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显著的热机械性能的新混合纳米结构

碳基纳米材料如碳纳米管、富勒烯、石欧洲杯足球竞彩墨烯今天受到大量的关注由于其独特的物理性质。一项新的研究探讨潜在的混合纳米结构和引入了一个新的多孔石墨烯问热物性参数和力学性能参数的混合结构。

图片来源:橙色鹿工作室/ Shutterstock.com

研究表明石墨烯问小说的显著特征混合结构可以修改通过略微改变固有的几何排列碳纳米管和石墨烯,加上各种填充剂。

能够精确地控制石墨烯的热导率和机械强度问混合结构使它们可能合适的人选为各种应用领域,特别是在先进航空制造重量和强度是至关重要的。

碳纳米结构:碳纳米管、石墨烯、富勒烯

碳纳米结构和混合动力汽车的多个碳纳米结构最近检查作为众多潜在候选人传感、光电、抗菌、储能、燃料电池和环境改善应用程序。

最突出的碳基纳米结构的研究似乎是碳纳米管,石墨烯,富勒烯。这些结构具有独特的热性能、机械、电子和生物属性由于其极小的体积。

结构测量的范围事实上根据量子物理学的特殊的法律行为,所以他们可以用来利用反直观的现象,如量子隧穿量子叠加态,量子纠缠。

碳纳米管是由碳和测量直径只有几纳米。碳纳米管显示显著的导电性,一些半导体材料。欧洲杯足球竞彩

碳纳米管也有伟大的抗拉强度和热导率由于其纳米结构,和碳原子之间形成共价键的强度。

碳纳米管具有潜在价值的材料电子、光学、和复合材料,他们可能取欧洲杯足球竞彩代碳纤维在未来几年。纳米技术和材料科学也在研究使用碳纳米管欧洲杯足球竞彩。欧洲杯线上买球

石墨是碳的同素异形体塑造成一个单层的碳原子组成的二维晶格结构排列的六角形状。石墨烯中首次分离出来的一系列开创性的实验由曼彻斯特大学,英国科学家安德鲁·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫2004年,并由此获得了2010年诺贝尔物理学奖。

在此后的几十年里,石墨烯已经成为一个有用的纳米材料与异常高的抗拉强度、透明度、和导电性导致大量多样的应用在电子、传感和其他先进的技术。

富勒烯是另一个碳同素异形体,已经有一段时间了。其分子由碳原子连接的单键和双键形成网状,可关闭或部分关闭。网融合的五,六个或七个原子。

富勒烯分子可以空心球体,椭圆体,管,或一些其他的形状和大小。石墨烯可以被认为是一个极端的富勒烯家族的成员,虽然被认为是自己的材料类的成员。

混合纳米结构

以及大量的研究投入到理解和描述这些碳纳米结构隔离,科学家们也正在探索混合纳米结构的特性,将两个或多个纳米结构元素合并到一个材料。

例如,泡沫材料可调特性,使它们适合实欧洲杯足球竞彩际应用像三明治结构设计、生物相容性设计,高强度、低重量结构设计。

碳基nanofoams一直在利用医学,研究骨损伤以及作为替换骨组织的基础。

碳基分子结构都产生与化学气相沉积(CVD)和解决方案处理。火花等离子烧结(SPS)方法也被用来实现使用石墨烯生物和医学应用。

因此,科学家们一直在寻找方法使三维碳泡沫结构稳定。研究表明,稳定之间的连接不同类型的结构(碳纳米管、富勒烯和石墨烯)需要形成广泛应用这种材料是足够稳定。

新研究混合纳米结构

新机械工程师在土耳其的伊斯坦布尔技术大学的研究引入了一个新的混合通过化学键形成纳米结构。

多孔石墨烯问结构是由组织nanoribbons石墨烯纳米左右。石墨烯的不同几何布置nanoribbon层在碳纳米管(广场、六角、和钻石模式)导致不同的物理性质被观察到的材料,表明这个几何重排可以用来微调的新结构。

该研究发表在《华尔街日报》自然史E:低维系统和纳米结构在2022年。

研究人员发现,与富勒烯结构插入,例如,表现出显著的抗压稳定性和强度在不牺牲抗拉强度。碳纳米结构的几何排列也对其热性能有显著的影响。

研究人员说,这些新的混合纳米结构提供重要的优势,尤其是在航空航天工业。Nanoarchitectures这些混合结构也可以被利用在储氢和纳电子学。

引用和进一步阅读

贝尔金,一个。a、a . Hubler Bezryadin (2015)。自组装摆动纳米结构和最大熵原理生产。科学报告doi.org/10.1038/srep08323

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海姆,A.K. (2009)。石墨烯:现状和前景。欧洲杯线上买球/doi.org/10.1126/欧洲杯线上买球science.1158877

海姆,A.K.,K.S.诺沃肖洛夫(2007)。石墨烯的崛起。自然材料欧洲杯足球竞彩doi.org/10.1038/nmat1849

Monthioux, M。,做的“库兹涅佐夫”(2006)。谁应该考虑到信贷对碳纳米管的发现?doi.org/10.1016/j.carbon.2006.03.019

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本·皮尔金顿

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本·皮尔金顿

本·皮尔金顿是一个自由作家,是社会和技术感兴趣。他喜欢学习最新的科学发展会影响我们和想象在未来将成为可能。自2016年在牛津大学完成研究生学习以来,本报告了在计算机软件的发展,英国科技产业、数字版权和隐私、工业自动化、物联网,AI,添加剂制造,可持续性和清洁技术。

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    皮尔金顿,本。(2022年,07年7月)。显著的热机械性能的新混合纳米结构。AZoM。2022年10月03号,检索从//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=21847。

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    皮尔金顿,本。热物性参数和力学性能参数“显著的新混合纳米结构”。AZoM。2022年10月3日。< //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=21847 >。

  • 芝加哥

    皮尔金顿,本。热物性参数和力学性能参数“显著的新混合纳米结构”。AZoM。//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=21847。(2022年10月03号,访问)。

  • 哈佛大学

    皮尔金顿,本。2022。显著的热机械性能的新混合纳米结构。AZoM,认为2022年10月3日,//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=21847。

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