National Nanotechnology Initiative, Uni Eropa menginvestasikan US$1,2 miliar, dan Jepang menginvestasikan US$750 juta.[4] Lebih dari enam puluh negara menciptakan program penelitian dan pengembangan nanoteknologi (R&D) antara tahun 2001 dan 2004. Pada 2012, AS dan UE masing-masing menginvestasikan US$2,1 miliar pada penelitian nanoteknologi, diikuti oleh Jepang dengan US$1,2 miliar. Investasi global mencapai US$7,9 miliar pada 2012. Pendanaan pemerintah dilampaui oleh pengeluaran R&D perusahaan untuk penelitian nanoteknologi, yang mencapai US$10 miliar pada tahun 2012. Pengeluaran litbang korporat terbesar berasal dari AS, Jepang, dan Jerman yang jika digabungkan sebesar US$7,1 miliar.[5]

Organisasi penelitian nanoteknologi teratas berdasarkan jumlah paten (1970-2011)[6]
Peringkat Organisasi Negara Paten pertama
1 Samsung Electronics Korea Selatan 2.578
2 Nippon Steel & Sumitomo Metal Jepang 1,490
3 IBM Amerika Serikat 1,360
4 Toshiba Jepang 1.298
5 Canon Inc. Jepang 1,162
6 Hitachi Jepang 1.100
7 Universitas California, Berkeley Amerika Serikat 1,055
8 Panasonic Jepang 1,047
9 Hewlett Packard Amerika Serikat 880
10 TDK Jepang 839
Organisasi penelitian nanoteknologi teratas oleh publikasi ilmiah (1970-2012)[7]
Peringkat Organisasi Negara Publikasi ilmiah
1 Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok Tiongkok 29.591
2 Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia Rusia 12.543
3 Pusat Penelitian Ilmiah Nasional Prancis Prancis 8,105
4 Universitas Tokyo Jepang 6,932
5 Universitas Osaka Jepang 6,613
6 Universitas Tohoku Jepang 6.266
7 Universitas California, Berkeley Amerika Serikat 5,936
8 Dewan Penelitian Nasional Spanyol Spanyol 5.585
9 Universitas Illinois Amerika Serikat 5.580
10 MIT Amerika Serikat 5.567

Aplikasi

Per Agustus 2008, Project on Emerging Nanotechnologies memperkirakan ada sekitar 800 produk nanoteknologi yang tersedia secara umum, dengan 1 produk baru muncul tiap 3-4 minggu.[8] Sebagian besar aplikasi terbatas pada penggunaan nanomaterial pasif "generasi pertama" yang di antaranya termasuk titanium dioksida pada tabir surya, kosmetik, pelapis permukaan,[9] dan beberapa produk makanan; alotrop karbon yang digunakan pada gecko tape; perak pada pengemasan makanan, pakaian, desinfektan, dan peralatan rumah tangga, seng oksida pada tabir surya dan kosmetik, pelapis permukaan, cat, dan pernis furnitur; dan serium oksida sebagai katalis bahan bakar.[10]

Aplikasi lainnya seperti bola tenis yang bisa bertahan lebih lama, bola golf yang bisa terbang lurus, dan bola bowling yang bisa lebih tahan dan permukaannya lebih keras. Celana panjang dan kaus kaki juga telah dimasukkan nanoteknologi sehingga bisa bertahan lebih lama dan tetap dingin pada musim panas. Bandage diinfus dengan nano perak untuk menyembuhkan luka lebih cepat.[11] Konsol permainan video dan komputer pribadi lebih murah, cepat, dan memori lebih tinggi berkat nanoteknologi.[12] Nanoteknologi memungkinkan peralatan medis yang ada saat ini menjadi lebih murah dan mudah digunakan.[13] Mobil dibuat dengan nanomaterial sehingga butuh logam lebih sedikit dan bahan bakar lebih hemat pada masa depan.[14]

Ilmuwan saat ini sedang mengembangkan nanoteknologi untuk mesin diesel dengan gas buang lebih bersih. Platina saat ini digunakan sebagai katalis pada mesin diesel. Katalis tereduksi akan mengikat atom nitrogen dari molekul NOx sehingga membebaskan oksigen. Kemudian katalis mengoksidasi hidrokarbon dan karbon monoksida menjadi karbon dioksida dan air. Platina digunakan pada katalis reduksi dan oksidasi.[15] Namun, menggunakan platina tidak efisien karena mahal dan tidak terbarukan. Perusahaan Denmark Innovationsfonden menginvestasikan 15 juta DKK untuk mencari katalis substitusi baru dengan nanoteknologi. Tujuan proyek ini adalah memaksimalkan luas permukaan dan meminimalkan material yang dibutuhkan. Jika luas permukaan katalis yang terekspos gas buang semakin besar, maka efisiensi katalis meningkat. Jika berhasil, penggunaan platina dapat ditekan sampai 25%.[16]

Nanoteknologi juga memainkan peranan penting dalam pengembangan rekayasa jaringan. Ketika mendesain scaffold, ilmuwan mencoba meniru karakteristik skala nano dari suatu sel.[17] Contohnya, ketika membuat scaffold untuk menopang pertumbuhan tulang, ilmuwan dapat meniru osteoklas.[18]

Ilmuwan telah sukses menggunaan nanobot berbasis DNA origami yang dapat membawa fungsi logika untuk mencapai penyampaian target obat pada kecoa. Dikatakan bahwa kemampuan komputasi nanobot ini dapat dinaikkan sampai setara Commodore 64.[19]

Nanoteknologi di Indonesia

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah mengembangkan nanoteknologi sejak tahun 2000-an namun belum mampu mengkomersialkannya. Hal yang paling mendasar dalam menghambat perkembangan teknologi nano di Indonesia adalah ketiadaan alat pengukuran (metrologi) nanomaterial. Bambang Subiyanto, Kepala Pusat Inovasi LIPI menyatakan bahwa sudah 13 tahun pengembangan nanoteknologi di Indonesia berjalan sehingga tahap yang dituju sekarang adalah komersialisasi produk nanomaterial berbasis kegiatan riset.[20]

Lihat pula

Individu yang berhubungan

Topik

Pranala luar

Artikel

Jurnal dan Berita

Laboratorium

Lainnya

Referensi

  1. Rosaria Saleh. Pengertian dan Sejarah Nanoteknologi. Harian Kompas. 20 Februari 2013.
  2. Drexler, K. Eric .1986. Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology. Doubleday.
  3. Drexler, K. Eric .1992. Nanosystems: Molecular Machinery, Manufacturing, and Computation. New York: John Wiley & Sons.
  4. Apply nanotech to up industrial, agri output , The Daily Star (Bangladesh), 17 April 2012.
  5. World Intellectual Property Report: Breakthrough Innovation and Economic Growth. World Intellectual Property Organization. 2015. hlm. 112–4.
  6. World Intellectual Property Report: Breakthrough Innovation and Economic Growth. World Intellectual Property Organization. 2015. hlm. 112–4.
  7. World Intellectual Property Report: Breakthrough Innovation and Economic Growth. World Intellectual Property Organization. 2015. hlm. 112–4.
  8. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  9. Kurtoglu M. E. Effect of Calcination Temperature and Environment on Photocatalytic and Mechanical Properties of Ultrathin Sol–Gel Titanium Dioxide Films. Journal of the American Ceramic Society. 2011. Vol. 94 (4). hlm. 1101–1108. doi:10.1111/j.1551-2916.2010.04218.x.
  10. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  11. Nanotechnology Consumer Products. nnin.org. 2010.
  12. Nano in computing and electronics at NanoandMe.org
  13. Nano in medicine at NanoandMe.org
  14. Nano in transport at NanoandMe.org
  15. How Catalytic Converters Work at howstuffworks.com
  16. Nanotechnology to provide cleaner diesel engines. RDmag.com. September 2014
  17. Cassidy. Nanotechnology in the Regeneration of Complex Tissues. Bone and Tissue Regeneration Insights. 2014. hlm. 25. doi:10.4137/BTRI.S12331.
  18. J. W. Cassidy. Osteogenic lineage restriction by osteoprogenitors cultured on nanometric grooved surfaces: The role of focal adhesion maturation. Acta Biomaterialia. 2014. Vol. 10 (2). hlm. 651–660. doi:10.1016/j.actbio.2013.11.008.
  19. Y. Amir. Universal computing by DNA origami robots in a living animal. Nature Nanotechnology. 2014. Vol. 9 (5). hlm. 353–357. doi:10.1038/nnano.2014.58.
  20. Nanoteknologi: Pengembangan ke Metrologi Nanomaterial. KOMPAS, Senin, 22 Juli 2013. Hal 13.

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29433399 (2026-07-08T13:16:11Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.