首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
<正>本文针对碳纳米管的制备工艺的相关专利进行了系统分析,提出了碳纳米管工艺发展方向的研究现状的观点。在碳纳米管材料制备行业起到指引作用。碳纳米管属于一种一维纳米材料,其可以被认为是由石墨烯片层卷曲而成,单层石墨烯可以卷曲形成单壁碳纳米管,多层石墨烯可以卷曲形成多壁碳纳米管;根据碳纳米管导电性的不同,碳纳米管可以呈现金属性或半导体性;  相似文献   

2.
<正>碳纳米管(CNTs)是管状纳米级石墨晶体,为单层或多层的石墨烯层围绕中心轴按一定的螺旋角卷曲而成的无缝纳米级管状结构。由日本科学家于1991年发现。常用的碳纳米管制备方法主要有电弧放电法、激光烧蚀法、化学气相沉积法(碳氢气体热解法)、固相热解法、辉光放电法、气体燃烧法以及聚合反应合成法等。其原子排布与键合方式、尺度及拓扑学因素等,赋予了其极为独特的结构和优异性能,  相似文献   

3.
碳纳米管自1991年被发现以来,由于其奇特的物理、化学特性和潜在的应用前景而日益受到人们的关注。碳纳米管是由多个碳原子六方点阵的同轴圆柱面套构而成的空心小管,相邻的同轴圆柱面之间的间距与石墨的层间距相当,约为0.34nm。碳纳米管的直径约为几至几十纳米,长度为几至几十微米,且碳纳米管的直径和长度以及结构随不同的制备方法及条件的变化而不同,从而影响到碳纳米管的物理性质。对单层碳纳米管各种性质的理论研究表明,这种纳米管的能带结构具有窄能隙的半导体性或近似为金属性。作为典型的一维量子输运材料,用金属性…  相似文献   

4.
《中国科技信息》2003,(16):28-28
美国科学家用碳纳米管造出了世界上最小的电动机,它的尺寸比头发丝的粗细还要小2000倍,能够在电压驱动下转动。这种分子电动机是美国加利福尼亚大学伯克利分校的科学家设计的。研究人员在7月24日出版的英国《自然》杂志上报告说,电动机的旋转叶片是一片金叶,其长度为300纳米;叶片安装在一根由多层碳纳米管做成的转轴上。  相似文献   

5.
科学家用碳纳米管造出了世界上最小的电动机,它的直径约为500纳米,比头发丝还要小300倍,能够在电压驱动下转动。纳米电动机是美国加利福尼亚大学伯克利分校的科学家设计的。这所学校的亚历克斯·蔡特勒等研究人员在7月24日出版的英国《自然》杂志上报告说,电动机的旋转叶片是一片金叶,长度不到300纳米,叶片安装在一根由多层碳纳米管做成的转轴上。多层碳纳米管由多根口径不同的空心圆管套在一起,两端装有二氧化硅制的电极,将它固定在一块硅片上,碳纳米管的周围还安置了另外3个电极。在碳纳米管与其中一个电极之间施加电压,就能使它带动金叶…  相似文献   

6.
研究了由CCVD法制备的碳纳米管原料(CNTs-1)、经加热处理的碳纳米管(CNTs-2)和经硝酸酸化处理的碳纳米管(CNTs-3)对对-硝基苯酚的吸附,测定了20℃下三种碳纳米管吸附对-硝基苯酚的吸附等温线,并采用Langmuir和Freundlich方程进行拟合,探讨其可能的吸附机理。结果表明:对-硝基苯酚在三种碳纳米管上的吸附量均随其浓度的增加而增加,并且吸附更符合Freundlich模型;经加热处理后的碳纳米管的吸附性能优于碳纳米管原料,而经硝酸酸化处理的碳纳米管的吸附性能反而低于碳纳米管原料。  相似文献   

7.
有限长度的单层碳纳米管的导热系数是采用非平衡分子动力学模拟(NEMD)进行研究的,本文对导热系数与温度和直径的关系进行了研究。在这项工作中,我们研究了长度为24.5nm的具有不同直径-(6,6),(7,7),(8,8),(10,10),(15,15)的碳纳米管在温度范围为200-700K内的导热系数。值得注意的是单层碳纳米管的热导率在200-700K的温度范围内随着温度升高而降低,而且降低地越来越平缓。与小管径的单层碳纳米管不同,具有更大管径的单层碳纳米管具有更高的热导率。  相似文献   

8.
我国合成出最长的碳纳米管我国科学家不久前成功合成出3毫米长、形状酷似牙刷的定向碳纳米管列阵,长度居世界之最,使我国在“超级纤维”碳纳米管的研究尤其是合成方法上达到世界领先水平。一纳米是一米的十亿分之一,1991年被人类发明的碳纳米管,是由石墨碳原子层...  相似文献   

9.
通过分子动力学模拟,研究了纯净碳纳米管在轴向拉伸下的应力—应变关系,发现有限温度下纯净碳纳米管拉伸强度随管长呈现尺寸效应,且碳管力学强度统计分布符合Weibull统计理论预言的偏态分布。分析表明该尺寸效应来源于碳原子的随机热运动,而不是通常的材料内部静态缺陷。发现的尺寸效应新机制—动力学无序,对研究纳米材料的强度以及宏观结构在振动外力策动下的稳定性都具有参考意义。  相似文献   

10.
扶手型碳纳米管环结构模型与电子结构的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于石墨平面单电子轨道紧束缚近似,构造了扶手型碳纳米管环结构模型,考虑其卷曲效应,导出了其相应的矩阵元,研究了其电子结构性质.结果表明扶手型碳纳米管环的能谱结构与环的直径有关.此外,最高占有态与最低空态间的能隙与环直径以及碳管半径均有关.  相似文献   

11.
《百科知识》2005,(4S):41-41
美国研究人员运用纳米技术研制出一种新型激光热电探头。这可能是有望最快投入实用的纳米技术进展之一。他们用喷雾涂层法在探头表面喷涂了一层碳纳米管,碳纳米管涂层下面是热电转换材料。当激光照射到探头时,碳纳米管吸收激光中的光能,并将其转换成热能,而热电转换材料受热后可以发出电流,从而测出激光的能量。  相似文献   

12.
张唯诚 《百科知识》2010,(20):22-23
在今天,碳成了一种既令人担忧又令人充满期待的东西,担忧是因为我们燃烧了太多的含碳物质,释放出的大量二氧化碳气体改变了地球的气候,威胁着人类的生存;充满期待是碳将作为一种新材料进入到人类生活。在过去的一二十年里,科学家先后发现了由碳原子组成的铁丝网卷筒状的碳分子碳纳米管、足球状的碳分子巴克球,而现在,石墨烯又加入到了这些碳分子的行列。  相似文献   

13.
用Ni/AI2O3催化剂催化裂解甲烷叮制备大管径的碳纳米管,反应时间的加长只使得碳纳米管的长度增加,而管径并不改变;透射电镜的结果表明碳纳米管的生产符合VLS模型;反应温度对碳纳米管的管径影响很大,因此要制备相同管径的碳纳米管时,必须严格按制反应温度;氩气对管径的影响很小.  相似文献   

14.
传真海外     
<正>碳纳米管晶体管迈出商用关键一步美国威斯康星大学麦迪逊分校的科学家日前在碳纳米管晶体管制造技术上获得突破。由他们开发的新型高性能碳纳米管晶体管成功突破了纯度和阵列控制两大难题,在开关速度上获得了比普通硅晶体管快1000倍、比此前最快的碳纳米管晶体管快100倍的成绩,这意味着碳纳米管晶体管向正式商用  相似文献   

15.
物种起源     
《科学中国人》2022,(17):12-13
球金龟成球行为的功能形态机制与演化历程中国科学院动物研究所白明、顾奇等人高精度刻画了球金龟球形行为起源和适应性进化历程。相关成果发表于《通讯生物学》(CommunicationsBiology)。自然界中部分动物具有成球行为(Conglobation),它们可以在遇到危险时将身体卷曲成球,像犰狳、穿山甲、刺猬、球马陆、球鼠妇等,这些动物都是依赖多个体节的卷曲形成紧密球形,保护了身体腹面、足等脆弱部位。球金龟是生活于白蚁巢、枯枝落叶层和朽木中等隐秘生境的一类罕见甲虫,并不是全部球金龟都可以形成紧密球形。  相似文献   

16.
《大众科技》2008,(1):10-10
美国加州大学伯克利分校成功研制出迄今为止世界上最小的收音机:它由单一的、尺寸仅为头发丝直径万分之一的碳纳米管构成,人们加上电池和耳机就能用它收听到自己中意的广播节目。相关研究报告刊登在2007年10月31日的《纳米通信》网站上。  相似文献   

17.
本文提出了一个GaAs/AlxGa1-xAs量子点量子阱的理论模型,并采用二能级模型对其尺寸相关的三阶极化率进行了计算.计算结果表明:对一个GaAs/AlxGa1-xAs盘状量子点量子阱,其三阶极化率的变化规律与量子点的径向尺寸的变化有密切关系.  相似文献   

18.
<正>在显微镜下看,香蕉皮是由无数层的细胞堆积而成的,这些细胞充满水分,从里到外愈发地紧密。踩到香蕉皮会滑倒,正和这些细胞有关。当人踩到香蕉皮后,在人体压力的作用下,无数层的细胞破裂,水分大量溢出,减小了香蕉皮和地面的摩擦力,也就增加了人滑倒的风险。  相似文献   

19.
这个可以膨胀的家伙集淡水过滤,显示紧急信息和临时掩体的功能于一身,它一共分为4层,最外层由有机发光二极管组成,用来显示各种紧急信息;第二层是聚氯乙烯管,热塑料树脂,碳纤维,气囊等多层复合材料编织而成的网格。在安装时,这一层能够膨  相似文献   

20.
在以往工作基础上对类氢原子体系的薛定谔方程进行了进一步求解。若不忽略r-n因子,可以获得该方程的三组解析解:一组与传统类氢原子波函数相同;一组发散;另一组与传统径向波函数完全不同。由于考虑到原子核有一定的大小(size),最后一组径向波函数不随r趋于零而发散。该组径向波函数至少有如下显著特点:(1 )角量子数l必须大于主量子数n;(2)l不能为 0和 1;(3)与它相对应的电子云分布不同于传统的结果;(4)其电子云密度与相应传统结果比较,更靠近原子核。此外,其结果主要由数学推导结合某些物理考虑得出,其有效性还需要实验验证。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号