🗊Презентация Углеродные нанотрубки

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Углеродные нанотрубки, слайд №1Углеродные нанотрубки, слайд №2Углеродные нанотрубки, слайд №3Углеродные нанотрубки, слайд №4Углеродные нанотрубки, слайд №5Углеродные нанотрубки, слайд №6Углеродные нанотрубки, слайд №7Углеродные нанотрубки, слайд №8Углеродные нанотрубки, слайд №9

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Углеродные нанотрубки. Доклад-сообщение содержит 9 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 нанотрубки, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2





Углеродные 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 полусферой.
Углеродные 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 полусферой.
Первая нанотрубка была получена путем распыления графита в электрической дуге. Ее диаметр не превышал нескольких нанометров, а длина несколько микрон.
Описание слайда:
Углеродные 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 полусферой. Углеродные 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 полусферой. Первая нанотрубка была получена путем распыления графита в электрической дуге. Ее диаметр не превышал нескольких нанометров, а длина несколько микрон.

Слайд 3





История открытия
        В 1991г совершенно  неожиданно были обнаружены в саже под дуговым разрядом, длинные цилиндрические каркасные структуры, получившие название нанотрубок. Открыл их японский ученый-микроскопист Сумио Ииджима.
Описание слайда:
История открытия В 1991г совершенно неожиданно были обнаружены в саже под дуговым разрядом, длинные цилиндрические каркасные структуры, получившие название нанотрубок. Открыл их японский ученый-микроскопист Сумио Ииджима.

Слайд 4


Углеродные нанотрубки, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





Типы нанотрубок 

         Кресло                        Зигзаг
Описание слайда:
Типы нанотрубок Кресло Зигзаг

Слайд 6





Многослойные нанотрубки
Описание слайда:
Многослойные нанотрубки

Слайд 7





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.
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.
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.
Описание слайда:
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. 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. 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.

Слайд 8


Углеродные нанотрубки, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Углеродные нанотрубки, слайд №9
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию