🗊Презентация Нанотрубки и родственные структуры

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Нанотрубки и родственные структуры, слайд №1Нанотрубки и родственные структуры, слайд №2Нанотрубки и родственные структуры, слайд №3Нанотрубки и родственные структуры, слайд №4Нанотрубки и родственные структуры, слайд №5Нанотрубки и родственные структуры, слайд №6Нанотрубки и родственные структуры, слайд №7Нанотрубки и родственные структуры, слайд №8Нанотрубки и родственные структуры, слайд №9Нанотрубки и родственные структуры, слайд №10Нанотрубки и родственные структуры, слайд №11Нанотрубки и родственные структуры, слайд №12Нанотрубки и родственные структуры, слайд №13Нанотрубки и родственные структуры, слайд №14Нанотрубки и родственные структуры, слайд №15Нанотрубки и родственные структуры, слайд №16Нанотрубки и родственные структуры, слайд №17Нанотрубки и родственные структуры, слайд №18Нанотрубки и родственные структуры, слайд №19Нанотрубки и родственные структуры, слайд №20Нанотрубки и родственные структуры, слайд №21Нанотрубки и родственные структуры, слайд №22Нанотрубки и родственные структуры, слайд №23Нанотрубки и родственные структуры, слайд №24Нанотрубки и родственные структуры, слайд №25Нанотрубки и родственные структуры, слайд №26Нанотрубки и родственные структуры, слайд №27Нанотрубки и родственные структуры, слайд №28Нанотрубки и родственные структуры, слайд №29

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Нанотрубки и родственные структуры. Доклад-сообщение содержит 29 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





ТЕМА 

Нанотрубки и родственные структуры
Описание слайда:
ТЕМА Нанотрубки и родственные структуры

Слайд 2





				Одностенные и многостенные нанотрубки
Описание слайда:
Одностенные и многостенные нанотрубки

Слайд 3





		Нанотрубки
Описание слайда:
Нанотрубки

Слайд 4





Схема работы просвечивающего электронного микроскопа (TEM)
Описание слайда:
Схема работы просвечивающего электронного микроскопа (TEM)

Слайд 5





Схема работы растрового 
электронного микроскопа (SEM)
Описание слайда:
Схема работы растрового электронного микроскопа (SEM)

Слайд 6


Нанотрубки и родственные структуры, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7





		Нанотрубки
Описание слайда:
Нанотрубки

Слайд 8





				Нанотрубки
Описание слайда:
Нанотрубки

Слайд 9





Спиральные нанотрубки
Описание слайда:
Спиральные нанотрубки

Слайд 10





Нанотрубки
Способы получения углеродных наноструктур
	
 Электродуговое испарение графита в присутствии катализаторов;
Лазерное испарение металл-графитовых электродов;
Пиролиз углеводородов на порошках Ni, Co, Fe;
Пиролиз бензола в присутствии ферроцена и фталоцианинов металлов;
Диспропорционирование оксида углерода на металлических катализаторах (Диспропорциони́рование (дисмутация) — химическая реакция, в которой один и тот же элемент выступает и в качестве окислителя, и в качестве восстановителя, причём в результате реакции образуются соединения, которые содержат один и тот же элемент в разных степенях окисления);
CVD-метод.
Описание слайда:
Нанотрубки Способы получения углеродных наноструктур Электродуговое испарение графита в присутствии катализаторов; Лазерное испарение металл-графитовых электродов; Пиролиз углеводородов на порошках Ni, Co, Fe; Пиролиз бензола в присутствии ферроцена и фталоцианинов металлов; Диспропорционирование оксида углерода на металлических катализаторах (Диспропорциони́рование (дисмутация) — химическая реакция, в которой один и тот же элемент выступает и в качестве окислителя, и в качестве восстановителя, причём в результате реакции образуются соединения, которые содержат один и тот же элемент в разных степенях окисления); CVD-метод.

Слайд 11





Электродуговое испарение графита в присутствии катализаторов
Оптимальные условия генерации нанотрубок реализуются в дуговом разряде при использовании электролитического графита в качестве электродов. 
Дуговой разряд создается в инертном газе при давлении около 1 атм. 
(порядка 500 Торр), напряжение между электродами составляет десятки (15-25) вольт при расстоянии между ними порядка 1-2 мм. Разрядный ток порядка 50-100 А обеспечивает нагревание газа в положительном столбе разряда до температуры около 3000 К. 
Под действием разрядного тока происходит испарение анода. Максимальный выход нанотрубок наблюдается при минимально возможном токе дуги, необходимом для ее горения, 
	примерно 100 А/cm2. 
Среди других продуктов термического распыления графита анода имеются и нанотрубки, которые частично прикрепляются к холодным поверхностям установки, частично осаждаются на поверхности вместе с сажей.
Описание слайда:
Электродуговое испарение графита в присутствии катализаторов Оптимальные условия генерации нанотрубок реализуются в дуговом разряде при использовании электролитического графита в качестве электродов. Дуговой разряд создается в инертном газе при давлении около 1 атм. (порядка 500 Торр), напряжение между электродами составляет десятки (15-25) вольт при расстоянии между ними порядка 1-2 мм. Разрядный ток порядка 50-100 А обеспечивает нагревание газа в положительном столбе разряда до температуры около 3000 К. Под действием разрядного тока происходит испарение анода. Максимальный выход нанотрубок наблюдается при минимально возможном токе дуги, необходимом для ее горения, примерно 100 А/cm2. Среди других продуктов термического распыления графита анода имеются и нанотрубки, которые частично прикрепляются к холодным поверхностям установки, частично осаждаются на поверхности вместе с сажей.

Слайд 12





Нанотрубки – хиральность
Описание слайда:
Нанотрубки – хиральность

Слайд 13





Нанотрубки – хиральность
Описание слайда:
Нанотрубки – хиральность

Слайд 14





				Нанотрубки
Описание слайда:
Нанотрубки

Слайд 15





				Нанотрубки
Выделение объектов по длине
Описание слайда:
Нанотрубки Выделение объектов по длине

Слайд 16





				Нанотрубки
Выделение объектов: определение диаметра
Описание слайда:
Нанотрубки Выделение объектов: определение диаметра

Слайд 17





				Нанотрубки
Выделение объектов по форме
Описание слайда:
Нанотрубки Выделение объектов по форме

Слайд 18





				Нанотрубки
Выделение объектов: многостенные нанотрубки
Описание слайда:
Нанотрубки Выделение объектов: многостенные нанотрубки

Слайд 19





				Нанотрубки
Выделение объектов: включения
Описание слайда:
Нанотрубки Выделение объектов: включения

Слайд 20





				Нанотрубки
Наименьшие нанотрубки
Описание слайда:
Нанотрубки Наименьшие нанотрубки

Слайд 21


Нанотрубки и родственные структуры, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22





				Нанотрубки
	Перспективы применения нанотрубок
Сканирующая зондовая микроскопия.
В создании новых систем отображения.
В качестве нановесов.
В наноэлектронике.
Создание композиционных материалов, обеспечивающие высокую прочность при сверхвысоких упругих деформациях. 
Возможность использования в фильтрах и других аппаратах химических технологий.
Использование капиллярных эффектов для хранения водорода и других веществ.
Описание слайда:
Нанотрубки Перспективы применения нанотрубок Сканирующая зондовая микроскопия. В создании новых систем отображения. В качестве нановесов. В наноэлектронике. Создание композиционных материалов, обеспечивающие высокую прочность при сверхвысоких упругих деформациях. Возможность использования в фильтрах и других аппаратах химических технологий. Использование капиллярных эффектов для хранения водорода и других веществ.

Слайд 23





1. Сканирующая зондовая микроскопия.
1. Сканирующая зондовая микроскопия.
Один из современных способов применений нанотрубок – в качестве зонда в сканирующей зондовой микроскопии. Однослойные и многослойные трубки с диаметром от 
     0.5 до 5 нм обеспечивают атомарный уровень разрешения поверхности. Наличие цилиндрической симметрии делает каждый атом поверхности нанотрубки «изображающим». Такие нанотрубки представляют особый интерес для зондирования деталей рельефа большого масштаба. 
В отличие от кремниевых и других (твердых) зондов при жестком контакте с поверхностью нанотрубки не затупляются, а сгибаются, восстанавливая первоначальную форму при снятии напряжения.
Модуль упругости вдоль продольной оси нанотрубки составляет 7000 ГПа, тогда как зонды из стали и иридия едва достигают значений 200 и 520 ГПа соответственно.
Кроме того, однослойные нанотрубки могут упруго удлиняться на 16%.
Описание слайда:
1. Сканирующая зондовая микроскопия. 1. Сканирующая зондовая микроскопия. Один из современных способов применений нанотрубок – в качестве зонда в сканирующей зондовой микроскопии. Однослойные и многослойные трубки с диаметром от 0.5 до 5 нм обеспечивают атомарный уровень разрешения поверхности. Наличие цилиндрической симметрии делает каждый атом поверхности нанотрубки «изображающим». Такие нанотрубки представляют особый интерес для зондирования деталей рельефа большого масштаба. В отличие от кремниевых и других (твердых) зондов при жестком контакте с поверхностью нанотрубки не затупляются, а сгибаются, восстанавливая первоначальную форму при снятии напряжения. Модуль упругости вдоль продольной оси нанотрубки составляет 7000 ГПа, тогда как зонды из стали и иридия едва достигают значений 200 и 520 ГПа соответственно. Кроме того, однослойные нанотрубки могут упруго удлиняться на 16%.

Слайд 24





	Нанотрубки как иглы СТМ
Описание слайда:
Нанотрубки как иглы СТМ

Слайд 25





2. В создании новых систем отображения.
2. В создании новых систем отображения.
Холодные эмиттеры – ключевой элемент плоского экрана будущего. Они заменяют горячие эмиттеры современных электронно-лучевых трубок, к тому же позволяют избавиться от больших и небезопасных разгонных напряжений 20-30 кВ. При комнатной температуре нанотрубки способны испускать электроны при напряжении всего 500 В, производя ток такой же плотности, как и стандартный вольфрамовый катод при почти тысяче градусов.
Высокие значения тока эмиссии были получены, когда обнослойные нанотрубки диаметром 0.8-1 нм скручивали в жгуты диаметром 10-30 нм ( в процессе роста) и наносили на кремниевую подложку. В качестве анода использовали молибденовый стержень, отстоящий от поверхности пленки на расстояние 15 мкм. Автоэлектронная эмиссия наблюдалась при напряженности электрического поля 1.6 104 В/см.
Описание слайда:
2. В создании новых систем отображения. 2. В создании новых систем отображения. Холодные эмиттеры – ключевой элемент плоского экрана будущего. Они заменяют горячие эмиттеры современных электронно-лучевых трубок, к тому же позволяют избавиться от больших и небезопасных разгонных напряжений 20-30 кВ. При комнатной температуре нанотрубки способны испускать электроны при напряжении всего 500 В, производя ток такой же плотности, как и стандартный вольфрамовый катод при почти тысяче градусов. Высокие значения тока эмиссии были получены, когда обнослойные нанотрубки диаметром 0.8-1 нм скручивали в жгуты диаметром 10-30 нм ( в процессе роста) и наносили на кремниевую подложку. В качестве анода использовали молибденовый стержень, отстоящий от поверхности пленки на расстояние 15 мкм. Автоэлектронная эмиссия наблюдалась при напряженности электрического поля 1.6 104 В/см.

Слайд 26





Эмиссионные свойства нанотрубок
Описание слайда:
Эмиссионные свойства нанотрубок

Слайд 27





Нанотрубки как капилляры
Описание слайда:
Нанотрубки как капилляры

Слайд 28





Использование в качестве нановесов.
Использование в качестве нановесов.
Использование нанотрубок для измерения массы частиц очень малых размеров. При размещении взвешиваемой частицы на конце нанотрубки резонансная частота уменьшается. Если нанотрубка калибрована (т.е. известна ее упругость), можно по смещению резонансной частоты нанотрубки определить массу частицы.
Диапазон нановесов 10-12 – 10-15 г. Измерена частица углерода массой в 22 фемтограмма (22 10-15 г). Можно взвешивать отдельные вирусы.
Описание слайда:
Использование в качестве нановесов. Использование в качестве нановесов. Использование нанотрубок для измерения массы частиц очень малых размеров. При размещении взвешиваемой частицы на конце нанотрубки резонансная частота уменьшается. Если нанотрубка калибрована (т.е. известна ее упругость), можно по смещению резонансной частоты нанотрубки определить массу частицы. Диапазон нановесов 10-12 – 10-15 г. Измерена частица углерода массой в 22 фемтограмма (22 10-15 г). Можно взвешивать отдельные вирусы.

Слайд 29





Тестовые вопросы
Нарисуйте ВАХ автоэлектронного микроскопа
В чем отличия автоэлектронного и автоионного микроскопов?
Нарисуйте смещение пика интенсивности фотолюминесценции при понижении температуры от 300 К до 4 К.
Нарисуйте пример фононных повторений на спектре фотолюминесценции.
В чем заключается пятиконтактный метод измерения холловского напряжения.
Описание слайда:
Тестовые вопросы Нарисуйте ВАХ автоэлектронного микроскопа В чем отличия автоэлектронного и автоионного микроскопов? Нарисуйте смещение пика интенсивности фотолюминесценции при понижении температуры от 300 К до 4 К. Нарисуйте пример фононных повторений на спектре фотолюминесценции. В чем заключается пятиконтактный метод измерения холловского напряжения.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию