对于一个给定(n,m)的纳米管,如果有2n+m=3q(q为整数),则这个方向上表现出金属性,是良好的导体,否则表现为半导体。对于n=m的方向,碳纳米管表现出良好的导电性,电导率通常可达铜的1万倍。碳纳米管传热碳纳米管具有良好的传热性能,CNTs具有非常大的长径比,因而其沿着长度方向的热交换性能很,相对的其垂直方向的热交换性能较低,通过合适的取向,碳纳米管可以合成各向异性的热传导材料。另外,碳纳米管有着较的热导率,只要在复合材料中掺杂微量的碳纳米管,该复合材料的热导率将会可能得到很大的改善。碳纳米管其他碳纳米管还具有光学等其他良好的性能。碳纳米管制备常用的碳纳米管制备方法主要有:电弧放电法、激光烧蚀法、化学气相沉积法(碳氢气体热解法)、固相热解法、辉光放电法、气体燃烧法以及聚合反应合成法等。碳纳米管电弧放电法碳纳米管制备电弧放电法是生产碳纳米管的主要方法。1991年日本物理学家饭岛澄男就是从电弧放电法生产的碳纤维中发现碳纳米管的。电弧放电法的具体过程是:将石墨电极置于充满氦气或氩气的反应容器中,在两极之间激发出电弧,此时温度可以达到4000度左右。在这种条件下,石墨会蒸发,生成的产物有富勒烯。全塑管的抗紫外线性能好,适用于户外环境。广东扩光全塑管专卖
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不易对环境造成影响。碳纳米管增强陶瓷复合材料强度,抗冲击性能好。碳纳米管上由于存在五元环的缺陷,增强了反应活性,在温和其他物质存在的条件下,碳纳米管容易在端面处打开,形成一个管子,极易被金属浸润、和金属形成金属基复合材料。这样的材料强度、模量、耐温、热膨胀系数小、抵抗热变性能强。碳纳米管还给物理学家提供了研究毛细现象机理细的毛细管,给化学家提供了进行纳米化学反应细的试管。碳纳米管上极小的微粒可以引起碳纳米管在电流中的摆动频率发生变化,利用这一点,1999年,巴西和美国科学家发明了精度在10-17kg精度的“纳米秤”,能够称量单个病毒的质量。随后德国科学家研制出能称量单个原子的“纳米秤”。碳纳米管分散剂介绍和使用建议以无锡巨旺塑化材料有限公司的碳纳米管及碳纳米管分散剂为例研究和实际使用经验如下:,一、碳纳米管分散技术三要素二、分散剂用量推荐三、碳纳米管水分散剂(TNWDIS)概述四、超声波分散设备使用建议及分散实例五、研磨分散设备使用建议碳纳米管分散技术三要素:分散介质、分散剂和分散设备1、分散介质(1)根据粘度不同,分散介质分为粘度、中粘度和低粘度三种。在低粘度介质中,如水和有机溶剂。
碳纳米管易于分散。中粘度介质如液态环氧树脂、液态硅橡胶等,粘度介质如熔融态的塑料。(2)此处介绍的碳纳米管分散技术,针对中、低粘度分散介质。2、分散剂(1)分散剂的选择,与分散介质的结构、极性、溶度参数等密切相关。(2)分散剂的用量,与碳纳米管比表面积和共价键修饰的功能基团有关。(3)水性介质中,推荐使用TNWDIS。强极性有机溶剂中,如醇、DMF、NMP,推荐使用TNADIS。中等极性有机溶剂如酯类、液态环氧树脂、液态硅橡胶,推荐使用TNEDIS。3、分散设备(1)超声波分散设备:非常适合实验室规模、低粘度介质分散碳纳米管,用于中、粘度介质时会受到限制。(2)研磨分散设备:适合大规模地分散碳纳米管、中粘度介质分散碳纳米管。(3)采用“先研磨分散、后超声波分散”组合方法,可以效、稳定地分散碳纳米管分散剂用量推荐。1、碳纳米管比表面积与分散剂用量我们试剂级碳纳米管分为单壁管(外径<2nm)和多壁管。多壁管根据外径不同,分为TNM1(外径50nm)。随着外径的增加,碳纳米管的比表面积减小TNWDIS推荐用量:单壁管重量的,TNM1重量的,TNM8重量的。其余用量参考调整2、碳纳米管功能化与分散剂用量功能化后的碳纳米管,更容易在水中分散。通常。全塑管在建筑消防系统中被用于输送灭火水源,保护人员和财产安全。
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其实是一连串分子的事件。另外,的"生物马达"微生物的鞭毛(Flagella)运动,其一跟鞭毛的挥动即具有推动整个微生物前进的推进力,因此常被用来当作生物组件作为奈米机械的一个例子。其原理是利用微管的滑动,微管在鞭毛中的排列为"9+2"的特殊结构,9个绕成一圈的微管两两成对(双胞胎),2个在中心的微管则为单独(Singlet)排排站,前段所述微管中具a与bdimer的蛋白质称tubulin(42k),并有dynein(400k),扮演类似骨胳肌中myosin的角色,tubulin与dynein两种蛋白质局部结合而彼此滑动(Slide),造成此两种纤维缩短,故可发挥力的"收缩状态"。自然界的机械原理常是在运用蛋白质的结构变动,而且这些工作单位都是在奈米级的。这么小的一个工作机器,却可以产生足以让整个微生物变形或移动所需要的力道,而在部分所提的人工DNA奈米机械应该也有类似潜力,操作一些自然界可能原先并没有去操作的功能。利用蛋白质分子的移动和作功原理,我们称为"生物机械系统"(Molecularmachinesystem),利用此生物分子组件工作原理可应用于其它之科技产业。如何利用生物分子微小能量,转换成巨大力量,将是未来努力方向。五、环境保护领域利用纳米级集尘灰微粒的特性,发展新的保湿材料。广东扩光全塑管专卖