基于不同的纺丝方法,碳纳米管纤维展现出极为丰富的组装结构。相比于其微观结构,碳纳米管在纤维中的取向度、紧密度、纠缠度,在纤维径向的分布差异、表面形貌等结构特性更加决定了纤维的宏观物性。更为重要的是,如果在改进纤维组装结构的基础上,对管间的力、电、热的传递进行有效调控,是提高纤维性能、充分发挥单根纳米管性能的关键所在。 在该研究进展的综述中,作者分别对碳纳米管纤维的力、电、热性能进行了全面的阐述。...
聚合物纳米复合材料作为一种非常有前景,具有成本效益的备选材料出现并应用于各种领域,例如机械工程,微型电子器件,化学传感技术,组织工程和生物传感技术。由于优异的物理性质,例如高纵横比、高机械强度和高极化率,碳纳米管代表一种常用的类型,用于调节聚合物复合材料的电、机械、热和光学性能。...
此外,由于碳纳米管和Cu2Se具有相近的功函数,使两相界面处的电荷耗尽层宽度并不足以导致对载流子的额外散射,因此Cu2Se/碳纳米管杂化材料的载流子迁移率并没有像传统复合材料一样出现明显降低。综合这些反常的电-热输运性质,Cu2Se/碳纳米管杂化热电材料表现优异的热电性能。在1000K时,其最高热电优值zT为2.4,较Cu2Se基体提高了约30%。 ...
当被转化为自足的超级电容器后,每个纳米管束的长度都比宽度多500倍,而一个小芯片可能有上千万个纳米束。 莱斯团队首先为这个新装置培植了大量由15毫微米到20毫微米的纳米束单壁碳纳米管组成的长达50微米的阵列。这个阵列继而会被转化为一个铜电极,该铜电极的涂层由金和钛组成,这能助其提高附着力和电稳定性。...
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