Cтраница 3
![]() |
Зависимость положения максимума энергетического распределения автоэлектронов, эмиттированных из нанотрубки, от вытягивающего напряжения. [31] |
Это смещение пика может быть обусловлено либо проникновением электрического поля в на-нотрубку, либо границей раздела между нанотрубкой и металлическим острием. [32]
![]() |
Зависимость положения максимума энергетического распределения автоэлектронов, эмиттированных из нанотрубки, от вытягивающего напряжения. [33] |
В этой модели предполагается, что существует неметаллическая ( изоляционная) пленка, например, в месте контакта между нанотрубкой и острием, или где-то вдоль трубки. В этих частях может быть значительное внутреннее поле. В схеме рис. 5.150 предполагается, что сама нанотрубка имеет металлическую проводимость и внутреннее поле в ней равно нулю. [34]
Некоторые факты из популярных научных журналов: Современные технологии позволяют построить атомный фломастер для рисования квантовых систем потоком атомов из нанотрубки. ДНК сравнима с емкостью триллиона дискеток. [35]
Помимо традиционных структур типа графита и алмаза в последние десять лет активно исследуются новые аллотропные формы углерода - фуллерены, нанотрубки, онионы и т.п. Они обладают рядом уникальных свойств, в том числе способностью к формированию новых кристаллических и аморфных структур с уникальными механическими характеристиками. [36]
В случае использования в качестве газовой среды аргона во всех температурных зонах наблюдались только нанотрубки с укладкой слоев параллельной продольной оси нанотрубки. Это позволяет с высокой долей достоверности полагать, что азот стабилизирует подобные структуры, хемсорбируясь на концах графенового слоя. [37]
Нанотрубки, получаемые при лазерном распылении, высококачественны, в частности, они свободны от внешних наростов, которые наблюдаются на нанотрубках, получаемых электродуговым методом. [38]
Таким образом, можно заключить, что происхождение смещения пика распределения обусловлено или проникновением поля в нанот-рубку, или свойствами контакта между нанотрубкой и вольфрамовым острием. [39]
Кроме образования фуллерен-содержащей сажи в экспериментах наблюдался рост жесткого нароста ( депозита) на катоде, из сердцевины которых было извлечено - 10 - 12 % материала содержащего многостенные нанотрубки. [40]
Продукты распыления, осаждаемые на охлажденных стенках разрядной камеры, а также на поверхность катода, который имеет меньшую температуру, чем анод, содержат частицы графита, фул-лерены, нанотрубки. [41]
Структура получаемого покрытия, в зависимости от конкретных параметров разряда и состава смеси, может лежать в широких пределах: от поликристаллического алмаза до графитоподобных структур, включая фуллерены и нанотрубки. [43]
Нанотрубка представляет собой структуру, образованную свернутым углеродным листом. Этот углеродный лист необычен по своей структуре. Он соткан из бензольных колец в некоторой мере подобно тому, что мы видели в структуре фуллерена. Вследствие высокой упорядоченности атомов углерода в структуре нанотрубки этот материал оказывается по крайней мере в 100 раз прочнее стали. [44]
Длина таких образований достигает нескольких десятков микрон и на несколько порядков превышает их диаметр, который составляет от одного до нескольких нанометров. Нанотрубки состоят либо из одного графитового слоя, либо из нескольких, вложенных один в другой, или навитых на общую ось. [45]