基于不同的紡絲方法,碳納米管纖維展現出極為豐富的組裝結構。相比于其微觀結構,碳納米管在纖維中的取向度、緊密度、糾纏度,在纖維徑向的分布差異、表面形貌等結構特性更加決定了纖維的宏觀物性。更為重要的是,如果在改進纖維組裝結構的基礎上,對管間的力、電、熱的傳遞進行有效調控,是提高纖維性能、充分發揮單根納米管性能的關鍵所在。 在該研究進展的綜述中,作者分別對碳納米管纖維的力、電、熱性能進行了全面的闡述。...
聚合物納米復合材料作為一種非常有前景,具有成本效益的備選材料出現并應用于各種領域,例如機械工程,微型電子器件,化學傳感技術,組織工程和生物傳感技術。由于優異的物理性質,例如高縱橫比、高機械強度和高極化率,碳納米管代表一種常用的類型,用于調節聚合物復合材料的電、機械、熱和光學性能。...
此外,由于碳納米管和Cu2Se具有相近的功函數,使兩相界面處的電荷耗盡層寬度并不足以導致對載流子的額外散射,因此Cu2Se/碳納米管雜化材料的載流子遷移率并沒有像傳統復合材料一樣出現明顯降低。綜合這些反常的電-熱輸運性質,Cu2Se/碳納米管雜化熱電材料表現優異的熱電性能。在1000K時,其最高熱電優值zT為2.4,較Cu2Se基體提高了約30%。 ...
當被轉化為自足的超級電容器后,每個納米管束的長度都比寬度多500倍,而一個小芯片可能有上千萬個納米束。 萊斯團隊首先為這個新裝置培植了大量由15毫微米到20毫微米的納米束單壁碳納米管組成的長達50微米的陣列。這個陣列繼而會被轉化為一個銅電極,該銅電極的涂層由金和鈦組成,這能助其提高附著力和電穩定性。...
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