单壁碳纳米管中稳态机械波的激发条件研究
通过分子动力学模拟,对单壁碳纳米管中稳态机械波的激发条件进行了详细的研究。利用所施加的周期性机械外力,使单壁碳纳米管产生局部径向形变,该形变将以单壁碳纳米管的管壁为弹性媒质传播开去,从而在单壁碳纳米管中形成机械波;机械波产生的条件依赖于单壁碳纳米管波动系统能量的维持和受迫振动区域形变方向的控制;稳定机械波形成的最佳条件是碳纳米管的形变度和受迫振动频率之间的最优匹配,以及由此形成的单壁碳纳米管在周期性外力作用下产生的共振。
单壁碳纳米管的轴向能带工程
单壁碳纳米管具有优异的电子学特性,是制备新一代高性能集成电路的重要材料.碳纳米管芯片之路存在诸多挑战,包括直径和手性的控制生长方法、金属性和半导体性单壁碳纳米管的分离方法、器件加工与集成方法等.这些课题从本质上讲大多属于化学问题,因此碳纳米管芯片研究为化学家们提供了新的机遇与挑战.过去10年来,我们围绕单壁碳纳米管的轴向能带工程这一研究思路,开展了一系列碳纳米管芯片的基础探索工作,发展了若干有效的单壁碳纳米管局域能带的调控方法,包括温度阶跃生长法、脉冲供料生长法、基底调控法以及形变调控法等.本文系统地阐述了这些局域能带调控方法,为使读者对该领域的研究进展有一个较为全面的了解,文中对其他课题组开展的代表性工作也给予了综述性介绍.
小直径螺旋型单壁碳纳米管电子结构的计算
针对结构参数(m,n)为(4,1)、(4,2)和(5,2)等小直径螺旋型单壁碳纳米管的电子结构,采用密度泛函理论、第一性原理以及abinit软件进行了理论计算,得到了上述管的电子能带及其态密度曲线,并分析了这些管的导电性能.计算结果表明:(4,1)和(5,2)这两种单壁碳纳米管无能量禁带,均属于金属型;而(4,2)管有能量禁带,属于半导体型.此结论与用金属型单壁碳纳米管的判据m-n=3j(j=0,1,2,3,…)给出的结果一致.
碳纳米管论文
碳纳米管看及其产业化 姓名:刘佳班级:化学二班学号:2008600213 在1991年日本nec公司基础研究实验室的电子显微镜专家饭岛 (iijima)在高分辨透射电子显微镜下检验石墨电弧设备中产生的球状碳分 子时,意外发现了由管状的同轴纳米管组成的碳分子,这就是现在被称作的 “carbonnanotube”,即碳纳米管,又名巴基管。 1993年。s.iijima等和ds。bethune等同时报道了采用电弧法,在石 墨电极中添加一定的催化剂,可以得到仅仅具有一层管壁的碳纳米管,即 单壁碳纳米管产物。 1997年,ac.dillon等报道了单壁碳纳米管的中空管可储存和稳定氢 分子,引起广泛的关注。相关的实验研究和理论计算也相继展开。初步结 果表明:碳纳米管自身重量轻,具有中空的结构,可以作为储存氢气的优
碳纳米管/尼龙1212复合材料牵引条件下的结晶性能
研究了碳纳米管的加入对尼龙基体结晶性能和晶型转变的影响。通过waxd和dsc测试表明,碳纳米管的加入使复合材料的结晶出现多重性,并且在外力牵引过程中在一定程度上阻碍了晶型的转变;同时还使尼龙的熔限变宽,并使得结晶温度升高,结晶温度范围变宽,结晶更加容易;另外材料的结晶度和熔点有了一定程度的提高。
双壁碳纳米管轴承移动摩擦特性的理论研究
基于分子动力学方法对双壁碳纳米管轴承的移动摩擦特性进行了理论研究。针对双壁碳纳米管轴承的结构和物理模型,使用经验势函数分析了双壁碳纳米管轴承的管间交互作用势和交互作用力。建立碳纳米管轴承移动动力学模型,采用数值模拟方法,研究不同长度、半径和内外纳米管质心相对位移对纳米管轴承移动阻尼系数的影响,并给出双壁碳纳米管轴承移动阻尼系数与长度、半径和质心相对位移的定量关系。
纳米CdS/碳纳米管复合材料的光电特性
基于cds良好的光学性质和单壁碳纳米管(swcnt)优异的电子学性质,制备了纳米cds/swcnt复合材料和纳米cds/聚乙烯亚胺(pei)功能化swcnt复合材料,并利用日光灯光源模拟太阳光研究了它们的光电性质.结果表明,纳米cds/swcnt复合材料呈现显著的负光电导现象,而纳米cds/pei-swcnt复合材料呈现强烈的正光电导现象.用电子转移理论对这一结果进行了解释.两样品在大角度弯折的情况下,光电性质均基本没有变化.因此,纳米cds/碳纳米管复合材料在光电领域,尤其是新兴的柔性光电子学领域有着良好的应用前景.
高压下尼龙1010-单壁碳纳米管复合材料的结晶行为
采用xky-6×1200mn型六面顶压机,在不同温度、压力条件下处理30min后制备了尼龙1010(pa1010)-单壁碳纳米管(swcnt)复合材料的高压结晶样品,通过x射线衍射(xrd)、差热分析仪(dsc)、扫描电子显微镜(sem)、透射电子显微镜(tem),研究了高压处理样品的结晶行为、结构变化及形貌特征。结果表明:在1.0~2.5gpa压力下,属于高压熔体结晶;在3.0和4.5gpa压力下属于高压退火处理;高压结晶或高压退火均有助于聚合物片层晶体的增厚,并且高压熔体结晶的增厚效果优于高压退火处理。xrd结果表明,pa1010的三斜晶型在高压处理后保持不变,高压熔体结晶或高压退火都可以使(100)晶面和(010)晶面间距减小,即高压处理致使聚合物分子链紧密堆积。dsc结果表明:在高压熔体结晶过程中,升高压力和温度可以得到片层厚度较大的pa1010晶体;在2.0gpa、350℃下获得的高压结晶样品的熔点和结晶度最高,分别达到208.5℃和64.6%。sem和tem结果表明:与常压结晶样品相比,高压结晶样品内部出现c轴厚度超过150μm的大尺寸晶体;swcnt与pa1010基体之间形成相互穿插的网络结构,刚性的swcnt作为高压成核剂促进pa1010晶体生长和增厚。
用碳纳米管制成的优质防弹衣
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铂粒子修饰单壁碳纳米管/聚苯胺复合膜对甲醛的电催化氧化
在溶有单壁碳纳米管(swnts)的苯胺溶液中,通过电化学共聚合法成功制备了单壁碳纳米管(swnt)/聚苯胺(pani)复合膜.用电沉积法将铂沉积到swnt/pani复合膜上.样品的成分和形貌分别用xrd和sem表征.四探针和电化学交流阻抗的研究表明被pani包裹的swnts整齐地排列在复合膜中,从而提高了复合膜的电导率,促进了电荷转移.循环伏安(cv)说明pt修饰的swnt/pani复合膜对于甲醛氧化具有良好的电催化活性及稳定性.研究结果表明swnt/pani复合膜是一种非常好的催化剂载体,有着广泛的应用前景.
不锈钢基底上的碳纳米管场发射阴极及其在像素管中的应用
用丝网印刷技术在不锈钢基底上制备了碳纳米管场发射阴极,它由一层多壁碳纳米管浆料和一层粘结层组成,这种双层结构增强了碳纳米管与基底之间的结合力和导电性。采用真空封接的工艺实现了碳纳米管场发射阴极在像素管中的应用,像素管以钼网作为栅极,荧光屏作为阳极,在10kv的阳极电压和脉冲模式下得到了均匀并且稳定的发光效果,在50h的测试中没有明显的电流衰减,说明其中的碳纳米管场发射阴极有较长的寿命。另外,制备的像素管具有较低的功耗,有可能应用于户外大屏幕显示器。
学年论文-----碳纳米管在电分析化学中的应用
碳纳米管在电分析化学中的应用 马巧红指导教师刘秀辉 西北师范大学化学化工学院 摘要:本文主要简单介绍了碳纳米管的结构、用途及制备方法,在电分析 化学中的应用等。 关键词:碳纳米管、制备、电化学、应用研究 carbonnanotubesinelectricityanalyticalchemistryapplication abstractthispapermainlyintroducedthestructureofcarbon nanotubes,usagesandpreparationmethods,applicationinanalytical chemistry keywordscarbonnanotubespreparationelectrochemical appliedresear
碳纳米管导电涂料
http://www.***.*** 碳纳米管导电涂料 简介: 碳纳米管(cnt)具有优异的力学、电学、光学等性能,骨架结构中含有sp3和sp2 杂化的碳原子,且在其边壁和端帽部分存在大量结构缺陷,可与电子给体和电子受体发生掺 杂。故碳纳米管以其独特的结构和电子特性的纳米尺寸的碳质管状物引起了全球物理、化学 和材料等科学界的重视。碳纳米管作为一种新型的纳米材料,其奇异的性质倍受青睐。 碳纳米管具有良好的导电性,同时又拥有较大的长径比,因而很适合做导电填料,相对 于其它金属颗粒和石墨颗粒其很少的用量就能形成导电网链,且其密度比金属颗粒小得多, 不易因重力的作用而聚沉。利用碳纳米管的这些特性将其作为导电介质加入到涂料中,对涂 料的导电性会产生强烈影响。目前,碳纳米管在导电涂料中的应用研究主要是通过改变碳纳 米管的的结构及含量,改进碳纳米管在导电涂料中的分散性
美开发碳纳米管防火涂料
美开发碳纳米管防火涂料
铜/碳纳米管复合材料的制备与表征
报道了在多壁碳纳米管(mwnts)表面修饰聚丙烯酸(分子量为500~1000)作为亲水层,改善纳米管在水溶液中的溶解性,减少碳管自身团聚,顺利实现碳纳米管表面化学镀铜。同时也考察了温度、时间、搅拌速度等因素对镀层的影响,确定中性条件在碳纳米管表面镀铜的最佳条件。
螺旋状碳纳米管的热传导系数
分析了螺旋状碳纳米管沿其轴向的热传导特性,给出了螺旋碳纳米管轴向热传导系数ks的经验表达式。为验证ks公式的有效性,还将螺旋碳纳米管ks的理论解和相应的有限元结果进行了比较。结果发现,螺旋碳纳米管的ks理论解和有限元结果较为接近。本文螺旋碳纳米管的轴向热传导系数ks表达式对人们进一步研究螺旋碳纳米管的热学特性具有重要的参考意义。
常温下在氧化铝模板上组装单壁碳纳米管(SWNTs)
美国东北大学正在开发一项技术,可在常温下将swnt组装成三维结构。
纳米材料中的明星——碳纳米管
本文介绍碳纳米管的发现、制备,以及它的性能和应用。
纳米材料新星:碳纳米管
纳米材料新星:碳纳米管
碳纳米管纺丝的性能优于其他材料
碳纳米管(cnt)的外观和作用类似纺织线但具有金属的导电性和强度,美国rice大学、荷兰帝人芳纶公司、美国空军研究实验室以及以色列理工大学的科学家经过十余年的研究,将生产cnt纤维变成了可能。
碳纳米管-海棉钛复合材料
日本大阪大学与北海道大学共同研制成功碳纳米管(cnt)均匀分散的纯海棉钛复合材料,在该材料中添加了0.35%(质量)的cnt,从而制得了抗拉强度高达930mpa的复合材料。首先将cnt置入含有界面活性剂的水溶液中,采取超声波振动搅拌并使cnt分散。海棉钛粉经过这种水溶液浸渍后取出,经热处理除去水分和界面活性剂后制成烧结体并挤压成材。
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职位:土建项目工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林