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  1. 碳纳米管批量生产及其超强耐磨复合材料

  2. 一、概述 碳纳米管是一种新型的自组装纳米材料,由于其独特的结构和众多奇特物理力学性能,自九十年代初一经发现即受到物理、化学、材料学界以及许多高新技术产业部门的极大重视。特别是单根碳纳米管的超强力学性能为研制超强复合材料创造了条件,但要制备出超强复合材料还需解决碳纳米管的批量生产和碳纳米管与基本材料高强度结合等一系列关键应用技术问题。 微米级尺寸的碳纤维复合材料具有强度高质量轻的特性,早已形成了产业得到了广泛应用。微米尺寸碳化硅复合材料也已得到广泛应用。碳纤维及碳化硅晶须研究过程中理论
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-09
    • 文件大小:85kb
    • 提供者:weixin_38681736
  1. 碳纳米管及其特性

  2. 碳纳米管及其特性: 微电子器件的基本材料是硅,下一代纳米电子器件的材料是什么?有人认为是有机/无机复合材料。但进一步具体地说,目前还不清楚。碳纳米管及其衍生物可能是有希望的材料。 碳纳米管是日本学者饭岛(Iijima)在1991年发现的,是碳异构体家族中的一个新成员,它被看成是由层状结构的石墨片卷成的无缝空心管,有多层的,也有单层的,其直径约在1纳米至几十纳米之间;由于卷的角度和直径不同,会出现不同的结构,左螺旋的、右螺旋的、不存在螺旋的;结构不同,导电特性亦不同,有的是金属性的、有
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-09
    • 文件大小:26kb
    • 提供者:weixin_38700240
  1. 真实接触诱导的碳-纳米管/石墨烯-纳米带交界处整流的增强

  2. 最近通过可控刻蚀单壁碳纳米管制造了碳纳米管/石墨烯-纳米带结[Wei et al。,Nat。 公社4,1374(2013)]及其电子传输特性在此进行了研究。 第一性原理结果表明,结的传输功能严重依赖于触点的形状,但是整流是一种固有的特性,对触点的细节不敏感。 有趣的是,在具有实际接触的结中,整流比大大提高,并且该增强对接触结构的细节不敏感。 整流的稳定性表明,在纳米电子学中制造现实的全碳整流器具有很大的可行性。
  3. 所属分类:其它

  1. 碳纳米管吸收光谱中的扭曲角效应

  2. 碳纳米管的光谱特性对于光电组件和传感器的开发及其在许多领域的应用至关重要。 利用紧密结合模型和加和状态法计算了具有扭曲角的碳纳米管的线性极化吸收光谱。 首先建立了基于PPP(Pariser-Parr_Pople)的碳纳米管结构模型,然后将一定的碳原子移动到碳纳米管成一定角度的位置,并基于该结构计算出扭转碳纳米管的结构模型。键长的变化。 最后,基于SOS(Sum-over-State)计算了不同扭转角的吸收光谱,并进行了详细的分析。 发现扭曲角对不同类型的碳纳米管的吸收光谱有实际影响。 扭转角导致
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-09
    • 文件大小:980kb
    • 提供者:weixin_38551431
  1. 钛涂层碳纳米管在场发射中的残留气体吸附和解吸

  2. 演示了基于磁控溅射Craft.io的钛涂层多壁碳纳米管发射器,并讨论了改性对碳纳米管对残余气体吸附,气体解吸及其场发射特性的影响。 实验结果表明,由于Ar +辐射预处理产生的“缺陷”,Ti纳米颗粒易于吸附在CNT的表面上。 X射线光电子能谱(XPS)表征表明,Ti纳米颗粒通过改变C,Ti和O之间的化学键而有助于环境分子的吸附。涂有Ti纳米颗粒的CNT的场发射与Fowler-Nordheim很好地吻合理论。 Ti-CNT和原始CNT在恒定电压下的发射电流偏差分别为6.3%和8.6%。 质谱分析表明
  3. 所属分类:其它

  1. Ag纳米颗粒修饰碳纳米管复合结构的拉曼增强及其结构参数优化

  2. 为了分析Ag纳米颗粒修饰碳纳米管(AgNPs/CNTs)复合结构的表面增强拉曼散射(SERS)电磁增强特性,用FDTD Solutions软件建立了AgNPs/CNTs复合结构的仿真模型,通过改变AgNPs尺寸、颗粒之间的间距及激励光源参数对AgNPs/CNTs进行了电场强度分布的仿真计算。仿真结果表明:AgNPs/CNTs复合结构存在两种“热点”,一是CNTs和AgNPs之间的耦合,二是CNTs上两个AgNPs之间的耦合。在仿真参数范围内,随着AgNPs尺寸增大,最大电场强度先增强后减弱;随着
  3. 所属分类:其它

  1. 钛涂层碳纳米管在场发射中的残留气体吸附和解吸

  2. 演示了基于磁控溅射Craft.io的钛涂层多壁碳纳米管发射器,并讨论了改性对碳纳米管对残余气体吸附,气体解吸及其场发射特性的影响。 实验结果表明,由于Ar +辐射预处理产生的“缺陷”,Ti纳米颗粒易于吸附在CNT的表面上。 X射线光电子能谱(XPS)表征表明。Ti纳米颗粒通过改变C,Ti和O之间的化学键而有助于环境分子的吸附。涂有Ti纳米颗粒的CNT的场发射与Fowler-Nordheim很好地吻合理论。 Ti-CNT和原始CNT在恒定电压下的发射电流偏差分别为6.3%和8.6%。 质谱分析表明
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-31
    • 文件大小:128kb
    • 提供者:weixin_38668754