Углеродная нанотрубка
Углеродная нанотрубка (сокр. УНТ) — это аллотропная модификация углерода, представляющая собой полую цилиндрическую структуру диаметром от десятых до нескольких десятков нанометров и длиной от одного микрометра до нескольких сантиметров (при этом существуют технологии, позволяющие сплетать их в нити неограниченной длины), состоящие из одной или нескольких свёрнутых в трубку графеновых плоскостей.



Структура нанотрубок

Любую одностенную углеродную нанотрубку можно представить в виде выкройки из листа графена (представляющего собой сетку из правильных шестиугольников, в вершинах которых расположены атомы углерода), которая задаётся парой чисел (n, m), называющихся индексами хиральности. Индексы хиральности (n, m) при этом являются координатами радиус-вектора R в заданной на графеновой плоскости косоугольной системе координат, определяющего ориентацию оси трубки относительно графеновой плоскости и её диаметр.
Диаметр нанотрубки рассчитывается по диаметру цилиндра, длина окружности которого равна длине вектора R и выражается через индексы хиральности (n, m) как:
,
где = 0,142 нм — расстояние между соседними атомами углерода в графитовой плоскости.
Другой способ обозначения хиральности состоит в указании угла α между направлением сворачивания нанотрубки и направлением, в котором соседние шестиугольники имеют общую сторону. При этом выбирается наименьший угол, такой что 0° ≤ α ≤ 30°. Однако в этом случае для полного описания геометрии нанотрубки необходимо указать её диаметр.
Связь между индексами хиральности (n, m) и углом α даётся соотношением:
.
По типу торцов углеродные нанотрубки бывают
- открытые;
- закрытые (заканчивающиеся полусферой, которая может рассматриваться как половина молекулы фуллерена).
По количеству слоёв нанотрубки бывают
- одностенные (один слой);
- многостенные (много слоев).
По электронным свойствам
- металлические (
делится на 3)
- полупроводниковые (прочие n и m)
На основе индексов хиральности одностенные нанотрубки разделяют на 3 типа:
- n = m — «кресло» или «зубчатые» (armchair), α = 30°
- m = 0 — «зигзагообразные» (zigzag), α = 0°
- n ≠ m — хиральные
В русскоязычной литературе встречается ошибочное приписывание зубчатым нанотрубкам α = 0° и зигзагообразным трубкам α = 30° (2n, n), распространившееся из обзорной статьи А. В. Елецкого.
Одностенные нанотрубки
Одностенные нанотрубки (single wall carbon nanotubes) применяются в литий-ионных аккумуляторах, углепластиковых материалах, автомобильной промышленности. В кислотно-свинцовых аккумуляторах добавление одностенных нанотрубок значительно увеличивает число циклов перезарядки. У одностенных углеродных нанотрубок коэффициент прочности ГПа, а у стали
ГПа.
Промышленная технология синтеза одностенных углеродных нанотрубок OCSiAl, разработанная академиком РАН Михаилом Предтеченским, позволяет получать нанотрубки исключительно высокого качества и предлагать их на мировой рынок по цене, впервые делающей их применение в индустрии экономически доступным.
Многостенные нанотрубки

Многостенные (multi wall carbon nanotubes) нанотрубки отличаются от одностенных значительно более широким разнообразием форм и конфигураций. Разнообразие структур проявляется как в продольном, так и в поперечном направлении.
Структура типа «матрёшки» (russian dolls) представляет собой совокупность коаксиально вложенных друг в друга цилиндрических трубок. Другая разновидность этой структуры представляет собой совокупность вложенных друг в друга коаксиальных призм. Наконец, последняя из приведённых структур напоминает свиток (scroll). Для всех структур на рис. характерно значение расстояния между соседними графеновыми слоями, близкое к величине 0,34 нм, присущей расстоянию между соседними плоскостями кристаллического графита.
Реализация той или иной структуры многостенных нанотрубок в конкретной экспериментальной ситуации зависит от условий синтеза. Анализ имеющихся экспериментальных данных указывает, что наиболее типичной структурой многостенных нанотрубок является структура с попеременно расположенными по длине участками типа «русской матрёшки» и «папье-маше». При этом «трубки» меньшего размера последовательно вложены в трубки большего размера. В пользу такой модели говорят, например, факты по интеркалированию калия или хлорида железа в «межтрубочное» пространство и образование структур типа «бусы».
История открытия
Фуллерен (C60) был открыт группой учёных: Смолли, Крото и Кёрла в 1985 году, за что в 1996 году эти исследователи были удостоены Нобелевской премии по химии. Что касается углеродных нанотрубок, то здесь нельзя назвать точную дату их открытия. Хотя общеизвестным является факт наблюдения структуры многослойных нанотрубок Иидзимой в 1991 году, существуют более ранние свидетельства открытия углеродных нанотрубок. Так, например в 1974—1975 годах Эндо с коллегами опубликовали ряд работ с описанием тонких трубок с диаметром менее 100 Å, приготовленных методом конденсации из паров, однако более детального исследования структуры не было проведено. Группа учёных Института катализа СО АН СССР в 1977 году при изучении зауглероживания железохромовых катализаторов дегидрирования под микроскопом зарегистрировали образование «пустотелых углеродных дендритов», при этом был предложен механизм образования и описано строение стенок. В 1992 году в журнале Nature была опубликована статья, в которой утверждалось, что нанотрубки наблюдали в 1953 году. Годом ранее, в 1952 году, в статье советских учёных и Лукьяновича сообщалось об электронно-микроскопическом наблюдении волокон с диаметром порядка 100 нм, полученных при термическом разложении окиси углерода на железном катализаторе. Эти исследования также не были продолжены. В 2006 году, углеродные нанотрубки были обнаружены в дамасской стали.
Существует множество теоретических работ по предсказанию данной аллотропной формы углерода. В работе химик Джонс (Дедалус) размышлял о свёрнутых трубах графита. В работе Л. А. Чернозатонского и других, вышедшую в тот же год, что и работа Ииджимы, были получены и описаны углеродные нанотрубки, а М. Ю. Корнилов, профессор кафедры органической химии Киевского национального университета, не только предсказал существования одностенных углеродных нанотрубок в 1986 году, но и высказал предположение об их большой упругости.
Впервые возможность образования наночастиц в виде трубок была обнаружена для углерода. В настоящее время подобные структуры получены из нитрида бора, карбида кремния, оксидов переходных металлов и некоторых других соединений. Диаметр нанотрубок варьируется от одного до нескольких десятков нанометров, а длина достигает нескольких микрон.
Структурные свойства
- упругие свойства; дефекты при превышении критической нагрузки:
- в большинстве случаев представляют собой разрушенную ячейку-гексагон решётки — с образованием пентагона или септагона на её месте. Из специфических особенностей графена следует, что дефектные нанотрубки будут искажаться аналогичным образом, то есть с возникновением выпуклостей (при 5) и седловидных поверхностей (при 7). Наибольший же интерес в данном случае представляет комбинация данных искажений, особенно расположенных друг напротив друга (дефект Стоуна — Уэйлса) — это уменьшает прочность нанотрубки, но формирует в её структуре устойчивое искажение, меняющее свойства последней: иными словами, в нанотрубке образуется постоянный изгиб.
- открытые и закрытые нанотрубки
Электронные свойства нанотрубок
Электронные свойства графитовой плоскости
- Обратная решётка, первая зона Бриллюэна
Все точки K первой зоны Бриллюэна отстоят друг от друга на вектор трансляции обратной решётки, поэтому все они на самом деле эквивалентны. Аналогично, эквивалентны все точки K'.
- Спектр в приближении сильной связи (См. более подробно Графен)

- Дираковские точки (См. подробнее Графен)
Графит — полуметалл, что видно невооружённым глазом по характеру отражения света. Можно убедиться, что электроны p-орбиталей полностью заполняют первую зону Бриллюэна. Таким образом, оказывается, что уровень Ферми графитовой плоскости проходит точно по дираковским точкам, т. о. вся поверхность Ферми (точнее, линия в двумерном случае) вырождается в две неэквивалентные точки.
Если энергия электронов мало отличается от энергии Ферми, то можно заменить истинный спектр электронов вблизи дираковской точки на простой конический, такой же как спектр безмассовой частицы, подчиняющейся уравнению Дирака в 2+1 измерениях.
- SU(4) симметрия
Преобразование спектра при сворачивании плоскости в трубку
- граничные условия Борна — Кармана
- Эффективное уравнение Дирака
- Металлические и полупроводниковые трубки

Тип проводимости нанотрубок зависит от их хиральности, то есть от группы симметрии, к которым принадлежит конкретная нанотрубка, причём он подчиняется простому правилу: если индексы нанотрубки равны между собой или же их разность делится на три, нанотрубка является полуметаллом, в любом другом случае они проявляют полупроводниковые свойства.
Происхождение этого явления в следующем. Графитовую плоскость (графен) можно представить в виде бесконечно протяжённой, в то время как нанотрубку с известными оговорками как одномерной объект. Если представить нанотрубный графеновый фрагмент в виде его развёртки на графитовый лист, то видно, что в направлении свёртки трубки количество разрешённых волновых векторов уменьшается до значений, вполне определённых индексами хиральности (длина такого вектора k обратно пропорциональна периметру трубки). На рисунке показаны примеры разрешённых k-состояний металлической и полупроводниковой нанотрубки. Видно, что если разрешённое значение волнового вектора совпадает с точкой К, в зонной картине нанотрубки также будет существовать пересечение валентной зоны и зоны проводимости и нанотрубка, соответственно, будет проявлять полуметаллические свойства, а в другом случае — полупроводниковые.
- Поведение спектра при приложении продольного магнитного поля
Учёт взаимодействия электронов
- Бозонизация
- Латтинжеровская жидкость
- Разделение спина и заряда
- Экспериментальный статус
Сверхпроводимость в нанотрубках
Сверхпроводимость углеродных нанотрубок открыта исследователями из Франции и России (ИПТМ РАН, Черноголовка). Ими были проведены измерения вольт-амперных характеристик:
- отдельной одностенной нанотрубки диаметром ~1 нм;
- свёрнутого в жгут большого числа одностенных нанотрубок;
- также индивидуальных многостенных нанотрубок.
При температуре, близкой к 4 К, между двумя сверхпроводящими металлическими контактами наблюдался ток. В отличие от обычных трёхмерных проводников перенос заряда в нанотрубке имеет ряд особенностей, которые, судя по всему, объясняются одномерным характером переноса (как, например, квантование сопротивления R: см. статью, опубликованной в Science).
Экситоны и биэкситоны в нанотрубках
Эксито́н (лат. excito — «возбуждаю»)— водородоподобная квазичастица, представляющая собой электронное возбуждение в диэлектрике или полупроводнике, мигрирующее по кристаллу и не связанное с переносом электрического заряда и массы.
Хотя экситон состоит из электрона и дырки, его следует считать самостоятельной элементарной (не сводимой) частицей в случаях, когда энергия взаимодействия электрона и дырки имеет тот же порядок, что и энергия их движения, а энергия взаимодействия между двумя экситонами мала по сравнению с энергией каждого из них. Экситон можно считать элементарной квазичастицей в тех явлениях, в которых он выступает как целое образование, не подвергающееся воздействиям, способным его разрушить.
Биэкситон — связанное состояние двух экситонов. Представляет собой, фактически, экситонную молекулу.
Впервые идея о возможности образования экситонной молекулы и некоторые её свойства были описаны независимо С. А. Москаленко и М. А. Лампертом.
Образование биэкситона проявляется в оптических спектрах поглощения в виде дискретных полос, сходящихся в коротковолновую сторону по водородоподобному закону. Из такого строения спектров следует, что возможно образование не только основного, но и возбуждённых состояний биэкситонов.
Стабильность биэкситона должна зависеть от энергии связи самого экситона, отношения эффективных масс электронов и дырок и их анизотропии.
Энергия образования биэкситона меньше удвоенной энергии экситона на величину энергии связи биэкситона.
Оптические свойства нанотрубок
Полупроводниковые модификации углеродных нанотрубок (разность индексов хиральности не кратна трём) являются прямозонными полупроводниками. Это означает, что в них может происходить непосредственная рекомбинация электрон-дырочных пар, приводящая к испусканию фотона. Прямозонность автоматически включает углеродные нанотрубки в число материалов оптоэлектроники.
Полупроводниковые нанотрубки излучают в видимом и инфракрасном диапазоне под воздействием оптического (фотолюминисценция) или электрического возбуждения (электролюминисценция). Нанотрубки, наряду с квантовыми точками и флюоресцентными молекулами могут быть источниками одиночных фотонов, что было продемонстрировано как в криогенных условиях, так и при комнатной температуре для функционализированных нанотрубок. Это позволяет рассматривать нанотрубки как потенциальный источник излучения для проведения квантовых вычислений.
Мемристорные свойства нанотрубок
В 2009 году, Яо, Жанг и другие продемонстрировали мемристор на основе одностенных горизонтально ориентированных углеродных нанотрубок, расположенных на диэлектрической подложке. Проявление мемристорного эффекта в представленной структуре было обусловлено взаимодействием УНТ с диэлектрической подложкой и захватом носителей заряда на границе раздела УНТ/SiO2.
В 2011 году, Vasu, Sampath и другие обнаружили мемристорный эффект на массиве разориентированных многостенных углеродных нанотрубок. Было установлено, что резистивное переключение в массиве обусловлено формированием проводящих каналов из УНТ, ориентированных электрическим полем.
В 2013 году, Агеев, Блинов и другие сообщили об обнаружении мемристорного эффекта на пучках вертикально ориентированных углеродных нанотрубок при исследовании методом сканирующей туннельной микроскопии. Позднее, в 2015 году, эта же группа учёных показал возможность резистивного переключения в индивидуальных вертикально ориентированных УНТ. Обнаруженный мемристорный эффект был основан на возникновении внутреннего электрического поля в УНТ при её деформации.
Возможные применения нанотрубок
- Механические применения: сверхпрочные нити, композитные материалы, нановесы.
- Применения в микроэлектронике: транзисторы, нанопровода, наноантенны, прозрачные проводящие поверхности, топливные элементы.
- Для создания соединений между биологическими нейронами и электронными устройствами в новейших нейрокомпьютерных разработках.
- Капиллярные применения: капсулы для активных молекул, хранение металлов и газов, нанопипетки.
- Оптические применения: дисплеи, светодиоды.
- Медицина (в стадии активной разработки).
- Одностенные нанотрубки (индивидуальные, в небольших сборках или в сетях) являются миниатюрными датчиками для обнаружения молекул в газовой среде или в растворах с ультравысокой чувствительностью — при адсорбции на поверхности нанотрубки молекул её электросопротивление, а также характеристики нанотранзистора могут изменяться. Такие нанодатчики могут использоваться для мониторинга окружающей среды, в военных, медицинских и биотехнологических применениях.
- Трос для космического лифта: нанотрубки, теоретически, могут держать огромный вес — до тонны на квадратный миллиметр. Однако получить достаточно длинные углеродные трубки с толщиной стенок в один атом не удавалось до сих пор, из-за чего приходится использовать нити, сплетённые из относительно коротких нанотрубок, что уменьшает итоговую прочность.
- Листы из углеродных нанотрубок можно использовать в качестве плоских прозрачных громкоговорителей, к такому выводу пришли китайские учёные
- Искусственные мышцы. Путём введения парафина в скрученную нить из нанотрубок международной команде учёных из университета Техаса удалось создать искусственную мышцу, которая в 85 раз сильнее человеческой
- Генераторы энергии и двигатели. Нити из парафина и углеродных трубок могут поглощать тепловую и световую энергию и преобразовывать её в механическую. Опыт показывает, что такие нити выдерживают более миллиона циклов скручивания/раскручивания со скоростью 12 500 об/мин или 1200 циклов сжатия/растяжения в минуту без видимых признаков износа. Такие нити могут применяться для выработки энергии из солнечного света.
- Источники тока. Использование одностенных углеродных нанотрубок в качестве проводящей добавки в литий-ионных батареях позволяет увеличить процент активного материала в составе электрода, а значит — увеличить энергоёмкость источника тока. Согласно исследованиям, с помощью нанотрубок TUBALL, производимых компанией OCSiAl, в призматических аккумуляторах 10 А·ч возможно добиться увеличения объёмной энергоёмкости на 10 %. В свою очередь, добавление 0,001 — 0,01 % этих одностенных нанотрубок в пасту электрода свинцово-кислотных батарей позволяет увеличить срок службы аккумулятора в 4 раза, а также положительно влияет на другие его характеристики.
- Одностенные углеродные нанотрубки являются универсальной проводящей добавкой. Низкие концентрации в общей массе материала — от 0,01 % — придают электропроводность и улучшают физико-механические свойства пластиков, эластомеров, композитов и покрытий без негативного воздействия на цвет, реологические и иные характеристики.
- Обеспечение электрической проводимости полимеров. Углеродные нанотрубки, вводимые в микроскопических количествах в полимеры позволяют снизить их электрическое сопротивление в десятки тысяч раз — со спектра значений «сотни мегаом — один гигаом» до сравнительно малых значений «единицы — десятки килоом». Данное свойство используется для предотвращения накопления на полимерных материалах зарядов статического электричества.
Получение углеродных нанотрубок
Развитие методов синтеза углеродных нанотрубок (УНТ) шло по пути снижения температур синтеза. После создания технологии получения фуллеренов было обнаружено, что при электродуговом испарении графитовых электродов наряду с образованием фуллеренов образуются протяжённые цилиндрические структуры . Микроскопист Сумио Ииджима, используя просвечивающий электронный микроскоп (ПЭМ), первым идентифицировал эти структуры как нанотрубки. К высокотемпературным методам получения УНТ относится электродуговой метод. Если испарить графитовый стержень (анод) в электрической дуге, то на противоположном электроде (катоде) образуется жёсткий углеродный нарост (депозит) в мягкой сердцевине которого содержатся многостенные УНТ с диаметром 15—20 нм и длиной более 1 мкм.
Формирование УНТ из фуллереновой сажи при высокотемпературном тепловом воздействии на сажу впервые наблюдали Оксфордская и Швейцарская группы. Установка для электродугового синтеза металлоёмка, энергозатратна, но универсальна для получения различных типов углеродных наноматериалов. Существенной проблемой является неравновесность процесса при горении дуги. Электродуговой метод в своё время пришёл на смену метода лазерного испарения (лазерной абляции). Установка для абляции представляет собой обычную печь с резистивным нагревом, дающую температуру 1200°С. Чтобы получить в ней более высокие температуры, достаточно поместить в печь мишень из углерода и направить на неё лазерный луч, попеременно сканируя всю поверхность мишени. Так группа Смолли, используя дорогостоящие установки с короткоимпульсным лазером, получила в 1995 году нанотрубки, «значительно упростив» технологию их синтеза.
Однако, выход УНТ оставался низким. Введение в графит небольших добавок никеля и кобальта (по 0,5 атм. %) позволило увеличить выход УНТ до 70—90 %. С этого момента начался новый этап в представлении о механизме образования нанотрубок. Стало очевидным, что металл является катализатором роста. Так появились первые работы по получению нанотрубок низкотемпературным методом — методом каталитического пиролиза углеводородов (CVD), где в качестве катализатора использовались частицы металла группы железа. Один из вариантов установки по получению нанотрубок и нановолокон CVD методом представляет собой реактор, в который подаётся инертный газ-носитель, уносящий катализатор и углеводород в зону высоких температур.
Упрощённо механизм роста УНТ заключается в следующем. Углерод, образующийся при термическом разложении углеводорода, растворяется в наночастице металла. При достижении высокой концентрации углерода в частице на одной из граней частицы-катализатора происходит энергетически выгодное «выделение» избыточного углерода в виде искажённой полуфуллереновой шапочки. Так зарождается нанотрубка. Разложившийся углерод продолжает поступать в частицу катализатора, и для сброса избытка его концентрации в расплаве нужно постоянно избавляться от него. Поднимающаяся полусфера (полуфуллерен) с поверхности расплава увлекает за собой растворённый избыточный углерод, атомы которого вне расплава образуют связь С-С, представляющую собой цилиндрический каркас-нанотрубку.
Температура плавления частицы в наноразмерном состоянии зависит от её радиуса. Чем меньше радиус, тем ниже температура плавления, вследствие . Поэтому, наночастицы железа, с размером порядка 10 нм находятся в расплавленном состоянии ниже 600 °С. На данный момент осуществлён низкотемпературный синтез УНТ методом каталитического пиролиза ацетилена в присутствии частиц Fe при 550 °С. Снижение температуры синтеза имеет и негативные последствия. При более низких температурах получаются УНТ с большим диаметром (около 100 нм) и сильно дефектной структурой типа «бамбук» или «вложенные наноконусы». Полученные материалы состоят только из углерода, но к экстраординарным характеристикам (например, модуль Юнга) наблюдаемым у одностенные углеродных нанотрубок, получаемых методом лазерной абляции или электродуговым синтезом, они даже близко не приближаются.
CVD является более управляемым методом, позволяющим контролировать местоположение роста и геометрические параметры углеродных трубок[] на любых видах подложек. Для того чтобы получить массив УНТ на поверхности подложки, прежде на поверхности формируют частицы катализатора за счёт конденсации чрезвычайно небольшого его количества. Формирование катализатора возможно с помощью методов химического осаждения из раствора, содержащих катализатор, термическим испарением, распылением ионным пучком или магнетронным распылением. Незначительные вариации количества конденсируемого вещества на единицу площади поверхности вызывают значительного изменения размера и количества каталитических наночастиц и, следовательно, приводит к образованию УНТ, отличающихся по диаметру и высоте на различных участках подложки. Управляемый рост УНТ возможен в том случае, если использовать в качестве катализатор в виде сплава Ct-Me-N, где Сt (катализатор) выбирается из группы Ni, Co, Fe, Pd; Me (связующий металл) — выбирается из группы Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W, Re; N (азот). Привлекательность данного процесса роста УНТ на плёнках сплавов каталитического металла с металлами V—VII групп Периодической таблицы элементов состоит в широком наборе факторов для управления процессом, что позволяет управлять параметрами массивов УНТ, такими как высота, плотность, диаметр. При использовании плёнок сплавов рост УНТ возможен на тонких плёнках различной толщины и проводимости. Всё это делает возможность встраивания данного процесса в интегрированные технологии.
Волокна из углеродных трубок
Для практического применения УНТ в настоящее время ищется способ создания на их основе протяжённых волокон, которые в свою очередь можно будет сплести в многожильный провод. Уже удалось создать из углеродных нанотрубок протяжённые волокна, которые обладают высокой электропроводностью и превосходящей сталь прочностью.
Токсичность нанотрубок
Результаты экспериментов, проведённых в последние годы, показали, что длинные многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ) могут вызвать отклик, аналогичный асбестовым волокнам. У людей, занятых на добыче и переработке асбеста, вероятность возникновения опухолей и рака лёгких в несколько раз больше, чем у основного населения. Канцерогенность волокон разных видов асбеста весьма различна и зависит от диаметра и типа волокон. Благодаря своему малому весу и размерам, углеродные нанотрубки проникают в дыхательные пути вместе с воздухом. В итоге они концентрируются в плевре. Мелкие частицы и короткие нанотрубки выходят через поры в грудной стенке (диаметр 3—8 мкм), а длинные нанотрубки могут задерживаться и со временем вызвать патологические изменения.
Сравнительные эксперименты по добавке одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ) в пищу мышей показали отсутствие заметной реакции последних в случае нанотрубок с длиной порядка микрон. При этом эксперимент по добавлению многостенных углеродных нанотрубок в пищу мышей показал, что в этом случае происходят значительные изменения в тонкой структуре ворсиной тонкой кишки в виде увеличения числа деструктированных ворсин и пролиферации эпителиоцитов.
В 2016 году европейские эксперты провели ряд исследований природы и свойств одностенных углеродных нанотрубок и разработали рекомендации по конкретным методам работы с ними. В результате нанотрубки TUBALL, производимые компанией OCSiAl в Новосибирске, стали первыми ОУНТ, зарегистрированными в соответствии с регламентом Европейского союза REACH и разрешёнными к производству и использованию в Европе в промышленных масштабах — до 10 тонн ежегодно.
Очистка от катализаторов
Наноразмерные металлические катализаторы являются важными компонентами многих эффективных методов синтеза УНТ и в особенности для CVD-процессов. Они также позволяют в некоторой степени контролировать структуру и хиральность получаемых УНТ. Во время синтеза катализаторы могут конвертировать углеродсодержащие соединения в трубчатый углерод, при этом они сами как правило становятся частично закапсулированны графитизированными слоями углерода. Таким образом, они могут стать частью результируемого УНТ-продукта. Такие металлические примеси могут быть проблематичными для многих применений УНТ. Катализаторы как никель, кобальт или иттрий могут вызвать, к примеру, токсикологические проблемы. В то время как незакапсулированные катализаторы сравнительно легко вымываются минеральными кислотами, закапсулированные катализаторы требуют предварительной окислительной обработки для вскрытия покрывающей оболочки катализаторов. Эффективное удаление катализаторов, особенно закапсулированных, с сохранением структуры УНТ представляет собой сложную и трудоёмкую процедуру. Многие варианты очистки УНТ уже были изучены и индивидуально оптимизированы с учётом качества используемых УНТ. Новый подход к очистке УНТ, дающий возможность одновременно вскрывать и выпаривать закапсулированные металлические катализаторы является чрезвычайно быстрый нагрев УНТ и его примесей в термической плазме.
Примечания
- Laboratory Grows World Record Length Carbon Nanotube. Дата обращения: 21 апреля 2007. Архивировано 25 мая 2007 года.
- нанотрубка, углеродная. thesaurus.rusnano.com. Дата обращения: 14 ноября 2017. Архивировано 15 ноября 2017 года.
- Spinning nanotube fibers at Rice University - YouTube. Дата обращения: 27 января 2013. Архивировано 23 января 2013 года.
- Iijima, S. and Ichihashi, T. (1993) Single-Shell Carbon Nanotubes of 1-nm Diameter. Nature, 363, 603—605. http://dx.doi.org/10.1038/363603a0
- Noriaki Hamada, Shin-ichi Sawada, Atsushi Oshiyama. New one-dimensional conductors: Graphitic microtubules // Physical Review Letters. — 1992-03-09. — Т. 68, вып. 10. — С. 1579—1581. — doi:10.1103/PhysRevLett.68.1579.
- Углеродные нанотрубки, А. В. Елецкий, УФН, сентябрь 1997 г., т. 167, № 9, ст. 955
- Александр Грек Огонь, вода и нанотрубки // Популярная механика. — 2017. — № 1. — С. 39—47.
- Low-cost scalable production and applications of single-walled carbon nanotubes « SF Bay Area Nanotechnology Council (англ.). sites.ieee.org. Дата обращения: 21 сентября 2017. Архивировано 10 октября 2017 года.
- OCSiAl. ocsial.com. Дата обращения: 21 сентября 2017. Архивировано из оригинала 21 сентября 2017 года.
- Углеродные нанотрубки и их эмиссионные свойства, А. В. Елецкий, УФН, апрель 2002 г., т. 172, № 4, ст. 408
- H.W. Kroto, J.R.Heath, S.C. O’Brien, R.F. Curl, R.E. Smalley, C60: Buckminsterfullerene, Nature 318 162 (1985)
- S. Iijima, Helical microtubules of graphitic carbon, Nature 354 56 (1991)
- A. Oberlin, M. Endo, and T. Koyama. High resolution electron microscope observations of graphitized carbon fibers Carbon, 14, 133 (1976)
- Буянов Р. А., Чесноков В. В., Афанасьев А. Д., Бабенко В. С. Карбидный механизм образования углеродистых отложений и их свойства на железохромовых катализаторах дегидрирования//Кинетика и катализ 1977. Т. 18. С. 1021.
- J.A.E. Gibson. Early nanotubes? Nature, 359, 369 (1992)
- Л. В. Радушкевич и В. М. Лукьянович. О структуре углерода, образующегося при термическом разложении окиси углерода на железном контакте. ЖФХ, 26, 88 (1952)
- Углеродные нанотрубки в дамасской стали. Дата обращения: 22 ноября 2013. Архивировано 24 августа 2011 года.
- D. E. H. Jones (Daedalus). New Scientist 110 80 (1986)
- З. Я. Косаковская, Л. А. Чернозатонский, Е. А. Фёдоров. Нановолоконная углеродная структура. Письма в ЖЭТФ 56 26 (1992)
- М. Ю. Корнилов. Нужен трубчатый углерод. Химия и жизнь 8 (1985)
- Чернозатонский Л. А. Сорокин П. Б. Углеродные нанотрубки: от фундаментальных исследований к нанотехнологиям / Под. ред. Ю.Н. Бубнова. — М.: Наука, 2007. — С. 154—174. — ISBN 978-5-02-035594-1.
- Science (Frank с сотр., Science, т. 280, с. 1744); 1998
- Vasili Perebeinos, Marcus Freitag, Phaedon Avouris. Carbon-nanotube photonics and optoelectronics (англ.) // Nature Photonics. — 2008-06. — Vol. 2, iss. 6. — P. 341—350. — ISSN 1749-4893. — doi:10.1038/nphoton.2008.94. Архивировано 22 января 2022 года.
- Alexander Högele, Christophe Galland, Martin Winger, Atac Imamoğlu. Photon Antibunching in the Photoluminescence Spectra of a Single Carbon Nanotube // Physical Review Letters. — 2008-05-27. — Т. 100, вып. 21. — С. 217401. — doi:10.1103/PhysRevLett.100.217401.
- Stephen K. Doorn, Han Htoon, Hiromichi Kataura, Takeshi Tanaka, Atsushi Hirano. Tunable room-temperature single-photon emission at telecom wavelengths from sp3 defects in carbon nanotubes (англ.) // Nature Photonics. — 2017-09. — Vol. 11, iss. 9. — P. 577—582. — ISSN 1749-4893. — doi:10.1038/nphoton.2017.119. Архивировано 24 января 2022 года.
- Wolfram H. P. Pernice, Ralph Krupke, Carsten Rockstuhl, A. Korneev, G. Gol'tsman. Fully integrated quantum photonic circuit with an electrically driven light source (англ.) // Nature Photonics. — 2016-11. — Vol. 10, iss. 11. — P. 727—732. — ISSN 1749-4893. — doi:10.1038/nphoton.2016.178. Архивировано 3 декабря 2017 года.
- Yao, Jun; Jin, Zhong; Zhong, Lin; Natelson, Douglas; Tour, James M. Two-Terminal Nonvolatile Memories Based on Single-Walled Carbon Nanotubes (англ.) // [англ.] : journal. — 2009. — 22 December (vol. 3, no. 12). — P. 4122—4126. — doi:10.1021/nn901263e.
- Vasu, K.S.; Sampath, S.; Sood, A.K. Nonvolatile unipolar resistive switching in ultrathin films of graphene and carbon nanotubes (англ.) // [англ.] : journal. — 2011. — August (vol. 151, no. 16). — P. 1084—1087. — doi:10.1016/j.ssc.2011.05.018.
- Ageev, O. A.; Blinov, Yu F.; Il’in, O. I.; Kolomiitsev, A. S.; Konoplev, B. G.; Rubashkina, M. V.; Smirnov, V. A.; Fedotov, A. A. Memristor effect on bundles of vertically aligned carbon nanotubes tested by scanning tunnel microscopy (англ.) // Technical Physics : journal. — 2013. — 11 December (vol. 58, no. 12). — P. 1831—1836. — ISSN 1063-7842. — doi:10.1134/S1063784213120025. Архивировано 12 мая 2017 года.
- Ageev, O. A.; Blinov, Yu F.; Il’in, O. I.; Konoplev, B. G.; Rubashkina, M. V.; Smirnov, V. A.; Fedotov, A. A. Study of the resistive switching of vertically aligned carbon nanotubes by scanning tunneling microscopy (англ.) // [англ.] : journal. — 2015. — 16 April (vol. 57, no. 4). — P. 825-831. — ISSN 1063-7834. — doi:10.1134/S1063783415040034. Архивировано 3 июня 2018 года.
- Слюсар, В.И. Наноантенны: подходы и перспективы. - C. 58 - 65. Электроника: наука, технология, бизнес. – 2009. - № 2. C. 58 – 65 (2009). Дата обращения: 13 июня 2020. Архивировано 3 июня 2021 года.
- Новости@Mail.Ru: Китайцы обошли всех — 18,5 сантиметров в длину
- Nano Letters: Flexible, Stretchable, Transparent Carbon Nanotube Thin Film Loudspeakers Архивная копия от 1 ноября 2008 на Wayback Machine (29 октября 2008 года)
- iScience.ru — Будущее уже здесь, в наших новостяхСозданы искусственные мышцы из углерода и парафина | iScience.ru — Будущее уже здесь, в наших новостях. Новости науки. Дата обращения: 18 августа 2013. Архивировано 25 августа 2013 года.
- Electrically, Chemically, and Photonically Powered Torsional and Tensile Actuation of Hybrid Carbon Nanotube Yarn Muscles: http://www.sciencemag.org/content/338/6109/928 Архивная копия от 19 ноября 2012 на Wayback Machine Science 16 November 2012: Vol. 338 no. 6109 pp. 928—932 DOI: 10.1126/science.1226762
- 360concept. A Step Forward in the Evolution of Battery Energy Density | Konstantin Tikhonov, OCSiAl | ees International (англ.). www.ees-magazine.com. Дата обращения: 21 сентября 2017. Архивировано 18 мая 2017 года.
- SWCNT vs MWCNT and Nanofibers. Applications in Lithium-Ion Batteries and Transparent Conductive Films (PDF Download Available) (англ.). ResearchGate. Дата обращения: 21 сентября 2017. Архивировано 21 августа 2017 года.
- Carbon nanotubes create 'spectacular' improvement in lead batteries. Batteries International (англ.). Дата обращения: 21 сентября 2017.
- A huge future for tiny tubes (англ.). www.specchemonline.com. Дата обращения: 21 сентября 2017. Архивировано из оригинала 30 марта 2017 года.
- Iijima S, Nature (London) 354 56 (1991).
- Peter J. F. Harris at all. «High-resolution Electron Microscopy Studies of a Microporous Carbon produced by Arc-evaporation» // J. CHEM. SOC. FARADAY TRANS.,90(18), pp 2799—2802, (1994).
- W. A. de Heer and D. Ugarte. «Carbon Onions Produced by Heat Treatment of Carbon Soot and Their Relation to the 217.5 nm Interstellar Absorption Feature» // Chem. Phys. Lett. 207, (1993) 480—486.
- Guo T, Nikolaev P, Rinzler D, Tomanek D.T, Colbert D.T, Smalley R. «Self-Assembly of Tubular Fullerenes» // J. Phys. Chem. 99: 10694-7 (1995).
- V. Ivanov at all. «Catalytic production and purification of nanotubules having fullerene-scale diameters». Carbon 33, 12, (1995) 1727—1738.
- P. R. Couchman and W. A. Jesser. «Thermodynamic theory of size dependence of melting temperature in metals». Nature 269, (1977) 481—483.
- Xu, F., Zhao, H., Tse, S.D. Carbon nanotube synthesis on catalytic metal alloys in methane/air counter flow diffusion flames (англ.) // Proceedings of the Combustion Institute : статья. — 2007. — Vol. 31. — P. 1839—1847.
- Pawel Mierczynski, Sergey V. Dubkov, Sergey V. Bulyarskii, Alexander A. Pavlov, Sergey N. Skorik. Growth of Carbon Nanotube Arrays on Various CtxMey Alloy Films by Chemical Vapour Deposition Method // Journal of Materials Science & Technology. — doi:10.1016/j.jmst.2017.01.030.
- Углеродные нанотрубки заплели в электропроводное волокно. Дата обращения: 11 января 2013. Архивировано 13 января 2013 года.
- Оценка влияния многослойных углеродных нанотрубок на морфофункциональное клеточное состояние тонкого кишечника мышей. cyberleninka.ru. Дата обращения: 21 сентября 2017.
- REACH Registration Completed for Single-Wall Carbon Nanotubes // PCI Magazine. — 2016. — 16 октября. Архивировано 24 ноября 2016 года.
- Yamada T., Namai T., Hata K., Futaba D. N., Mizuno K., Fan J., et al. Size-selective growth of double-walled carbon nanotube forests from engineered iron catalysts (англ.) // Nature Nanotechnology : journal. — 2006. — Vol. 1. — P. 131—136. — doi:10.1038/nnano.2006.95.
- MacKenzie K. J., Dunens O. M., Harris A. T. An updated review of synthesis parameters and growth mechanisms for carbon nanotubes in fluidized beds (англ.) // Industrial & Engineering Chemical Research : journal. — 2010. — Vol. 49. — P. 5323—5338. — doi:10.1021/ie9019787.
- Jakubek L. M., Marangoudakis S., Raingo J., Liu X., Lipscombe D., Hurt R. H. The inhibition of neuronal calcium ion channels by trace levels of yttrium released from carbon nanotubes (англ.) // Biomaterials : journal. — 2009. — Vol. 30. — P. 6351—6357. — doi:10.1016/j.biomaterials.2009.08.009.
- Hou P-X, Liu C., Cheng H-M. Purification of carbon nanotubes (англ.) // [англ.]. — Elsevier, 2008. — Vol. 46. — P. 2003—2025. — doi:10.1016/j.carbon.2008.09.009.
- Ebbesen T. W., Ajayan P. M., Hiura H., Tanigaki K. Purification of nanotubes (англ.) // Nature. — 1994. — Vol. 367. — P. 519. — doi:10.1038/367519a0.
- Xu Y-Q, Peng H., Hauge R. H., Smalley R. E. Controlled multistep purification of single-walled carbon nanotubes (англ.) // [англ.] : journal. — 2005. — Vol. 5. — P. 163—168. — doi:10.1021/nl048300s.
- Meyer-Plath A., Orts-Gil G., Petrov S et al. Plasma-thermal purification and annealing of carbon nanotubes (англ.) // [англ.] : journal. — Elsevier, 2012. — Vol. 50. — P. 3934—3942. — doi:10.1016/j.carbon.2012.04.049.
См. также
- Изомерия
- Наномотор
- Графен
- Фуллерены
- Аэрографит
- Vantablack
Литература
- Лозовик Ю.Е., Попов А.М. Образование и рост углеродных наноструктур — фуллеренов, наночастиц, нанотрубок и конусов // Успехи физических наук. — Российская академия наук, 1997. — Т. 167, № 7. — С. 751—774.
- Лозовик Ю.Е., Попов А.М. Свойства и нанотехнологические применения нанотрубок // Успехи физических наук. — Российская академия наук, 2007. — Т. 177. — С. 786—799.
- Дьячков П.Н. Углеродные нанотрубки: строение, свойства, применения. — М.: Бином, 2006. — 293 с.
- Слюсар, В.И. Наноантенны: подходы и перспективы. - C. 58 - 65. Электроника: наука, технология, бизнес. – 2009. - № 2. C. 58 – 65 (2009).
Ссылки
- Статья Игоря Иванова на сайте «Физической лаборатории школьников»
- Сайт про нанотрубки Фёдора Сенатова
- Статья в газете «1-е сентября»
- Маркетинговое исследование рынка углеродных нанотрубок
- Композиционные материалы с полимерной матрицей и фуллеренсодержащими модификаторами
- http://www.gazeta.ru/science/2009/10/26_a_3276968.shtml
- http://perst.isssph.kiae.ru/Inform/perst/9_23/n.asp?file=perst.htm&label=K_9_23_11 (недоступная ссылка)
- АСМ изображение углеродных нанотрубок
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Углеродная нанотрубка, Что такое Углеродная нанотрубка? Что означает Углеродная нанотрубка?
Uglerodnaya nanotrubka sokr UNT eto allotropnaya modifikaciya ugleroda predstavlyayushaya soboj poluyu cilindricheskuyu strukturu diametrom ot desyatyh do neskolkih desyatkov nanometrov i dlinoj ot odnogo mikrometra do neskolkih santimetrov pri etom sushestvuyut tehnologii pozvolyayushie spletat ih v niti neogranichennoj dliny sostoyashie iz odnoj ili neskolkih svyornutyh v trubku grafenovyh ploskostej Shematicheskoe izobrazhenie nanotrubkiTipy nanotrubokStruktura nanotrubokDlya polucheniya nanotrubki n m grafenovuyu ploskost nado razrezat po napravleniyam punktirnyh linij i svernut lentu vdol napravleniya vektora R Lyubuyu odnostennuyu uglerodnuyu nanotrubku mozhno predstavit v vide vykrojki iz lista grafena predstavlyayushego soboj setku iz pravilnyh shestiugolnikov v vershinah kotoryh raspolozheny atomy ugleroda kotoraya zadayotsya paroj chisel n m nazyvayushihsya indeksami hiralnosti Indeksy hiralnosti n m pri etom yavlyayutsya koordinatami radius vektora R v zadannoj na grafenovoj ploskosti kosougolnoj sisteme koordinat opredelyayushego orientaciyu osi trubki otnositelno grafenovoj ploskosti i eyo diametr Diametr nanotrubki rasschityvaetsya po diametru cilindra dlina okruzhnosti kotorogo ravna dline vektora R i vyrazhaetsya cherez indeksy hiralnosti n m kak D 3d0p n2 m2 nm displaystyle D frac sqrt 3 d 0 pi cdot sqrt n 2 m 2 nm gde d0 displaystyle d 0 0 142 nm rasstoyanie mezhdu sosednimi atomami ugleroda v grafitovoj ploskosti Drugoj sposob oboznacheniya hiralnosti sostoit v ukazanii ugla a mezhdu napravleniem svorachivaniya nanotrubki i napravleniem v kotorom sosednie shestiugolniki imeyut obshuyu storonu Pri etom vybiraetsya naimenshij ugol takoj chto 0 a 30 Odnako v etom sluchae dlya polnogo opisaniya geometrii nanotrubki neobhodimo ukazat eyo diametr Svyaz mezhdu indeksami hiralnosti n m i uglom a dayotsya sootnosheniem sin a m32n2 m2 nm displaystyle sin alpha frac m sqrt 3 2 sqrt n 2 m 2 nm Po tipu torcov uglerodnye nanotrubki byvayut otkrytye zakrytye zakanchivayushiesya polusferoj kotoraya mozhet rassmatrivatsya kak polovina molekuly fullerena Po kolichestvu sloyov nanotrubki byvayut odnostennye odin sloj mnogostennye mnogo sloev Po elektronnym svojstvam metallicheskie n m displaystyle n m delitsya na 3 poluprovodnikovye prochie n i m Na osnove indeksov hiralnosti odnostennye nanotrubki razdelyayut na 3 tipa n m kreslo ili zubchatye armchair a 30 m 0 zigzagoobraznye zigzag a 0 n m hiralnye V russkoyazychnoj literature vstrechaetsya oshibochnoe pripisyvanie zubchatym nanotrubkam a 0 i zigzagoobraznym trubkam a 30 2n n rasprostranivsheesya iz obzornoj stati A V Eleckogo Odnostennye nanotrubki Odnostennye nanotrubki single wall carbon nanotubes primenyayutsya v litij ionnyh akkumulyatorah ugleplastikovyh materialah avtomobilnoj promyshlennosti V kislotno svincovyh akkumulyatorah dobavlenie odnostennyh nanotrubok znachitelno uvelichivaet chislo ciklov perezaryadki U odnostennyh uglerodnyh nanotrubok koefficient prochnosti 50 displaystyle 50 GPa a u stali 1 displaystyle 1 GPa Promyshlennaya tehnologiya sinteza odnostennyh uglerodnyh nanotrubok OCSiAl razrabotannaya akademikom RAN Mihailom Predtechenskim pozvolyaet poluchat nanotrubki isklyuchitelno vysokogo kachestva i predlagat ih na mirovoj rynok po cene vpervye delayushej ih primenenie v industrii ekonomicheski dostupnym Mnogostennye nanotrubki Mnogostennye multi wall carbon nanotubes nanotrubki otlichayutsya ot odnostennyh znachitelno bolee shirokim raznoobraziem form i konfiguracij Raznoobrazie struktur proyavlyaetsya kak v prodolnom tak i v poperechnom napravlenii Struktura tipa matryoshki russian dolls predstavlyaet soboj sovokupnost koaksialno vlozhennyh drug v druga cilindricheskih trubok Drugaya raznovidnost etoj struktury predstavlyaet soboj sovokupnost vlozhennyh drug v druga koaksialnyh prizm Nakonec poslednyaya iz privedyonnyh struktur napominaet svitok scroll Dlya vseh struktur na ris harakterno znachenie rasstoyaniya mezhdu sosednimi grafenovymi sloyami blizkoe k velichine 0 34 nm prisushej rasstoyaniyu mezhdu sosednimi ploskostyami kristallicheskogo grafita Realizaciya toj ili inoj struktury mnogostennyh nanotrubok v konkretnoj eksperimentalnoj situacii zavisit ot uslovij sinteza Analiz imeyushihsya eksperimentalnyh dannyh ukazyvaet chto naibolee tipichnoj strukturoj mnogostennyh nanotrubok yavlyaetsya struktura s poperemenno raspolozhennymi po dline uchastkami tipa russkoj matryoshki i pape mashe Pri etom trubki menshego razmera posledovatelno vlozheny v trubki bolshego razmera V polzu takoj modeli govoryat naprimer fakty po interkalirovaniyu kaliya ili hlorida zheleza v mezhtrubochnoe prostranstvo i obrazovanie struktur tipa busy Istoriya otkrytiyaFulleren C60 byl otkryt gruppoj uchyonyh Smolli Kroto i Kyorla v 1985 godu za chto v 1996 godu eti issledovateli byli udostoeny Nobelevskoj premii po himii Chto kasaetsya uglerodnyh nanotrubok to zdes nelzya nazvat tochnuyu datu ih otkrytiya Hotya obsheizvestnym yavlyaetsya fakt nablyudeniya struktury mnogoslojnyh nanotrubok Iidzimoj v 1991 godu sushestvuyut bolee rannie svidetelstva otkrytiya uglerodnyh nanotrubok Tak naprimer v 1974 1975 godah Endo s kollegami opublikovali ryad rabot s opisaniem tonkih trubok s diametrom menee 100 A prigotovlennyh metodom kondensacii iz parov odnako bolee detalnogo issledovaniya struktury ne bylo provedeno Gruppa uchyonyh Instituta kataliza SO AN SSSR v 1977 godu pri izuchenii zauglerozhivaniya zhelezohromovyh katalizatorov degidrirovaniya pod mikroskopom zaregistrirovali obrazovanie pustotelyh uglerodnyh dendritov pri etom byl predlozhen mehanizm obrazovaniya i opisano stroenie stenok V 1992 godu v zhurnale Nature byla opublikovana statya v kotoroj utverzhdalos chto nanotrubki nablyudali v 1953 godu Godom ranee v 1952 godu v state sovetskih uchyonyh i Lukyanovicha soobshalos ob elektronno mikroskopicheskom nablyudenii volokon s diametrom poryadka 100 nm poluchennyh pri termicheskom razlozhenii okisi ugleroda na zheleznom katalizatore Eti issledovaniya takzhe ne byli prodolzheny V 2006 godu uglerodnye nanotrubki byli obnaruzheny v damasskoj stali Sushestvuet mnozhestvo teoreticheskih rabot po predskazaniyu dannoj allotropnoj formy ugleroda V rabote himik Dzhons Dedalus razmyshlyal o svyornutyh trubah grafita V rabote L A Chernozatonskogo i drugih vyshedshuyu v tot zhe god chto i rabota Iidzhimy byli polucheny i opisany uglerodnye nanotrubki a M Yu Kornilov professor kafedry organicheskoj himii Kievskogo nacionalnogo universiteta ne tolko predskazal sushestvovaniya odnostennyh uglerodnyh nanotrubok v 1986 godu no i vyskazal predpolozhenie ob ih bolshoj uprugosti Vpervye vozmozhnost obrazovaniya nanochastic v vide trubok byla obnaruzhena dlya ugleroda V nastoyashee vremya podobnye struktury polucheny iz nitrida bora karbida kremniya oksidov perehodnyh metallov i nekotoryh drugih soedinenij Diametr nanotrubok variruetsya ot odnogo do neskolkih desyatkov nanometrov a dlina dostigaet neskolkih mikron Strukturnye svojstvauprugie svojstva defekty pri prevyshenii kriticheskoj nagruzki v bolshinstve sluchaev predstavlyayut soboj razrushennuyu yachejku geksagon reshyotki s obrazovaniem pentagona ili septagona na eyo meste Iz specificheskih osobennostej grafena sleduet chto defektnye nanotrubki budut iskazhatsya analogichnym obrazom to est s vozniknoveniem vypuklostej pri 5 i sedlovidnyh poverhnostej pri 7 Naibolshij zhe interes v dannom sluchae predstavlyaet kombinaciya dannyh iskazhenij osobenno raspolozhennyh drug naprotiv druga defekt Stouna Uejlsa eto umenshaet prochnost nanotrubki no formiruet v eyo strukture ustojchivoe iskazhenie menyayushee svojstva poslednej inymi slovami v nanotrubke obrazuetsya postoyannyj izgib otkrytye i zakrytye nanotrubkiElektronnye svojstva nanotrubokElektronnye svojstva grafitovoj ploskosti Obratnaya reshyotka pervaya zona Brillyuena Vse tochki K pervoj zony Brillyuena otstoyat drug ot druga na vektor translyacii obratnoj reshyotki poetomu vse oni na samom dele ekvivalentny Analogichno ekvivalentny vse tochki K Spektr v priblizhenii silnoj svyazi Sm bolee podrobno Grafen Spektr uglerodnoj ploskosti v pervoj zone Brillyuena Pokazana tolko chast E k gt 0 chast E k lt 0 poluchaetsya otrazheniem v ploskosti kx ky Dirakovskie tochki Sm podrobnee Grafen Grafit polumetall chto vidno nevooruzhyonnym glazom po harakteru otrazheniya sveta Mozhno ubeditsya chto elektrony p orbitalej polnostyu zapolnyayut pervuyu zonu Brillyuena Takim obrazom okazyvaetsya chto uroven Fermi grafitovoj ploskosti prohodit tochno po dirakovskim tochkam t o vsya poverhnost Fermi tochnee liniya v dvumernom sluchae vyrozhdaetsya v dve neekvivalentnye tochki Esli energiya elektronov malo otlichaetsya ot energii Fermi to mozhno zamenit istinnyj spektr elektronov vblizi dirakovskoj tochki na prostoj konicheskij takoj zhe kak spektr bezmassovoj chasticy podchinyayushejsya uravneniyu Diraka v 2 1 izmereniyah SU 4 simmetriyaPreobrazovanie spektra pri svorachivanii ploskosti v trubku granichnye usloviya Borna Karmana Effektivnoe uravnenie Diraka Metallicheskie i poluprovodnikovye trubkiSverhu Dirakovskie tochki v zonnoj strukture grafena Snizu Vydelenie v zonnoj strukture grafena razreshyonnyh k sostoyanij v sluchae poluprovodnikovoj sleva i metallicheskoj sprava uglerodnoj nanotrubki Tip provodimosti nanotrubok zavisit ot ih hiralnosti to est ot gruppy simmetrii k kotorym prinadlezhit konkretnaya nanotrubka prichyom on podchinyaetsya prostomu pravilu esli indeksy nanotrubki ravny mezhdu soboj ili zhe ih raznost delitsya na tri nanotrubka yavlyaetsya polumetallom v lyubom drugom sluchae oni proyavlyayut poluprovodnikovye svojstva Proishozhdenie etogo yavleniya v sleduyushem Grafitovuyu ploskost grafen mozhno predstavit v vide beskonechno protyazhyonnoj v to vremya kak nanotrubku s izvestnymi ogovorkami kak odnomernoj obekt Esli predstavit nanotrubnyj grafenovyj fragment v vide ego razvyortki na grafitovyj list to vidno chto v napravlenii svyortki trubki kolichestvo razreshyonnyh volnovyh vektorov umenshaetsya do znachenij vpolne opredelyonnyh indeksami hiralnosti dlina takogo vektorakobratno proporcionalna perimetru trubki Na risunke pokazany primery razreshyonnyh k sostoyanij metallicheskoj i poluprovodnikovoj nanotrubki Vidno chto esli razreshyonnoe znachenie volnovogo vektora sovpadaet s tochkoj K v zonnoj kartine nanotrubki takzhe budet sushestvovat peresechenie valentnoj zony i zony provodimosti i nanotrubka sootvetstvenno budet proyavlyat polumetallicheskie svojstva a v drugom sluchae poluprovodnikovye Povedenie spektra pri prilozhenii prodolnogo magnitnogo polyaUchyot vzaimodejstviya elektronov Bozonizaciya Lattinzherovskaya zhidkost Razdelenie spina i zaryada Eksperimentalnyj statusSverhprovodimost v nanotrubkah Sverhprovodimost uglerodnyh nanotrubok otkryta issledovatelyami iz Francii i Rossii IPTM RAN Chernogolovka Imi byli provedeny izmereniya volt ampernyh harakteristik otdelnoj odnostennoj nanotrubki diametrom 1 nm svyornutogo v zhgut bolshogo chisla odnostennyh nanotrubok takzhe individualnyh mnogostennyh nanotrubok Pri temperature blizkoj k 4 K mezhdu dvumya sverhprovodyashimi metallicheskimi kontaktami nablyudalsya tok V otlichie ot obychnyh tryohmernyh provodnikov perenos zaryada v nanotrubke imeet ryad osobennostej kotorye sudya po vsemu obyasnyayutsya odnomernym harakterom perenosa kak naprimer kvantovanie soprotivleniya R sm statyu opublikovannoj v Science Eksitony i bieksitony v nanotrubkahEksito n lat excito vozbuzhdayu vodorodopodobnaya kvazichastica predstavlyayushaya soboj elektronnoe vozbuzhdenie v dielektrike ili poluprovodnike migriruyushee po kristallu i ne svyazannoe s perenosom elektricheskogo zaryada i massy Hotya eksiton sostoit iz elektrona i dyrki ego sleduet schitat samostoyatelnoj elementarnoj ne svodimoj chasticej v sluchayah kogda energiya vzaimodejstviya elektrona i dyrki imeet tot zhe poryadok chto i energiya ih dvizheniya a energiya vzaimodejstviya mezhdu dvumya eksitonami mala po sravneniyu s energiej kazhdogo iz nih Eksiton mozhno schitat elementarnoj kvazichasticej v teh yavleniyah v kotoryh on vystupaet kak celoe obrazovanie ne podvergayusheesya vozdejstviyam sposobnym ego razrushit Bieksiton svyazannoe sostoyanie dvuh eksitonov Predstavlyaet soboj fakticheski eksitonnuyu molekulu Vpervye ideya o vozmozhnosti obrazovaniya eksitonnoj molekuly i nekotorye eyo svojstva byli opisany nezavisimo S A Moskalenko i M A Lampertom Obrazovanie bieksitona proyavlyaetsya v opticheskih spektrah poglosheniya v vide diskretnyh polos shodyashihsya v korotkovolnovuyu storonu po vodorodopodobnomu zakonu Iz takogo stroeniya spektrov sleduet chto vozmozhno obrazovanie ne tolko osnovnogo no i vozbuzhdyonnyh sostoyanij bieksitonov Stabilnost bieksitona dolzhna zaviset ot energii svyazi samogo eksitona otnosheniya effektivnyh mass elektronov i dyrok i ih anizotropii Energiya obrazovaniya bieksitona menshe udvoennoj energii eksitona na velichinu energii svyazi bieksitona Opticheskie svojstva nanotrubokPoluprovodnikovye modifikacii uglerodnyh nanotrubok raznost indeksov hiralnosti ne kratna tryom yavlyayutsya pryamozonnymi poluprovodnikami Eto oznachaet chto v nih mozhet proishodit neposredstvennaya rekombinaciya elektron dyrochnyh par privodyashaya k ispuskaniyu fotona Pryamozonnost avtomaticheski vklyuchaet uglerodnye nanotrubki v chislo materialov optoelektroniki Poluprovodnikovye nanotrubki izluchayut v vidimom i infrakrasnom diapazone pod vozdejstviem opticheskogo fotolyuminiscenciya ili elektricheskogo vozbuzhdeniya elektrolyuminiscenciya Nanotrubki naryadu s kvantovymi tochkami i flyuorescentnymi molekulami mogut byt istochnikami odinochnyh fotonov chto bylo prodemonstrirovano kak v kriogennyh usloviyah tak i pri komnatnoj temperature dlya funkcionalizirovannyh nanotrubok Eto pozvolyaet rassmatrivat nanotrubki kak potencialnyj istochnik izlucheniya dlya provedeniya kvantovyh vychislenij Memristornye svojstva nanotrubokV 2009 godu Yao Zhang i drugie prodemonstrirovali memristor na osnove odnostennyh gorizontalno orientirovannyh uglerodnyh nanotrubok raspolozhennyh na dielektricheskoj podlozhke Proyavlenie memristornogo effekta v predstavlennoj strukture bylo obuslovleno vzaimodejstviem UNT s dielektricheskoj podlozhkoj i zahvatom nositelej zaryada na granice razdela UNT SiO2 V 2011 godu Vasu Sampath i drugie obnaruzhili memristornyj effekt na massive razorientirovannyh mnogostennyh uglerodnyh nanotrubok Bylo ustanovleno chto rezistivnoe pereklyuchenie v massive obuslovleno formirovaniem provodyashih kanalov iz UNT orientirovannyh elektricheskim polem V 2013 godu Ageev Blinov i drugie soobshili ob obnaruzhenii memristornogo effekta na puchkah vertikalno orientirovannyh uglerodnyh nanotrubok pri issledovanii metodom skaniruyushej tunnelnoj mikroskopii Pozdnee v 2015 godu eta zhe gruppa uchyonyh pokazal vozmozhnost rezistivnogo pereklyucheniya v individualnyh vertikalno orientirovannyh UNT Obnaruzhennyj memristornyj effekt byl osnovan na vozniknovenii vnutrennego elektricheskogo polya v UNT pri eyo deformacii Vozmozhnye primeneniya nanotrubokMehanicheskie primeneniya sverhprochnye niti kompozitnye materialy nanovesy Primeneniya v mikroelektronike tranzistory nanoprovoda nanoantenny prozrachnye provodyashie poverhnosti toplivnye elementy Dlya sozdaniya soedinenij mezhdu biologicheskimi nejronami i elektronnymi ustrojstvami v novejshih nejrokompyuternyh razrabotkah Kapillyarnye primeneniya kapsuly dlya aktivnyh molekul hranenie metallov i gazov nanopipetki Opticheskie primeneniya displei svetodiody Medicina v stadii aktivnoj razrabotki Odnostennye nanotrubki individualnye v nebolshih sborkah ili v setyah yavlyayutsya miniatyurnymi datchikami dlya obnaruzheniya molekul v gazovoj srede ili v rastvorah s ultravysokoj chuvstvitelnostyu pri adsorbcii na poverhnosti nanotrubki molekul eyo elektrosoprotivlenie a takzhe harakteristiki nanotranzistora mogut izmenyatsya Takie nanodatchiki mogut ispolzovatsya dlya monitoringa okruzhayushej sredy v voennyh medicinskih i biotehnologicheskih primeneniyah Tros dlya kosmicheskogo lifta nanotrubki teoreticheski mogut derzhat ogromnyj ves do tonny na kvadratnyj millimetr Odnako poluchit dostatochno dlinnye uglerodnye trubki s tolshinoj stenok v odin atom ne udavalos do sih por iz za chego prihoditsya ispolzovat niti spletyonnye iz otnositelno korotkih nanotrubok chto umenshaet itogovuyu prochnost Listy iz uglerodnyh nanotrubok mozhno ispolzovat v kachestve ploskih prozrachnyh gromkogovoritelej k takomu vyvodu prishli kitajskie uchyonye Iskusstvennye myshcy Putyom vvedeniya parafina v skruchennuyu nit iz nanotrubok mezhdunarodnoj komande uchyonyh iz universiteta Tehasa udalos sozdat iskusstvennuyu myshcu kotoraya v 85 raz silnee chelovecheskoj Generatory energii i dvigateli Niti iz parafina i uglerodnyh trubok mogut pogloshat teplovuyu i svetovuyu energiyu i preobrazovyvat eyo v mehanicheskuyu Opyt pokazyvaet chto takie niti vyderzhivayut bolee milliona ciklov skruchivaniya raskruchivaniya so skorostyu 12 500 ob min ili 1200 ciklov szhatiya rastyazheniya v minutu bez vidimyh priznakov iznosa Takie niti mogut primenyatsya dlya vyrabotki energii iz solnechnogo sveta Istochniki toka Ispolzovanie odnostennyh uglerodnyh nanotrubok v kachestve provodyashej dobavki v litij ionnyh batareyah pozvolyaet uvelichit procent aktivnogo materiala v sostave elektroda a znachit uvelichit energoyomkost istochnika toka Soglasno issledovaniyam s pomoshyu nanotrubok TUBALL proizvodimyh kompaniej OCSiAl v prizmaticheskih akkumulyatorah 10 A ch vozmozhno dobitsya uvelicheniya obyomnoj energoyomkosti na 10 V svoyu ochered dobavlenie 0 001 0 01 etih odnostennyh nanotrubok v pastu elektroda svincovo kislotnyh batarej pozvolyaet uvelichit srok sluzhby akkumulyatora v 4 raza a takzhe polozhitelno vliyaet na drugie ego harakteristiki Odnostennye uglerodnye nanotrubki yavlyayutsya universalnoj provodyashej dobavkoj Nizkie koncentracii v obshej masse materiala ot 0 01 pridayut elektroprovodnost i uluchshayut fiziko mehanicheskie svojstva plastikov elastomerov kompozitov i pokrytij bez negativnogo vozdejstviya na cvet reologicheskie i inye harakteristiki Obespechenie elektricheskoj provodimosti polimerov Uglerodnye nanotrubki vvodimye v mikroskopicheskih kolichestvah v polimery pozvolyayut snizit ih elektricheskoe soprotivlenie v desyatki tysyach raz so spektra znachenij sotni megaom odin gigaom do sravnitelno malyh znachenij edinicy desyatki kiloom Dannoe svojstvo ispolzuetsya dlya predotvrasheniya nakopleniya na polimernyh materialah zaryadov staticheskogo elektrichestva Poluchenie uglerodnyh nanotrubokRazvitie metodov sinteza uglerodnyh nanotrubok UNT shlo po puti snizheniya temperatur sinteza Posle sozdaniya tehnologii polucheniya fullerenov bylo obnaruzheno chto pri elektrodugovom isparenii grafitovyh elektrodov naryadu s obrazovaniem fullerenov obrazuyutsya protyazhyonnye cilindricheskie struktury Mikroskopist Sumio Iidzhima ispolzuya prosvechivayushij elektronnyj mikroskop PEM pervym identificiroval eti struktury kak nanotrubki K vysokotemperaturnym metodam polucheniya UNT otnositsya elektrodugovoj metod Esli isparit grafitovyj sterzhen anod v elektricheskoj duge to na protivopolozhnom elektrode katode obrazuetsya zhyostkij uglerodnyj narost depozit v myagkoj serdcevine kotorogo soderzhatsya mnogostennye UNT s diametrom 15 20 nm i dlinoj bolee 1 mkm Formirovanie UNT iz fullerenovoj sazhi pri vysokotemperaturnom teplovom vozdejstvii na sazhu vpervye nablyudali Oksfordskaya i Shvejcarskaya gruppy Ustanovka dlya elektrodugovogo sinteza metalloyomka energozatratna no universalna dlya polucheniya razlichnyh tipov uglerodnyh nanomaterialov Sushestvennoj problemoj yavlyaetsya neravnovesnost processa pri gorenii dugi Elektrodugovoj metod v svoyo vremya prishyol na smenu metoda lazernogo ispareniya lazernoj ablyacii Ustanovka dlya ablyacii predstavlyaet soboj obychnuyu pech s rezistivnym nagrevom dayushuyu temperaturu 1200 S Chtoby poluchit v nej bolee vysokie temperatury dostatochno pomestit v pech mishen iz ugleroda i napravit na neyo lazernyj luch poperemenno skaniruya vsyu poverhnost misheni Tak gruppa Smolli ispolzuya dorogostoyashie ustanovki s korotkoimpulsnym lazerom poluchila v 1995 godu nanotrubki znachitelno uprostiv tehnologiyu ih sinteza Odnako vyhod UNT ostavalsya nizkim Vvedenie v grafit nebolshih dobavok nikelya i kobalta po 0 5 atm pozvolilo uvelichit vyhod UNT do 70 90 S etogo momenta nachalsya novyj etap v predstavlenii o mehanizme obrazovaniya nanotrubok Stalo ochevidnym chto metall yavlyaetsya katalizatorom rosta Tak poyavilis pervye raboty po polucheniyu nanotrubok nizkotemperaturnym metodom metodom kataliticheskogo piroliza uglevodorodov CVD gde v kachestve katalizatora ispolzovalis chasticy metalla gruppy zheleza Odin iz variantov ustanovki po polucheniyu nanotrubok i nanovolokon CVD metodom predstavlyaet soboj reaktor v kotoryj podayotsya inertnyj gaz nositel unosyashij katalizator i uglevodorod v zonu vysokih temperatur Uproshyonno mehanizm rosta UNT zaklyuchaetsya v sleduyushem Uglerod obrazuyushijsya pri termicheskom razlozhenii uglevodoroda rastvoryaetsya v nanochastice metalla Pri dostizhenii vysokoj koncentracii ugleroda v chastice na odnoj iz granej chasticy katalizatora proishodit energeticheski vygodnoe vydelenie izbytochnogo ugleroda v vide iskazhyonnoj polufullerenovoj shapochki Tak zarozhdaetsya nanotrubka Razlozhivshijsya uglerod prodolzhaet postupat v chasticu katalizatora i dlya sbrosa izbytka ego koncentracii v rasplave nuzhno postoyanno izbavlyatsya ot nego Podnimayushayasya polusfera polufulleren s poverhnosti rasplava uvlekaet za soboj rastvoryonnyj izbytochnyj uglerod atomy kotorogo vne rasplava obrazuyut svyaz S S predstavlyayushuyu soboj cilindricheskij karkas nanotrubku Temperatura plavleniya chasticy v nanorazmernom sostoyanii zavisit ot eyo radiusa Chem menshe radius tem nizhe temperatura plavleniya vsledstvie Poetomu nanochasticy zheleza s razmerom poryadka 10 nm nahodyatsya v rasplavlennom sostoyanii nizhe 600 S Na dannyj moment osushestvlyon nizkotemperaturnyj sintez UNT metodom kataliticheskogo piroliza acetilena v prisutstvii chastic Fe pri 550 S Snizhenie temperatury sinteza imeet i negativnye posledstviya Pri bolee nizkih temperaturah poluchayutsya UNT s bolshim diametrom okolo 100 nm i silno defektnoj strukturoj tipa bambuk ili vlozhennye nanokonusy Poluchennye materialy sostoyat tolko iz ugleroda no k ekstraordinarnym harakteristikam naprimer modul Yunga nablyudaemym u odnostennye uglerodnyh nanotrubok poluchaemyh metodom lazernoj ablyacii ili elektrodugovym sintezom oni dazhe blizko ne priblizhayutsya CVD yavlyaetsya bolee upravlyaemym metodom pozvolyayushim kontrolirovat mestopolozhenie rosta i geometricheskie parametry uglerodnyh trubok na lyubyh vidah podlozhek Dlya togo chtoby poluchit massiv UNT na poverhnosti podlozhki prezhde na poverhnosti formiruyut chasticy katalizatora za schyot kondensacii chrezvychajno nebolshogo ego kolichestva Formirovanie katalizatora vozmozhno s pomoshyu metodov himicheskogo osazhdeniya iz rastvora soderzhashih katalizator termicheskim ispareniem raspyleniem ionnym puchkom ili magnetronnym raspyleniem Neznachitelnye variacii kolichestva kondensiruemogo veshestva na edinicu ploshadi poverhnosti vyzyvayut znachitelnogo izmeneniya razmera i kolichestva kataliticheskih nanochastic i sledovatelno privodit k obrazovaniyu UNT otlichayushihsya po diametru i vysote na razlichnyh uchastkah podlozhki Upravlyaemyj rost UNT vozmozhen v tom sluchae esli ispolzovat v kachestve katalizator v vide splava Ct Me N gde St katalizator vybiraetsya iz gruppy Ni Co Fe Pd Me svyazuyushij metall vybiraetsya iz gruppy Ti V Cr Zr Nb Mo Hf Ta W Re N azot Privlekatelnost dannogo processa rosta UNT na plyonkah splavov kataliticheskogo metalla s metallami V VII grupp Periodicheskoj tablicy elementov sostoit v shirokom nabore faktorov dlya upravleniya processom chto pozvolyaet upravlyat parametrami massivov UNT takimi kak vysota plotnost diametr Pri ispolzovanii plyonok splavov rost UNT vozmozhen na tonkih plyonkah razlichnoj tolshiny i provodimosti Vsyo eto delaet vozmozhnost vstraivaniya dannogo processa v integrirovannye tehnologii Volokna iz uglerodnyh trubokDlya prakticheskogo primeneniya UNT v nastoyashee vremya ishetsya sposob sozdaniya na ih osnove protyazhyonnyh volokon kotorye v svoyu ochered mozhno budet splesti v mnogozhilnyj provod Uzhe udalos sozdat iz uglerodnyh nanotrubok protyazhyonnye volokna kotorye obladayut vysokoj elektroprovodnostyu i prevoshodyashej stal prochnostyu Toksichnost nanotrubokRezultaty eksperimentov provedyonnyh v poslednie gody pokazali chto dlinnye mnogostennye uglerodnye nanotrubki MUNT mogut vyzvat otklik analogichnyj asbestovym voloknam U lyudej zanyatyh na dobyche i pererabotke asbesta veroyatnost vozniknoveniya opuholej i raka lyogkih v neskolko raz bolshe chem u osnovnogo naseleniya Kancerogennost volokon raznyh vidov asbesta vesma razlichna i zavisit ot diametra i tipa volokon Blagodarya svoemu malomu vesu i razmeram uglerodnye nanotrubki pronikayut v dyhatelnye puti vmeste s vozduhom V itoge oni koncentriruyutsya v plevre Melkie chasticy i korotkie nanotrubki vyhodyat cherez pory v grudnoj stenke diametr 3 8 mkm a dlinnye nanotrubki mogut zaderzhivatsya i so vremenem vyzvat patologicheskie izmeneniya Sravnitelnye eksperimenty po dobavke odnostennyh uglerodnyh nanotrubok OUNT v pishu myshej pokazali otsutstvie zametnoj reakcii poslednih v sluchae nanotrubok s dlinoj poryadka mikron Pri etom eksperiment po dobavleniyu mnogostennyh uglerodnyh nanotrubok v pishu myshej pokazal chto v etom sluchae proishodyat znachitelnye izmeneniya v tonkoj strukture vorsinoj tonkoj kishki v vide uvelicheniya chisla destruktirovannyh vorsin i proliferacii epiteliocitov V 2016 godu evropejskie eksperty proveli ryad issledovanij prirody i svojstv odnostennyh uglerodnyh nanotrubok i razrabotali rekomendacii po konkretnym metodam raboty s nimi V rezultate nanotrubki TUBALL proizvodimye kompaniej OCSiAl v Novosibirske stali pervymi OUNT zaregistrirovannymi v sootvetstvii s reglamentom Evropejskogo soyuza REACH i razreshyonnymi k proizvodstvu i ispolzovaniyu v Evrope v promyshlennyh masshtabah do 10 tonn ezhegodno Ochistka ot katalizatorov Nanorazmernye metallicheskie katalizatory yavlyayutsya vazhnymi komponentami mnogih effektivnyh metodov sinteza UNT i v osobennosti dlya CVD processov Oni takzhe pozvolyayut v nekotoroj stepeni kontrolirovat strukturu i hiralnost poluchaemyh UNT Vo vremya sinteza katalizatory mogut konvertirovat uglerodsoderzhashie soedineniya v trubchatyj uglerod pri etom oni sami kak pravilo stanovyatsya chastichno zakapsulirovanny grafitizirovannymi sloyami ugleroda Takim obrazom oni mogut stat chastyu rezultiruemogo UNT produkta Takie metallicheskie primesi mogut byt problematichnymi dlya mnogih primenenij UNT Katalizatory kak nikel kobalt ili ittrij mogut vyzvat k primeru toksikologicheskie problemy V to vremya kak nezakapsulirovannye katalizatory sravnitelno legko vymyvayutsya mineralnymi kislotami zakapsulirovannye katalizatory trebuyut predvaritelnoj okislitelnoj obrabotki dlya vskrytiya pokryvayushej obolochki katalizatorov Effektivnoe udalenie katalizatorov osobenno zakapsulirovannyh s sohraneniem struktury UNT predstavlyaet soboj slozhnuyu i trudoyomkuyu proceduru Mnogie varianty ochistki UNT uzhe byli izucheny i individualno optimizirovany s uchyotom kachestva ispolzuemyh UNT Novyj podhod k ochistke UNT dayushij vozmozhnost odnovremenno vskryvat i vyparivat zakapsulirovannye metallicheskie katalizatory yavlyaetsya chrezvychajno bystryj nagrev UNT i ego primesej v termicheskoj plazme PrimechaniyaLaboratory Grows World Record Length Carbon Nanotube neopr Data obrasheniya 21 aprelya 2007 Arhivirovano 25 maya 2007 goda nanotrubka uglerodnaya neopr thesaurus rusnano com Data obrasheniya 14 noyabrya 2017 Arhivirovano 15 noyabrya 2017 goda Spinning nanotube fibers at Rice University YouTube neopr Data obrasheniya 27 yanvarya 2013 Arhivirovano 23 yanvarya 2013 goda Iijima S and Ichihashi T 1993 Single Shell Carbon Nanotubes of 1 nm Diameter Nature 363 603 605 http dx doi org 10 1038 363603a0 Noriaki Hamada Shin ichi Sawada Atsushi Oshiyama New one dimensional conductors Graphitic microtubules Physical Review Letters 1992 03 09 T 68 vyp 10 S 1579 1581 doi 10 1103 PhysRevLett 68 1579 Uglerodnye nanotrubki A V Eleckij UFN sentyabr 1997 g t 167 9 st 955 Aleksandr Grek Ogon voda i nanotrubki Populyarnaya mehanika 2017 1 S 39 47 Low cost scalable production and applications of single walled carbon nanotubes SF Bay Area Nanotechnology Council angl sites ieee org Data obrasheniya 21 sentyabrya 2017 Arhivirovano 10 oktyabrya 2017 goda OCSiAl rus ocsial com Data obrasheniya 21 sentyabrya 2017 Arhivirovano iz originala 21 sentyabrya 2017 goda Uglerodnye nanotrubki i ih emissionnye svojstva A V Eleckij UFN aprel 2002 g t 172 4 st 408 H W Kroto J R Heath S C O Brien R F Curl R E Smalley C60 Buckminsterfullerene Nature 318 162 1985 S Iijima Helical microtubules of graphitic carbon Nature 354 56 1991 A Oberlin M Endo and T Koyama High resolution electron microscope observations of graphitized carbon fibers Carbon 14 133 1976 Buyanov R A Chesnokov V V Afanasev A D Babenko V S Karbidnyj mehanizm obrazovaniya uglerodistyh otlozhenij i ih svojstva na zhelezohromovyh katalizatorah degidrirovaniya Kinetika i kataliz 1977 T 18 S 1021 J A E Gibson Early nanotubes Nature 359 369 1992 L V Radushkevich i V M Lukyanovich O strukture ugleroda obrazuyushegosya pri termicheskom razlozhenii okisi ugleroda na zheleznom kontakte ZhFH 26 88 1952 Uglerodnye nanotrubki v damasskoj stali neopr Data obrasheniya 22 noyabrya 2013 Arhivirovano 24 avgusta 2011 goda D E H Jones Daedalus New Scientist 110 80 1986 Z Ya Kosakovskaya L A Chernozatonskij E A Fyodorov Nanovolokonnaya uglerodnaya struktura Pisma v ZhETF 56 26 1992 M Yu Kornilov Nuzhen trubchatyj uglerod Himiya i zhizn 8 1985 Chernozatonskij L A Sorokin P B Uglerodnye nanotrubki ot fundamentalnyh issledovanij k nanotehnologiyam Pod red Yu N Bubnova M Nauka 2007 S 154 174 ISBN 978 5 02 035594 1 Science Frank s sotr Science t 280 s 1744 1998 Vasili Perebeinos Marcus Freitag Phaedon Avouris Carbon nanotube photonics and optoelectronics angl Nature Photonics 2008 06 Vol 2 iss 6 P 341 350 ISSN 1749 4893 doi 10 1038 nphoton 2008 94 Arhivirovano 22 yanvarya 2022 goda Alexander Hogele Christophe Galland Martin Winger Atac Imamoglu Photon Antibunching in the Photoluminescence Spectra of a Single Carbon Nanotube Physical Review Letters 2008 05 27 T 100 vyp 21 S 217401 doi 10 1103 PhysRevLett 100 217401 Stephen K Doorn Han Htoon Hiromichi Kataura Takeshi Tanaka Atsushi Hirano Tunable room temperature single photon emission at telecom wavelengths from sp3 defects in carbon nanotubes angl Nature Photonics 2017 09 Vol 11 iss 9 P 577 582 ISSN 1749 4893 doi 10 1038 nphoton 2017 119 Arhivirovano 24 yanvarya 2022 goda Wolfram H P Pernice Ralph Krupke Carsten Rockstuhl A Korneev G Gol tsman Fully integrated quantum photonic circuit with an electrically driven light source angl Nature Photonics 2016 11 Vol 10 iss 11 P 727 732 ISSN 1749 4893 doi 10 1038 nphoton 2016 178 Arhivirovano 3 dekabrya 2017 goda Yao Jun Jin Zhong Zhong Lin Natelson Douglas Tour James M Two Terminal Nonvolatile Memories Based on Single Walled Carbon Nanotubes angl angl journal 2009 22 December vol 3 no 12 P 4122 4126 doi 10 1021 nn901263e Vasu K S Sampath S Sood A K Nonvolatile unipolar resistive switching in ultrathin films of graphene and carbon nanotubes angl angl journal 2011 August vol 151 no 16 P 1084 1087 doi 10 1016 j ssc 2011 05 018 Ageev O A Blinov Yu F Il in O I Kolomiitsev A S Konoplev B G Rubashkina M V Smirnov V A Fedotov A A Memristor effect on bundles of vertically aligned carbon nanotubes tested by scanning tunnel microscopy angl Technical Physics journal 2013 11 December vol 58 no 12 P 1831 1836 ISSN 1063 7842 doi 10 1134 S1063784213120025 Arhivirovano 12 maya 2017 goda Ageev O A Blinov Yu F Il in O I Konoplev B G Rubashkina M V Smirnov V A Fedotov A A Study of the resistive switching of vertically aligned carbon nanotubes by scanning tunneling microscopy angl angl journal 2015 16 April vol 57 no 4 P 825 831 ISSN 1063 7834 doi 10 1134 S1063783415040034 Arhivirovano 3 iyunya 2018 goda Slyusar V I Nanoantenny podhody i perspektivy C 58 65 neopr Elektronika nauka tehnologiya biznes 2009 2 C 58 65 2009 Data obrasheniya 13 iyunya 2020 Arhivirovano 3 iyunya 2021 goda Novosti Mail Ru Kitajcy oboshli vseh 18 5 santimetrov v dlinu Nano Letters Flexible Stretchable Transparent Carbon Nanotube Thin Film Loudspeakers Arhivnaya kopiya ot 1 noyabrya 2008 na Wayback Machine 29 oktyabrya 2008 goda iScience ru Budushee uzhe zdes v nashih novostyahSozdany iskusstvennye myshcy iz ugleroda i parafina iScience ru Budushee uzhe zdes v nashih novostyah Novosti nauki neopr Data obrasheniya 18 avgusta 2013 Arhivirovano 25 avgusta 2013 goda Electrically Chemically and Photonically Powered Torsional and Tensile Actuation of Hybrid Carbon Nanotube Yarn Muscles http www sciencemag org content 338 6109 928 Arhivnaya kopiya ot 19 noyabrya 2012 na Wayback Machine Science 16 November 2012 Vol 338 no 6109 pp 928 932 DOI 10 1126 science 1226762 360concept A Step Forward in the Evolution of Battery Energy Density Konstantin Tikhonov OCSiAl ees International angl www ees magazine com Data obrasheniya 21 sentyabrya 2017 Arhivirovano 18 maya 2017 goda SWCNT vs MWCNT and Nanofibers Applications in Lithium Ion Batteries and Transparent Conductive Films PDF Download Available angl ResearchGate Data obrasheniya 21 sentyabrya 2017 Arhivirovano 21 avgusta 2017 goda Carbon nanotubes create spectacular improvement in lead batteries Batteries International angl Data obrasheniya 21 sentyabrya 2017 A huge future for tiny tubes angl www specchemonline com Data obrasheniya 21 sentyabrya 2017 Arhivirovano iz originala 30 marta 2017 goda Iijima S Nature London 354 56 1991 Peter J F Harris at all High resolution Electron Microscopy Studies of a Microporous Carbon produced by Arc evaporation J CHEM SOC FARADAY TRANS 90 18 pp 2799 2802 1994 W A de Heer and D Ugarte Carbon Onions Produced by Heat Treatment of Carbon Soot and Their Relation to the 217 5 nm Interstellar Absorption Feature Chem Phys Lett 207 1993 480 486 Guo T Nikolaev P Rinzler D Tomanek D T Colbert D T Smalley R Self Assembly of Tubular Fullerenes J Phys Chem 99 10694 7 1995 V Ivanov at all Catalytic production and purification of nanotubules having fullerene scale diameters Carbon 33 12 1995 1727 1738 P R Couchman and W A Jesser Thermodynamic theory of size dependence of melting temperature in metals Nature 269 1977 481 483 Xu F Zhao H Tse S D Carbon nanotube synthesis on catalytic metal alloys in methane air counter flow diffusion flames angl Proceedings of the Combustion Institute statya 2007 Vol 31 P 1839 1847 Pawel Mierczynski Sergey V Dubkov Sergey V Bulyarskii Alexander A Pavlov Sergey N Skorik Growth of Carbon Nanotube Arrays on Various CtxMey Alloy Films by Chemical Vapour Deposition Method Journal of Materials Science amp Technology doi 10 1016 j jmst 2017 01 030 Uglerodnye nanotrubki zapleli v elektroprovodnoe volokno neopr Data obrasheniya 11 yanvarya 2013 Arhivirovano 13 yanvarya 2013 goda Ocenka vliyaniya mnogoslojnyh uglerodnyh nanotrubok na morfofunkcionalnoe kletochnoe sostoyanie tonkogo kishechnika myshej neopr cyberleninka ru Data obrasheniya 21 sentyabrya 2017 REACH Registration Completed for Single Wall Carbon Nanotubes PCI Magazine 2016 16 oktyabrya Arhivirovano 24 noyabrya 2016 goda Yamada T Namai T Hata K Futaba D N Mizuno K Fan J et al Size selective growth of double walled carbon nanotube forests from engineered iron catalysts angl Nature Nanotechnology journal 2006 Vol 1 P 131 136 doi 10 1038 nnano 2006 95 MacKenzie K J Dunens O M Harris A T An updated review of synthesis parameters and growth mechanisms for carbon nanotubes in fluidized beds angl Industrial amp Engineering Chemical Research journal 2010 Vol 49 P 5323 5338 doi 10 1021 ie9019787 Jakubek L M Marangoudakis S Raingo J Liu X Lipscombe D Hurt R H The inhibition of neuronal calcium ion channels by trace levels of yttrium released from carbon nanotubes angl Biomaterials journal 2009 Vol 30 P 6351 6357 doi 10 1016 j biomaterials 2009 08 009 Hou P X Liu C Cheng H M Purification of carbon nanotubes angl angl Elsevier 2008 Vol 46 P 2003 2025 doi 10 1016 j carbon 2008 09 009 Ebbesen T W Ajayan P M Hiura H Tanigaki K Purification of nanotubes angl Nature 1994 Vol 367 P 519 doi 10 1038 367519a0 Xu Y Q Peng H Hauge R H Smalley R E Controlled multistep purification of single walled carbon nanotubes angl angl journal 2005 Vol 5 P 163 168 doi 10 1021 nl048300s Meyer Plath A Orts Gil G Petrov S et al Plasma thermal purification and annealing of carbon nanotubes angl angl journal Elsevier 2012 Vol 50 P 3934 3942 doi 10 1016 j carbon 2012 04 049 Sm takzheIzomeriya Nanomotor Grafen Fullereny Aerografit VantablackLiteraturaLozovik Yu E Popov A M Obrazovanie i rost uglerodnyh nanostruktur fullerenov nanochastic nanotrubok i konusov rus Uspehi fizicheskih nauk Rossijskaya akademiya nauk 1997 T 167 7 S 751 774 Lozovik Yu E Popov A M Svojstva i nanotehnologicheskie primeneniya nanotrubok rus Uspehi fizicheskih nauk Rossijskaya akademiya nauk 2007 T 177 S 786 799 Dyachkov P N Uglerodnye nanotrubki stroenie svojstva primeneniya M Binom 2006 293 s Slyusar V I Nanoantenny podhody i perspektivy C 58 65 neopr Elektronika nauka tehnologiya biznes 2009 2 C 58 65 2009 SsylkiStatya Igorya Ivanova na sajte Fizicheskoj laboratorii shkolnikov Sajt pro nanotrubki Fyodora Senatova Statya v gazete 1 e sentyabrya Marketingovoe issledovanie rynka uglerodnyh nanotrubok Kompozicionnye materialy s polimernoj matricej i fullerensoderzhashimi modifikatorami http www gazeta ru science 2009 10 26 a 3276968 shtml http perst isssph kiae ru Inform perst 9 23 n asp file perst htm amp label K 9 23 11 nedostupnaya ssylka ASM izobrazhenie uglerodnyh nanotrubok
