Jump to content

Углеродные наносвитки

Структура углеродных наносвитков аналогична структуре многостенных углеродных нанотрубок , но со спиралевидной свернутой геометрией и открытыми краями на концах. [1]

Сообщается о ряде методов производства углеродных наносвитков, включая , среди прочего, дуговой разряд , высокоэнергетическое шаровое измельчение и интеркаляцию . механическое отшелушивание на основе клиньев экспериментально приводит к образованию углеродных наносвитков. Сообщается также, что [2] Однако реальное применение продуктов наносроллов ограничено из-за их сложной коллоидной обработки. Термодинамически наноразмерные поверхности накладываются друг на друга за счет силы Ван-дер-Ваальса, снижая энергетический барьер . Чтобы преодолеть эту проблему и получить высококачественные наносвитки, недавно была продемонстрирована методика жидкого отшелушивания с помощью полимера. [3] позволяющий производить высокопроизводительные и качественные дисперсии ЦНС. Наносвитки на основе других материалов, например золотые наносвитки, также были успешно получены с помощью техники эксфолиации. [4] [5]

  1. ^ Ли, QL; X. Се; Л. Ю; XF Фэн; Ю. Х. Сан; РФ Чжоу; К. Лю; СС Фан; КЛ Цзян (2009). «Контролируемое изготовление высококачественных углеродных наносвитков из монослойного графена». Нано-буквы . 9 (7): 2565–2570. Бибкод : 2009NanoL...9.2565X . дои : 10.1021/nl900677y . ПМИД   19499895 .
  2. ^ Джаясена, Б; Суббия С; Редди компакт-диск (2014). «Образование углеродных наносвитков при клиновом механическом расслоении ВОПГ». Журнал микро- и нанопроизводства . 2 (1): 011003. дои : 10.1115/1.4026325 .
  3. ^ Ким, Чон Хван; Бенельмекки, Мария (2016). «Межфазная трансформация аморфной углеродной нанопленки при приземлении наночастиц Fe@Ag@Si и ее коллоидных наносвитков: повышение эффективности на основе нанокомпозитинга для биоприложений». Прикладные материалы и интерфейсы ACS . 8 (48): 33121–33130. дои : 10.1021/acsami.6b12993 . ISSN   1944-8244 . ПМИД   27934129 .
  4. ^ Ким, Чон Хван; Бора, Муртаза; Сингх, Видьядхар; Кэссиди, Катал; Совван, Мухлес (2014). «Умные композитные нанолисты с адаптивными оптическими свойствами». Прикладные материалы и интерфейсы ACS . 6 (16): 13339–13343. дои : 10.1021/am5041708 . ISSN   1944-8244 . ПМИД   25116340 .
  5. ^ Ким, Чон Хван; Лу, Цай-Мин (2016). «Биологические композитные наносвитки Janus для нацеливания на опухоли по требованию». РСК Прогресс . 6 (21): 17179. Бибкод : 2016RSCAd...617179K . дои : 10.1039/C5RA27080D . ISSN   2046-2069 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 56e1d2aa47eff944ef7ffb0638657324__1676584200
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/56/24/56e1d2aa47eff944ef7ffb0638657324.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Carbon nanoscrolls - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)