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纳米管和球

上次更新时间:周一,2015年4月20日19:51:34 PDT

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纳米管

“概念上,单壁碳纳米管(SWCNT)可以认为是由单层石墨(称为石墨烯层)轧制成无缝圆柱体而形成的。多壁碳纳米管(mwcnt)同样可以看作是SWcnt圆柱的同轴组件,就像俄罗斯娃娃,彼此之间;管与管之间的间距大约等于天然石墨层之间的间距。因此,纳米管是一种一维物体,沿着纳米管轴有一个明确的方向,类似于石墨的平面方向。”
mS.德雷斯尔豪斯物理系和电气工程和计算机科学系,麻省理工学院

纳米管动画
版权 教授文森特H克雷斯比宾夕法尼亚州立大学物理系。


具有圆柱形的一维富勒烯(一个只有六边形和/或五边形表面的原子凸笼)。1991年三岛住友发现的碳纳米管类似于卷成的石墨,虽然他们不能真的那样做。取决于管子似乎已被轧制的方向(通过“手性矢量”进行量化);它们被认为是导体或半导体。纳米管被证明是纳米技术中有用的分子组分。[纳米技术百科全书]

严格来说,任何尺寸为纳米的管子,但一般用于指碳纳米管,它们是由石墨片卷成的管子。一种常见的非碳品种是由氮化硼制成的,另一个是硅。这些非碳纳米管通常被称为奈米线.尺寸是可变的(直径小于0.4纳米),你也可以在纳米管中获得纳米管,从而区分了多壁和单壁纳米管。除了显著的抗张强度外,纳米管表现出不同的电性能(取决于石墨结构绕管旋转的方式,以及其他因素,比如兴奋剂,可以是超导的,绝缘的,半导体或导电(金属)。[CMP ]

纳米管可以是导电的,也可以是半导体的,取决于它们的螺旋度,导致纳米级电线和电气元件。这些一维纤维的导电率高达铜,热导率高达钻石,强度是钢的100倍,重量是钢的六分之一,高应变失效。NASA JSC-碳纳米管

纳米管的手性角——六角形图案的轴与管轴之间的角度——决定了管是金属的还是半导体的。应力下的纳米管

一张石墨烯板可以不止一种方式轧制,生产不同类型的碳纳米管。三种主要类型是扶手椅,锯齿形,手性。实例

纳米管卷起
版权查尔斯M教授。利伯集团
以及对原子力显微镜用碳纳米管尖端

碳纳米管具有许多独特的性能,使其成为理想的原子力显微镜探针。它们的高纵横比提供了对深沟的忠实成像,但由于其纳米级的直径,保留了良好的分辨率。这些几何因素也导致尖端样品粘附力降低,这使得成像更加柔和。纳米管在变形时是弹性弯曲而不是断裂的,这就产生了非常强大的探针。它们是导电的,这使得他们可以在STM和EFM(电动显微镜)中使用,它们可以在末端用特定的化学或生物基团进行修饰,以实现高分辨率的功能成像。查尔斯M教授。利伯集团

CNT表现出非凡的机械性能:杨氏模量超过1太拉帕斯卡。它像钻石一样坚硬。估计拉伸强度为200千兆帕斯卡。这些性能是增强复合材料的理想选择,纳米机电系统(NEMS)。纳米技术中心γ画廊

碳纳米管晶体管利用纳米尺度的纳米管(NT)是现成的分子线的事实,可以被转化为导电材料,半导体,或绝缘状态,这使它们对未来的纳米计算机设计有价值。…碳纳米管由于其潜在的电学特性而非常受欢迎,热的,甚至选择性化学应用。物理新闻590,5月21日,二千零二

碳纳米管有许多潜在的应用前景,包括导电和高强度复合材料;储能和能量转换装置;传感器;场发射显示器和辐射源;储氢介质;以及纳米尺寸的半导体器件,探针,以及相互连接。其中一些应用程序现在在产品中实现。其他的则在早期向先进设备展示,一,储氢,充满争议。纳米管成本纳米管型的多分散性,加工和组装方法的局限性是单壁纳米管某些应用的重要障碍。碳纳米管应用的途径雷H鲍曼安瓦尔Zakhidov沃尔特A德黑尔

又名:多壁碳纳米管,单壁碳纳米管(SWCNS)(5)5)扶手椅纳米管,(9)0)之字形纳米管,(10)5)手性纳米管.也,单壁碳纳米管场效应晶体管(CNFET)。见纳米管,纳米锥纳米片:允许您在3D中控制组件和表单元素的小程序。[Steffen Weber博士学位。看到他的富勒烯画廊]阿尔索碳纳米壁.

金属-半导体结碳纳米管
金属-半导体结碳纳米管
多壁纳米管的结构
多壁纳米管的结构
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版权 阿兰罗奇福特工程物理系助理教授,
纳米结构群,计算及其应用研究中心(CERCA)。

巴基球

它是人类已知的最圆最对称的大分子。Buckministerfullene继续对一个又一个惊人的财产感到惊讶。以美国建筑师R.巴克部长富勒设计了一个具有相同基本对称性的测地穹顶,C60是第三种主要的纯碳形式;石墨和钻石是另外两种。”Bucky Balls-安迪·吉恩.

又名:C60分子和巴克敏斯特富勒烯。由60个碳原子组成的分子,排列成一系列相互连接的六边形和五边形,形成一个类似于足球[Steffen Weber博士学位。]C60实际上是一个“截断二十面体”,由12个五边形和20个六边形组成。1985年由哈里·克罗托教授发现,还有两位莱斯大学的教授,化学家博士李察E斯莫利与博士罗伯特F卷曲Jr.[因为他们共同地被授予1996年诺贝尔化学奖]并且是唯一由单个元素组成的形成中空球体的分子[这给了填充它的潜力,并将其用于新型药物输送系统。见创建了一个新的Buckyball家族的结构]

“巴克球,作为最圆润的圆形分子,对高速碰撞也有很强的抵抗力。事实上,巴基球可以承受以15000英里/小时的速度撞击不锈钢板,只是弹回,未受伤害的当压缩到原始大小的70%时,七叶树变得比它的表亲硬两倍多,钻石。”七叶树-罗德里戈·德·阿尔梅达·西奎拉.


又名:内面体富勒烯,碳笼。
巴克球C60
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版权 奥利弗雷克洛斯,图像处理和综合计算中心(CIPIC)加利福尼亚大学戴维斯。
巴克球C60
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版权博士。罗杰克瓦格纳,部。生物科学,特拉华大学。
纳米液压活塞
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版权奥尔尼.见通过计算设计和原子模拟的材料.此图显示了纳米液压活塞的可视化。该模型由碳纳米管(蓝色)组成,氦原子(绿色)还有一个“巴基球”分子。用于探索系统的稳定性。

下面您将找到一个主要主题是纳米管和碳球.如果你还有另一个最爱,拜托我们。

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纳米管,纳米晶须,纳米纤维,Buckyball链接:

最佳网站:

纳米管的优良描述

碳纳米管的物理性质

富勒烯几何的VRML画廊

碳纳米管的基本性质

纳米管图像

更多纳米管图像

纳米管建模器

碳纳米管资源导航博士。戴维托马内克

项目26:Jnanotube

有机粘土和碳纳米管

更多信息:

美国航天局/约翰逊航天中心纳米材料项目
“美国国家航空航天局和约翰逊航天中心(JSC)已承诺寻求和推动突破性技术,以扩大人类对空间的探索。太空探索的未来取决于纳米技术和仿生学等先进技术。为了这个目标,JSC致力于基于单壁碳纳米管的纳米技术的发展。”

苏塞克斯富勒内研究中心γ 七叶树工作坊γ 巴克敏斯特富勒烯,C60落在地上的天球:以哈罗德·克罗托爵士为代表的织女星科学信托计划,萨塞克斯大学

碳纳米管简介来自Nanoledge。包括:特性和潜在应用

碳纳米管很好的介绍性文章,图片和技术说明。物理网1998年1月

最小的革命简单介绍在电子技术中使用纳米线和纳米管的科学原理。

C 60分子-巴克敏斯特富勒烯巴克明斯特富勒研究所

富勒烯到纳米管纳米科技中心,水稻量子研究所,化学和物理系,博士。李察E斯莫利

教授文森特HCRESPI-纳米管宾夕法尼亚州立大学物理系。

相互连接,带隙工程,碳纳米管的可调谐吸附与功能化博士。Taner Yildirim(NIST)

代尔夫特理工大学分子生物物理学组-碳纳米管。

Stony Brook Buckyball主页在纽约州立大学物理系的拉兹洛·米哈里实验室虚拟参观富勒烯,石溪。

富勒烯结构图书馆来自Suny Stony Brook化学系的图片

伯克利实验室研究综述2001年秋季:纳米管“亚历克斯·泽特尔制造了你永远看不到的最不可思议的装置——至少没有电子显微镜的帮助……”

IBM的科学家利用碳纳米管开发出突破性的晶体管技术。IBM研究新闻。2001年4月

集群科学协作密歇根州立大学的一个学术兴趣小组,致力于促进原子团簇的基础研究。

纳米管的科学与应用编辑:David Tom Nek&Richard Enbody

纳米管出版物(33)大卫·汤姆奈克集团

纳米管出版物(151:~68个在线)David Tom Nek

时间线David Tom Nek“我对关键事件和出版物的主观看法的第一次迭代”。

手性纳米管VRML廊道用JSv1.08生成,S. Weber,一千九百九十九

纳米锥体VRML廊道用JSv1.08生成,S. Weber,一千九百九十九

氮使七叶树强壮而有弹性由Sara Sowah于2001年11月21日撰写的eetimes文章

七叶树系列分子表达图片库

交叉纳米线计算埃里克·斯莫利2001年11月14日的TRN新闻文章

第1个4 SWC纳米管香港科技大学第11卷第2期第2期

由纳米管制成的人造肌肉BBC第12.31.2001条

碳纳米管作为分子量子线Cees DekkerDelft理工大学-真实音频和幻灯片放映

碳纳米管IBM纳米科学部

C一百万和超越。美国科学家鲍里斯一世的文章。雅各布森和理查德E。斯莫利7.1997

富勒烯是什么?德累斯顿固态与材料研究所2000年4月

巴克球:A六十分子鲍里斯·佩夫兹纳麻省理工学院的图片

富勒烯专利数据库

氢注入C 六十零K和室温富勒烯对10-50eV氢原子撞击的分子动力学模拟。加拿大皇家海军兰尔

巴基球钻石,石墨描述了巴克明斯特富勒烯是如何被发现的,它的结构和研究。部。化学,威斯康星大学麦迪逊分校

碳纳米管的化学功能化 福克斯是一个由欧洲委员会资助的研究培训网络,在改善人类研究潜力和社会经济知识库第五框架方案下开展。

分子美术馆基思·比尔德莫尔,对于计算材料组,摩托罗拉半导体产品部门。

单壁碳纳米管的制备在低重力环境中——1999年项目最终报告

Bucky动画Richard Loftin。使用免费软件Buckminsterfullene分子碰撞建模程序。

纳米微管国际合作研究项目,与画廊[包括第一个实验电子显微镜图像出版]

森尼斯比桑尼·石溪物理系拉兹洛·米哈里实验室主页



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