🗊 Презентация Углеродные наноструктуры

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Углеродные наноструктуры, слайд №1 Углеродные наноструктуры, слайд №2 Углеродные наноструктуры, слайд №3 Углеродные наноструктуры, слайд №4 Углеродные наноструктуры, слайд №5 Углеродные наноструктуры, слайд №6 Углеродные наноструктуры, слайд №7 Углеродные наноструктуры, слайд №8 Углеродные наноструктуры, слайд №9 Углеродные наноструктуры, слайд №10 Углеродные наноструктуры, слайд №11 Углеродные наноструктуры, слайд №12 Углеродные наноструктуры, слайд №13 Углеродные наноструктуры, слайд №14 Углеродные наноструктуры, слайд №15 Углеродные наноструктуры, слайд №16 Углеродные наноструктуры, слайд №17 Углеродные наноструктуры, слайд №18 Углеродные наноструктуры, слайд №19 Углеродные наноструктуры, слайд №20 Углеродные наноструктуры, слайд №21

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Углеродные наноструктуры. Доклад-сообщение содержит 21 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


Углеродные наноструктуры
Описание слайда:
Углеродные наноструктуры

Слайд 2


Аллотропные формы углерода 1. Алмаз 2. Графит 3. Графен 4. Нанотрубки 5. Фуллерен
Описание слайда:
Аллотропные формы углерода 1. Алмаз 2. Графит 3. Графен 4. Нанотрубки 5. Фуллерен

Слайд 3


Алмаз
Описание слайда:
Алмаз

Слайд 4


Углеродные наноструктуры, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Углеродные наноструктуры, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Графит Графит, из чего сделаны грифели обычных карандашей, представляет собой стопку листов графена (рис. 22). Графены в графите очень плохо связаны...
Описание слайда:
Графит Графит, из чего сделаны грифели обычных карандашей, представляет собой стопку листов графена (рис. 22). Графены в графите очень плохо связаны между собой и могут скользить друг относительно друга. Поэтому, если провести графитом по бумаге, то соприкасающийся с ней лист графена отделяется от графита и остаётся на бумаге. Это и объясняет, почему графитом можно писать.

Слайд 7


Графен Графен – это одиночный плоский лист, состоящий из атомов углерода, связанных между собой и образующих решётку, каждая ячейка которой...
Описание слайда:
Графен Графен – это одиночный плоский лист, состоящий из атомов углерода, связанных между собой и образующих решётку, каждая ячейка которой напоминает пчелиную соту (рис. 21). Расстояние между ближайшими атомами углерода в графене составляет около 0,14 нм.

Слайд 8


Углеродные наноструктуры, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Графен
Описание слайда:
Графен

Слайд 10


Свойства графена 1. Электронные свойства новой формы углерода коренным образом отличаются от свойств трехмерных веществ. В частности, эксперименты...
Описание слайда:
Свойства графена 1. Электронные свойства новой формы углерода коренным образом отличаются от свойств трехмерных веществ. В частности, эксперименты подтвердили предсказания теоретиков о линейном законе дисперсии электронов. Но физикам было известно, что подобную зависимость энергии от импульса имеют и фотоны — безмассовые частицы, распространяющиеся в пространстве со скоростью света. Это означает, что электроны в графене, как и фотоны, не имеют массы, но движутся в 300 раз медленнее фотонов и имеют ненулевой заряд. (нулевая масса электронов наблюдается только в пределах графена. Если такой электрон удалось бы «вытянуть» из графена, то он приобрел бы свои обычные свойства.) 2. Линейный закон дисперсии электронов, а также то, что они являются фермионами (имеют полуцелый спин), вынуждает использовать для описания графена не уравнение Шредингера, как в физике твердого тела, а уравнение Дирака. Поэтому электроны в графене называют дираковскими фермионами, а определенные участки кристаллической структуры графена, для которых закон дисперсии линеен, — дираковскими точками. 3. Поскольку эти особенности поведения электронов в двумерном углероде присущи релятивистским частицам (со скоростью движения близкой к скорости света), появляется возможность экспериментальным образом смоделировать в графене некоторые эффекты из физики высоких энергий (например, парадокс Клейна), которые в обычных условиях исследуются в ускорителях заряженных частиц. Поэтому графен в шутку называют «настольным ЦЕРНом» (ЦЕРН — Европейский центр ядерных исследований, под его эгидой работает Большой адронный коллайдер). 4. В макроскопическом масштабе линейный закон дисперсии приводит к тому, что графен является полуметаллом, то есть полупроводником с нулевой шириной запрещенной зоны, а его проводимость в нормальных условиях не уступает проводимости меди. Более того, его электроны чрезвычайно чувствительны к воздействию внешнего электрического поля, поэтому подвижность носителей заряда в графене при комнатной температуре теоретически может достигать рекордных значений — в 100 раз больше, чем у кремния, и в 20 раз больше, чем у арсенида галлия. Эти два полупроводника, наряду с германием, наиболее часто используются при создании различных высокотехнологичных устройств (интегральных схем, диодов, детекторов и т. п.), а поскольку быстрота и эффективность их работы определяется как раз подвижностью электронов, то чем больше эта величина, тем быстрее и производительнее работают устройства. 5. Графен установил рекорд и по теплопроводности. Измеренный коэффициент теплопроводности двумерного углерода в 10 раз больше коэффициента теплопроводности меди, которая считается отличным проводником теплоты. Интересно, что до открытия графена звание лучшего проводника тепла принадлежало другой аллотропной форме углерода — углеродной нанотрубке. Графен улучшил этот показатель почти в 1,5 раза.

Слайд 11


Графен в приборах Ученые из Швейцарского федерального политехнического университета Лозанны (Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL),...
Описание слайда:
Графен в приборах Ученые из Швейцарского федерального политехнического университета Лозанны (Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL), объединив два материала с уникальными электрическими характеристиками, графен и молибденит, создали опытные образцы ячеек флэш-памяти, которые демонстрируют многообещающие характеристики с точки зрения эффективности работы, размера, гибкости и потребления энергии. На основе молибденита ученые уже создали чипы простейших логических микросхем, а создание на основе этого материала флэш-памяти является большим шагом на пути продвижения этого материала в область практической электроники.

Слайд 12


Углеродные нанотрубки Многие перспективные направления в нанотехнологиях связывают с углеродными нанотрубками. Углеродные нанотрубки – это каркасные...
Описание слайда:
Углеродные нанотрубки Многие перспективные направления в нанотехнологиях связывают с углеродными нанотрубками. Углеродные нанотрубки – это каркасные структуры или гигантские молекулы, состоящие только из атомов углерода. Углеродную нанотрубку легко себе представить, если вообразить, что вы сворачиваете в трубку один из молекулярных слоёв графита – графен

Слайд 13


Углеродные наноструктуры, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Нанотрубки образуются, например, на поверхности угольных электродов при дуговом разряде между ними. При разряде атомы углероды испаряются с...
Описание слайда:
Нанотрубки образуются, например, на поверхности угольных электродов при дуговом разряде между ними. При разряде атомы углероды испаряются с поверхности и, соединяясь между собой, образуют нанотрубки самого различного вида – однослойные, многослойные и с разными углами закручивания Диаметр однослойных нанотрубок, как правило, около 1 нм, а их длина в тысячи раз больше, составляя около 40 мкм. Они нарастают на катоде перпендикулярно плоской поверхности его торца. Происходит так называемая самосборка углеродных нанотрубок из атомов углерода. В зависимости от угла закручивания нанотрубки могут обладать высокой, как у металлов, проводимостью, а могут иметь свойства полупроводников. Углеродные нанотрубки прочнее графита, хотя сделаны из таких же атомов углерода, потому, что в графите атомы углерода находятся в листах. А каждому известно, что свёрнутый в трубочку лист бумаги гораздо труднее согнуть и разорвать, чем обычный лист. Поэтому-то углеродные нанотрубки такие прочные. Нанотрубки можно применять в качестве очень прочных микроскопических стержней и нитей, ведь модуль Юнга однослойной нанотрубки достигает величин порядка 1-5 ТПа, что на порядок больше, чем у стали! Поэтому нить, сделанная из нанотрубок, толщиной с человеческий волос способна удерживать груз в сотни килограмм.

Слайд 15


Фуллерен Молекулы самого симметричного и наиболее изученного фуллерена, состоящего из 60 атомов углерода (C60), образуют многогранник, состоящий из...
Описание слайда:
Фуллерен Молекулы самого симметричного и наиболее изученного фуллерена, состоящего из 60 атомов углерода (C60), образуют многогранник, состоящий из 20 шестиугольников и 12 пятиугольников и напоминающий футбольный мяч (рис. 26). Диаметр фуллерена C60, составляет около 1 нм.

Слайд 16


Углеродные наноструктуры, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Углеродные наноструктуры, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Электрические соединения с помощью УНТ
Описание слайда:
Электрические соединения с помощью УНТ

Слайд 19


Транзистор на УНТ Транзистор на индивидуальной нанотрубке, который действует при комнатной температуре. Это трех электродное устройство, содержащее...
Описание слайда:
Транзистор на УНТ Транзистор на индивидуальной нанотрубке, который действует при комнатной температуре. Это трех электродное устройство, содержащее индивидуальную нанотрубку, расположенную на двух металлических наноэлектродах и подложке-затворе. Диаметр нанотрубки около 5 нм.

Слайд 20


Преимущества нанотрубок
Описание слайда:
Преимущества нанотрубок

Слайд 21


Элемент памяти на УНТ
Описание слайда:
Элемент памяти на УНТ



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию