🗊 Презентация Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №1 Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №2 Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №3 Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №4 Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №5 Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №6 Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №7 Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №8 Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №9 Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №10 Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №11 Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №12 Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №13 Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №14 Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №15 Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №16 Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №17 Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №18 Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №19

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода. Доклад-сообщение содержит 19 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


Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Аллотропные модификации углерода Графит Алмаз Карбин Фуллерен Углеродные нанотрубки Графен Технический углерод: уголь, аморфный углерод, сажа.[2]
Описание слайда:
Аллотропные модификации углерода Графит Алмаз Карбин Фуллерен Углеродные нанотрубки Графен Технический углерод: уголь, аморфный углерод, сажа.[2]

Слайд 4


Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Карбин и фуллерен Карбин- (-CΞ C-)-n – Это типичное органическое вещество. Получают его из органического вещества – ацетилен (СHΞСH). Фуллерен –...
Описание слайда:
Карбин и фуллерен Карбин- (-CΞ C-)-n – Это типичное органическое вещество. Получают его из органического вещества – ацетилен (СHΞСH). Фуллерен – аллотропная форма углерода, имеющая форму шара. Разновидности: С60, C20, C70, C240 и т.д.

Слайд 8


Нанотрубки – это протяженные цилиндрические структуры с диаметром от одного до нескольких десятков нанометров (нанометр – 1 миллиардная доля метра...
Описание слайда:
Нанотрубки – это протяженные цилиндрические структуры с диаметром от одного до нескольких десятков нанометров (нанометр – 1 миллиардная доля метра (10-9м) и длиной несколько сотен микрон (10-6) м, заканчивающиеся полусферической головкой (как бы крышкой). [1] Нанотрубки – это протяженные цилиндрические структуры с диаметром от одного до нескольких десятков нанометров (нанометр – 1 миллиардная доля метра (10-9м) и длиной несколько сотен микрон (10-6) м, заканчивающиеся полусферической головкой (как бы крышкой). [1]

Слайд 9


В 1991г совершенно неожиданно были обнаружены длинные цилиндрические каркасные структуры, получившие название нанотрубок. Открыл их японский...
Описание слайда:
В 1991г совершенно неожиданно были обнаружены длинные цилиндрические каркасные структуры, получившие название нанотрубок. Открыл их японский ученый-микроскопист Сумио Ииджима. Он увидел их в саже, которая образуется в дуговом разряде с графитовыми электродами, используя просвечивающий электронный микроскоп. [2] В 1991г совершенно неожиданно были обнаружены длинные цилиндрические каркасные структуры, получившие название нанотрубок. Открыл их японский ученый-микроскопист Сумио Ииджима. Он увидел их в саже, которая образуется в дуговом разряде с графитовыми электродами, используя просвечивающий электронный микроскоп. [2]

Слайд 10


Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Типы нанотрубок Кресло Зигзаг
Описание слайда:
Типы нанотрубок Кресло Зигзаг

Слайд 12


Многослойные нанотрубки
Описание слайда:
Многослойные нанотрубки

Слайд 13


Аномально высокая прочность на растяжение и изгиб. Они не рвутся и не ломаются, они перестраиваются «Трос» с толщиной в человеческий волос, может...
Описание слайда:
Аномально высокая прочность на растяжение и изгиб. Они не рвутся и не ломаются, они перестраиваются «Трос» с толщиной в человеческий волос, может удержать груз в сотни килограмм. Аномально высокая прочность на растяжение и изгиб. Они не рвутся и не ломаются, они перестраиваются «Трос» с толщиной в человеческий волос, может удержать груз в сотни килограмм. Самовольно могут свиваться в канатики, которые прочнее стали в 10-12 раз и легче 6 раз. Нить с диаметром 1мм могла бы выдержать 20 т груз, в сотни миллиардов раз больший её собственного веса. Обладают капиллярными свойствами. Могут втягивать в себя вещества и можно использовать их как микроскопические контейнеры для перевозки веществ.[5]

Слайд 14


Свойства: Они одновременно могут быть и проводниками и полупроводниками. Электропроводность у них выше, чем у всех известных проводников. Они также...
Описание слайда:
Свойства: Они одновременно могут быть и проводниками и полупроводниками. Электропроводность у них выше, чем у всех известных проводников. Они также имеют прекрасную теплопроводность, стабильны химически, отличаются чрезвычайной механической прочностью ( 1000 раз крепче стали) и, что самое удивительное, приобретают полупроводниковые свойства при скручивании и сгибании. Они могут быть и как металлы и как полупроводники. Металлические проводящие ток нанотрубки могут выдерживать плотности тока в 102- 103 раза выше, чем обычные металлы. У нанотрубок аномальна высокая прочность на растяжение и изгиб. Они не ломаются, не рвутся, они перестраиваются. «Трос» с человеческий волос может выдерживать груз в сотни кг. Нанотрубки обладают капиллярными свойствами, т.е. они могут впитывать в себя вещества и держать их в себе. Нанотрубки могут светиться – это чрезвычайно перспективный материал, лежащий в основе многих нанотехнологических разработок во всем мире.

Слайд 15


Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Нанотрубка - как аллотропная модификация углерода, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Список использованной литературы: 1.Л.Хатуль Электроны и углеродные трубы. 2.М.Ю.Корнилов. Пять новелл о наноуглероде.
Описание слайда:
Список использованной литературы: 1.Л.Хатуль Электроны и углеродные трубы. 2.М.Ю.Корнилов. Пять новелл о наноуглероде.

Слайд 19


Список использованных ссылок: 1. 2. 3. 4. 5.
Описание слайда:
Список использованных ссылок: 1. 2. 3. 4. 5.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию