Механические свойства углеродных нанотрубок
Autor: | Brichka, S. Ya., Terets, M. I., Svistova, O. I., Revo, S. L. |
---|---|
Jazyk: | angličtina |
Rok vydání: | 2004 |
Předmět: |
Template synthesis
AFM method Radial deformations Hook’s law Condensed Matter::Materials Science Темплатний метод синтезу Метод атомно силової мікроскопії Радіальні деформації Закон Гука Темплатный метод синтеза Метод атомно силовой микроскопии Радиальные деформации Condensed Matter::Mesoscopic Systems and Quantum Hall Effect |
Zdroj: | Scientific Herald of Uzhhorod University.Series Physics; Том 16 (2004); 104-108 Научный вестник Ужгородского университета. Серия Физика; Том 16 (2004); 104-108 Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика; Том 16 (2004); 104-108 |
ISSN: | 2415-8038 |
Popis: | Approaches to template synthesis of nanotubular forms of materials are described. In this work the carbon nanotubes radial deformations with different wall thickness and different diameters were measured by AFM method. The dependencies of striking forse from deformation nanotubes three types were built: linear dependence in accordance with Hook’s law for nanotubes by diameter 43 and 54 nm; quadratic one F ~ ΔD2 for nanotubes by diameter 22 nm and F ~ ΔD5 for the most thin single-wall nanotubes by diameter 1,6 nm. Запропоновано темплатний метод синтезу. В роботі методом атомно силової мікроскопії були виміряні радіальні деформації вуглецевих нанотрубок з різною товщиною стінок і різним діаметром. Побудовані залежності сили зжиму від деформації нанотрубок трьох типів: лінійна у відповідності до закону Гука для нанотрубок діаметром 43 и 54 нм; квадратична (F ~ ΔD2) для нанотрубок діаметром 22 нм і для одношарових діаметром кубічна 1,6 нм F ~ ΔD5. Предложено темплатный метод синтеза. В работе методом атомно силовой микроскопии были измерены радиальные деформации углеродных нанотрубок с разной толщиной стенок и различным диаметром. Построены зависимости силы сжима от деформации нанотрубок трех типов: линейная в соответствии с законом Гука для нанотрубок диаметром 43 и 54 нм; квадратичная (F ~ ΔD2) для нанотрубок диаметром 22 нм и для однослойных диаметром кубическая 1,6 нм F ~ ΔD5. |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |