Вуглеце́ві або карбонові нанотру́бки — протяжні циліндричні структури діаметром від одного до декількох десятків нанометрів і завдовжки до декількох мікронів, складаються з однієї або декількох згорнутих у трубку гексагональних графітових площин (графенів) і закінчуються зазвичай півсферичною головкою. Відношення довжини до діаметра у нанотрубок сягає 132 000 000: 1, що значно більше, ніж у будь-якого іншого матеріалу.
Синоніми — волокнистий вуглець, каталітичний філаментарний вуглець, волокнистий піровуглець, нановолокна вуглецю.
Зовнішній вигляд вуглецевих нанотрубок
На фото надано пікоскопічне зображення двошарової нанотрубки в розрізі, яке отримане шляхом денситометрії електронної хмарки (роздільна здатність 10 пікометрів). Внутрішню нанотрубку діаметром 240 пм складають шість атомів вуглецю, а зовнішню, діаметром 620 пм — складають 14 атомів. Атоми вуглецю мають жовтий колір. Окрім атомів на фото добре видно валентні зв'язки, вздовж площини це сильні сигма-зв'язки зеленого кольору. Внутрішня і зовнішня площини поєднуються між собою слабкими пі-зв'язками синього кольору.
Загальна інформація
Вуглецеві нанотрубки — трубчасті наноутворення вуглецю. Виявлені 1991 року. Бувають одно- і багатошарові. Відповідно діаметр цих трубок лежить у межах 0,4—500 нм, а довжина сягає від 1 мкм до декількох десятків мікрометрів (при синтезі довгих волокон — і до десятків см). Утворюються при розкладанні вуглецевмісних газів (СН4, С2Н4, С2Н2, СО, пари С6Н6 тощо) на каталітично активних поверхнях металів (Fe, Co, Ni тощо) при температурах 300—1500 °С. Карбонові нанотрубки можуть набувати найрізноманітніших форм — від прямолінійних до скручених волокон (у тому числі спіралей). Головна особливість цих вуглецевих наноструктур (як і фулеренів) — каркасна форма. Виявлені природні форми нанотрубок вуглецю (наприклад, у шунгітах), а також можуть продукуватися штучно. При цьому встановлено, що природні нанотрубки утворюються при обробці вуглецевмісних біологічних тканин особливим грибком — карбоксиметилцелюлофагом, який виявлений, зокрема, в карстових печерах Нової Зеландії та в Карелії (родовище шунгіту).
- Структура "крісло" (armchair) - (n, n)
- Структура з вигнутим хіральним вектором (трансляційний вектор залишається прямим)
- Графенова нанострічка
- Структура з вигнутим хіральним вектором (трансляційний вектор залишається прямим)
- Структура "зигзаг" (zigzag) - (n,0)
- Хіральна структура в загальному випадку (n, m)
- Параметри n та m можна порахувати на кінці трубки
- Графенова нанострічка
Основні властивості
- Міцнісні властивості. Н.в. дуже міцні як на розтяг, так і на згинання — модуль пружності вздовж осі трубки становить 7000 ГПа, тоді як для легованої сталі і найпружнішого металу ітрію відповідно 200 і 520 ГПа.
- Адсорбція газів нанотрубками може відбуватися на зовнішніх і внутрішніх поверхнях, а також у міжтрубному просторі. Так, експериментальне вивчення адсорбції азоту при температурі 77 К на багатошарових трубках із мезопорами завширшки 4,0±0,8 нм показало, що на внутрішній поверхні адсорбується у 5 разів більше частинок, ніж на зовнішній, а ізотерми цих процесів мають різний вигляд. Адсорбція у мезопорах загалом відбувається за класичною теорією капілярної конденсації, а обчислений діаметр пор дорівнює 4,5 нм. Певна специфічність процесу пов'язана із тим, що трубки відкриті тільки з одного кінця. Зростки одношарових нанотрубок добре адсорбують азот. Вихідні очищені трубки мали внутрішню питому поверхню 233 м²/г, зовнішню — 143 м²/г. Обробка нанотрубок соляною та азотною кислотами збільшувала сумарну питому поверхню і збільшувала адсорбційну ємність за бензолом та метанолом.
- Електропровідність вуглецевих нанотрубок є ключовим параметром цих об'єктів, від неї залежить їх подальше використання з метою мініатюризації приладів мікроелектроніки. Як показують результати чотириконтактних вимірювань температурних залежностей питомого опору плівки нанотрубок, виконаних в діапазоні температур 0,03 < Т < 300 К, величина опору, виміряного у напрямку, що збігається з напрямком орієнтації нанотурбок Rпар, знаходиться у діапазоні від 1 до 0,08 Ом. При цьому характер температурної залежності опору наближений до залежності Т1/2. Аналогічною функцією описується температурна залежність опору Rпар, що вимірюється у поперечному напрямку. Анізотропія опору Rперп/Rпар наближена до 8 і практично не залежить від температури. При температурах нижче 0,1 К обидві залежності виходять на насичення. Як видно із порівняння результатів вимірювань із наведеними нижче даними, що отримані для індивідуальних нанотрубок, значення питомого опору плівки нанотрубок суттєво перевищує величину, яка характеризує індивідуальну нанотрубку, питомий опір якої, у свою чергу, близький до відповідного значення для графіту. Звідси випливає, що питомий опір плівки нанотрубок визначається не стільки самими нанотрубками, скільки точками контакту між окремими нанотрубками, так що за перенос заряду відповідає стрибковий механізм. Наявність анізотропії вказує на те, що число точок контакту на одиницю довжини в поздовжньому напрямку значно менше, ніж у поперечному. Падіння опору із ростом температури вказує на активаційний характер стрибкового переносу заряду. При дуже низьких температурах головним механізмом провідності залишається квантове підбар'єрне тунелювання, що обмежує опір. Обробка експериментальних даних дозволила оцінити висоту потенціального бар'єру (10 меВ) та довжину стрибка (10 нм).
Одна з помітних властивостей нанотрубок — чітко виражена залежність електропровідності від магнітного поля. При цьому у більшості дослідів спостерігається ріст провідності із збільшенням магнітного поля, що відповідає результатам модельних передбачень, згідно з якими магнітне поле, лінії якого орієнтуються перпендикулярно до осі зразка, призводить до утворення рівня Ландау у точці перетину валентної зони та зони провідності. Густина станів на рівні Фермі зростає, внаслідок чого провідність збільшується. У рамках даної моделі передбачається, що за низьких температур магнітоопір не залежить від температури, а за температур, що більші або наближені до ширини рівня Ландау, він зменшується із температурою. Ця залежність корелює із результатами вимірювань електричного опору джгутів багатошарових трубок діаметром близько 50 нм. Прояв властивостей напівпровідника або металу в Н.в. також залежить від їх геометричних параметрів і виду каталізатора.
Класифікація нанотрубок
Як випливає з визначення, основна класифікація нанотрубок проводиться за способом згортання графітової площини. Цей спосіб згортання визначається двома числами n і m, які задають розкладання напряму згортання на вектора трансляції графітових ґраток. Це проілюстровано на малюнку.
За значенням параметрів (n, m) розрізняють:
- прямі (ахіральні) нанотрубки
- «крісло» (armchair) n=m
- зигзагоподібні (zigzag) m=0 або n=0
- спіральні (хіральні) нанотрубки
Як неважко здогадатися, при дзеркальному відображенні (n, m) нанотрубка переходить в (m, n) нанотрубку, тому, трубка загального вигляду дзеркально несиметрична. Прямі ж нанотрубки або переходять в себе при дзеркальному відображенні (конфігурація «крісло»), або переходять в себе з точністю до повороту.
Розрізняють металеві і напівпровідникові нанотрубки. Металеві нанотрубки проводять електричний струм навіть при абсолютному нулі температур, тоді як провідність напівпровідникових трубок рівна нулю при абсолютному нулі і зростає при підвищенні температури. Технічно кажучи у напівпровідникових трубок існує заборонена зона. Трубка виявляється металевою, якщо n−m ділиться на 3. Зокрема, металевими є всі трубки типу «крісло». Детальніше див. розділ про електронні властивості нанотрубок.
Одношарові і багатошарові нанотрубки
Сказане відноситься до простих одношарових нанотрубок. У реальних умовах трубки нерідко виходять багатошаровими, тобто є декількома одношаровими нанотрубками, вкладені одна в іншу.
Одношарові та багатошарові коаксіальні нанотрубки утворюються в результаті згортання смуг плоских атомних сіток графіту у безшовні циліндри. Внутрішній діаметр вуглецевих нанотрубок може змінюватися від 0,4 до кількох нанометрів, а у внутрішній об'єм можуть входити інші сполуки. Одношарові трубки мають менше дефектів, а після високотемпературного випалення у інертній атмосфері можна отримати і бездефектні трубки. Тип будови трубки впливає на її хімічні, електронні та механічні властивості. Індивідуальні трубки агрегують із утворенням різних типів зростків, що мають щілини.
Багатошарові нанотрубки відрізняються від одношарових ширшим набором форм та конфігурацій. Різні види будови виявляються як у поздовжньому, так і в поперечному напрямі. Будова багатошарового типу являє собою сукупність коаксіально вкладених одна в одну одношарових циліндричних нанотрубок. Інший різновид цієї будови, являє собою сукупність вкладених одна в одну коаксіальних призм; остання з наведених структур нагадує сувій (scroll). Для усіх наведених структур характерне значення відстані між сусідніми графеновими шарами, близьке до величини 0,34 нм, що відповідає площинам кристалічного графіту. Реалізація тієї чи іншої будови у певній експериментальній ситуації залежить від умов синтезу нанотрубок.
Здатність до телескопічного руху внутрішніх оболонок та їх унікальні механічні властивості дають змогу до використання багатошарових нанотрубок як основних рухливих частин у майбутніх наномеханічних пристроях. Втягуюча сила, яка призводить до телескопічного руху, обумовлена взаємодією Леннард-Джонса між оболонками, а саме значення сили становить близько 1,5 нН, та залежить від розмірів зразка.
Хімія вуглецевих нанотрубок
Спочатку головним був метод випаровування графіту у електричній дузі в потоці інертного газу. Його активно використовують і нині.
Подібним способом в присутності СеО2 та нанорозмірного нікелю отримані одношарові вуглецеві нанотрубки 0,79 нм. Дугу замінило випаровування графітової мішені в нагрітій печі стрибаючим променем лазера. Сьогодні все поширенішим стає каталітичний піроліз метану, ацетилену та оксиду вуглецю. Нанотрубки із діаметром 20—60 нм отримані при згорянні метану на дроті Ni — Cr. Багатошарові нанотрубки довжиною 30—130 мкм із внутрішнім діаметром 10—200 нм синтезовані із високим виходом при піролізі аерозолю, розчину бензолу з фероценом за температури 800—950°С.
Метод заснований на використанні розчинів вуглеводнів та каталізаторів. Отримання нанотрубок — процес, що важко контролюється, як правило, він супроводжується утворенням інших форм вуглецю. У наш час під терміном «хімія нанотрубок» мають на увазі синтез, очищення і різні форми хімічної модифікації внутрішньої та зовнішньої поверхні трубок. До хімії нанотрубок можна також віднести введення інших частинок у міжтрубний простір зростків, використання нанотрубок як матриць для отримання різних матеріалів, включаючи адсорбенти, сенсори та каталізатори.
Особливості будови вуглецевих нанотрубок приводять до того, що їх хімія відрізняється від хімії фулеренів і графіту. Фулерени мають невеликий об'єм внутрішньої порожнини, в якій можуть міститися лише кілька атомів інших елементів, у вуглецевих нанотрубок об'єм більший. Фулерен може утворювати молекулярні кристали, графіт — шаровий полімерний кристал. Нанотрубки — проміжний стан. Одношарові трубки ближчі до молекул, багатошарові — до вуглецевих волокон. Окрему трубку прийнято розглядати як одношаровий, а зросток трубок — як двовимірний кристал. Можливі два варіанти заповнення вуглецевих нанотрубок: у процесі синтезу і після отримання трубок. Для заповнення у процесі синтезу важливі добавки сполук, що зупиняють закриття каналу трубки. До таких речовин належить, наприклад, бор. Внутрішні порожнини трубок вдалося заповнити фулеренами С60 та С70. Подібні матеріали становлять інтерес як композити. Цікаво, що в продуктах лазерно-термічного синтезу після їх випалювання у вакуумі при температурі 1100°С знайдені структури типу наностручка. В таких структурах діаметр трубки (1,4 нм) вдвічі перевищує діаметр молекули С60 (0,7 нм), тож молекули фулерену можуть переміщуватися та формувати пари.
З метою з'єднання трубок необхідно відкрити їх кінці, наприклад, шляхом селективного окиснення. Кінці нанотрубок часто закриті п'яти- або шести-вуглецевими циклами, п'ятивуглецеві цикли менш стійкі до окиснення. Окиснення може бути проведене такими газоподібними речовинами, як кисень, повітря, діоксид вуглецю. Можливе використання водних розчинів. Розкриття кінців трубок проходить в концентрованій соляній кислоті. Можлива обробка і іншими кислотами, найбільш часто використовується азотна кислота. Механізм окиснення повністю не вивчений. Заповнення внутрішніх порожнин можна виконувати у рідких середовищах, наприклад, розплавленими оксидами різних металів. При цьому, якщо діаметр трубок менший за 3 нм, утворюється скловидна, а не кристалічна фаза.
Речовини, що вводяться в порожнини каналів вуглецевих нанотрубок, можуть брати участь в різних хімічних реакціях. При термічному розкладі оксидів і їх відновленні були отримані трубки, що вміщували метали, і виконано внутрішньотрубчасте перетворення оксиду калію на його сульфід. Заповнення внутрішніх порожнин трубок також можна виконувати шляхом хімічного осаджування з газової фази, використовуючи, наприклад, леткі сполуки металів.
Великий та важливий розділ нанохімії вуглецевих трубок присвячено отриманню різних функціональних груп на їх бічних поверхнях. Реалізація цього процесу можлива за тривалої обробки кислотами, при цьому поведінка одношарових нанотрубок залежить від способу їх отримання. З поверхні трубки функціональні групи можна видаляти за допомогою нагріву до температури вище 623 К.
Приєднання функціональних груп до бічних поверхонь вуглецевих трубок використовують для надання різних функцій зондам атомно-силових мікроскопів. Найкращі результати отримують при застосуванні газів.
Використання вуглецевих нанотрубок як матриць дозволяє отримати частинки міді із вузьким розподілом за розміром. Вихідні трубки із діаметрами від 5—10 до 25—35 нм синтезували каталітичним піролізом метану. Вимірюючи концентрацію солі міді у водному розчині і відношення мідь — трубка, отримували після відновлення воднем або наночастинки, або нанодротинки міді. Найменший розмір частинок міді (5—10 нм) досягався за низьких концентрацій солі міді в розчині. Збільшення концентрації солі сприяло утворенню нанодротинок міді діаметром від 100 нм до 5 мкм та довжиною до сотень мікронів.
Інтеркалювання одношарових та багатошарових трубок різне. У багатошарових трубках частинки, що інтеркалюються, розташовані між окремими шарами, в одношарових — потрапляють крізь міжтрубний простір зростків.
Інтеркалювання нанотрубок відрізняється від аналогічного процесу у фулеренах. Фулерени, наприклад, С60, утворюють комплекси з переносом заряду тільки із донорами електронів. За даними спектроскопії і вимірювань провідності, зростки одношарових трубок мають подвійні властивості: вони можуть взаємодіяти і з донорами, і з акцепторами. Кристалічні зростки одношарових трубок мають металічні властивості. У таких трубках спостерігається позитивний температурний коефіцієнт. Введення брому та калію зменшує електроопір трубок за температури 300 К у 30 разів і розширює межі позитивного температурного коефіцієнта. Як наслідок, трубки, леговані бромом або калієм, можна віднести до синтетичних металів.
Застосування вуглецевих нанотрубок
Унікальні властивості Н.в. обумовлюють їх перспективне використання в ряді галузей: як армуючих добавок в композиційних матеріалах, для одержання електропровідних композиційних полімерів, як добавка в метали для одержання надпровідникових матеріалів, компонент холодних емісійних катодів в дисплеях, якісно нове джерело світла, напівпровідникові транзистори з p-n переходами, для виробництва особливих марок графіту, пористого графіту, сировина для виробництва теплоізоляційних матеріалів, як сорбент і сховище водню, як носій каталізаторів, для виготовлення вуглець-літієвих батарей і суперконденсаторів, як мікроелектрод, як мікрозонд, наноантена і т. д. Надзвичайно продуктивними є хімічні і біологічні галузі застосування вуглецевих нанотрубок.
Сфери, способи та можливості застосування нанотрубок численні і широкі. Навіть беручи до уваги те, що більша частина результатів останніх дослідів може бути невідома громадськості, вже зараз можна передбачити, що нанотрубки із часом стануть універсальним матеріалом для побудови багатьох об'єктів. Застосування нанотрубок можна розділити на кілька категорій за їх властивостями:
- фізичні, наприклад, присадка до композитних матеріалів, що дозволяє створити із звичайного полімеру об'єкт із більшою міцністю і витривалістю, ніж із легованих сталей. Завдяки капілярним властивостям нанотрубок нині створюють ємності для водню, що дозволяє у десятки разів збільшити їх об'ємну ємність;
- фізико-хімічні — тут відкривається цілий пласт невідомих реакцій та процесів, із часом нанотрубки стануть основним структурним елементом в електроніці та техніці.
Якщо глобально оцінювати застосування нанотрубок, то можна впевнено стверджувати, що ми стали свідками початку ще однієї технічної революції.
В наступні десять років будуть створені нанороботи-репліканти, на основі нанотрубок та інших наноматеріалів. Головною метою їх створення є побудова інших роботів та структур із атомарною якістю. Важко осягнути всі можливості такої перспективи. Ми зможемо, наприклад, перемогти практично всі інфекційні, хронічні, генетичні хвороби, досить буде мати індивідуальну програму керування для нанороботів та один наноробот-реплікант. Він розмножить себе до достатньої кількості і згідно з програмою буде на молекулярному рівні відшукувати збудника хвороби і переробляти його, наприклад, на глікоген.
Втім, окремі дослідники відзначають, що вуглецеві нанотрубки мають канцерогенну дію, подібну до дії азбесту.
Масиви вертикально орієнтованих нанотрубок утворюють фарбу Vantablack, матеріал, який поглинає понад 99% світла, що падає.
Див. також
- фулерени (загальніша категорія, також включає букіболи — молекули — кулі)
- Нанотехнології
- Nanocar
- Галуазитні нанотрубки
Примітки
- Kucherov, O.P.; Lavrovsky, S.E. (2022). Visible atom (PDF). Information technology and special security. 8 (1): 29—62.
- Kucherov, O.P.; Lavrovsky, S.E. (2017). (PDF). Abstract book. International research and practice conference: NANOTECNOLOGY AND NANO-MATERIALSE (NANO-2017) Chernivtsi. Архів оригіналу (PDF) за 9 червня 2021. Процитовано 10 березня 2021.(англ.)
- Слюсар, В.И. (2009). (PDF). Электроника: наука, технология, бизнес. – 2009. - № 2. с. C. 58 – 65. Архів оригіналу (PDF) за 3 червня 2021. Процитовано 13 червня 2020.
- Cumings, J.; Zettl, A. (2000). Low-Friction Nanoscale Linear Bearing Realized from Multiwall Carbon Nanotubes. Science. 289 (5479): 602—604. Bibcode:2000Sci...289..602C. doi:10.1126/science.289.5479.602. PMID 10915618.
- Treacy, M.M.J.; Ebbesen, T.W.; Gibson, J.M. (1996). Exceptionally high Young's modulus observed for individual carbon nanotubes. Nature. 381 (6584): 678—680. Bibcode:1996Natur.381..678T. doi:10.1038/381678a0.
- Zavalniuk, V.; Marchenko, S. (2011). Theoretical analysis of telescopic oscillations in multi-walled carbon nanotubes. Low Temperature Physics. 37 (4): 337. arXiv:0903.2461. Bibcode:2011LTP....37..337Z. doi:10.1063/1.3592692.
- Chernova, Tatyana. Long-Fiber Carbon Nanotubes Replicate Asbestos-Induced Mesothelioma with Disruption of the Tumor Suppressor Gene Cdkn2a (Ink4a/Arf) : ( )[англ.] / Tatyana Chernova, Fiona A. Murphy, Sara Galavotti [et al.] // Cell. — 2017. — Vol. 27, no. 21 (6 November). — С. 3302-3314.
Література
- Саранчук В. И. и др. Углерод: неизвестное об известном. — Донецк: УК Центр, 2006.
- Ефремкин А. Ф., Иванов В. Б., Романюк А. П., Шибанов В. В. Структурные особенности диенстирольных термоэластопластов, модифицированных мономерами // Ж. ВМС. А. 1990. Т. 32. № 9, с. 1995—2001.
- Иванов В. Б., Романюк А. П., Шибанов В. В. Кинетика полимеризации в диенстирольных блок-сополимерах // Ж. ВМС. 1993 г. Т. 35. № 2, с. 119—124.
- Ван-Чин-Сян Ю. Я., Романюк О. П. Дослідження пошарової полімеризації трикомпонентних систем на основі термоеластопласту. Ж. Вісник НУ «Львівська політехніка» № 426. Львів. 2001 р., с. 24—28.
- Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Донбас, 2004. — Т. 1 : А — К. — 640 с. — .
- Слюсар, В.И. (2009). (PDF). Электроника: наука, технология, бизнес. – 2009. - № 2. с. C. 58 – 65. Архів оригіналу (PDF) за 3 червня 2021. Процитовано 13 червня 2020.
Посилання
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Carbon nanotube |
- НАНОТРУБКИ [ 24 квітня 2016 у Wayback Machine.] //Фармацевтична енциклопедія
- Стаття Ігоря Іванова на сайті «Фізичній лабораторії школярів» [ 8 лютого 2007 у Wayback Machine.]
- Сайт про нанотрубки Федора Сенатова [ 25 травня 2007 у Wayback Machine.]
- Вадима Адамяна (англійською)
- Студентська робота про топологію фуллеренов і нанотрубок [ 13 березня 2005 у Wayback Machine.]
- Стаття в газеті «1-і вересня» [ 26 вересня 2007 у Wayback Machine.]
- Підбірка матеріалів преси про нанотрубки [ 27 вересня 2007 у Wayback Machine.]
- Nanohedron.com [ 29 жовтня 2007 у Wayback Machine.] image gallery with carbon nanotubes
- New Scientist Special Report [ 28 серпня 2008 у Wayback Machine.]: a collection of nanotechnology articles, most on nanotubes
- : from issue 6 of Nano Magazine which focused solely on Carbon Nanotubes
- The stuff of dreams, CNET
- . Last updated 2007.07.08
- Carbon nanotech may have given swords of Damascus their edge [ 19 листопада 2006 у Wayback Machine.], Nature 2006.
- EU Marie Curie Network CARBIO: Multifunctional carbon nanotubes for biomedical applications [ 1 жовтня 2018 у Wayback Machine.]
- Nanowire Computing Made Practical [ 3 лютого 2009 у Wayback Machine.]
- Medical applications of carbon nanotubes [ 8 січня 2010 у Wayback Machine.]
- Carbon nanotube on arxiv.org [ 5 лютого 2016 у Wayback Machine.]
- Applications of Carbon Nanotubes [ 5 травня 2010 у Wayback Machine.]
- Forming carbon nanotube composites by directly coating forests with inorganic materials using low pressure chemical vapor deposition [ 3 лютого 2009 у Wayback Machine.]
- C60 and Carbon Nanotubes a short video explaining how nanotubes can be made from modified graphite sheets and the three different types of nanotubes that are formed [ 6 лютого 2010 у Wayback Machine.]
- Carbon Nanotubes & Buckyballs [ 5 вересня 2012 у Wayback Machine.].
Це незавершена стаття з хімії. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Це незавершена стаття з фізики. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Vuglece vi abo karbonovi nanotru bki protyazhni cilindrichni strukturi diametrom vid odnogo do dekilkoh desyatkiv nanometriv i zavdovzhki do dekilkoh mikroniv skladayutsya z odniyeyi abo dekilkoh zgornutih u trubku geksagonalnih grafitovih ploshin grafeniv i zakinchuyutsya zazvichaj pivsferichnoyu golovkoyu Vidnoshennya dovzhini do diametra u nanotrubok syagaye 132 000 000 1 sho znachno bilshe nizh u bud yakogo inshogo materialu Pikoskopichne zobrazhennya dvosharovoyi nanotrubki otrimane shlyahom densitometriyi elektronnoyi hmarki rozdilna zdatnist 10 pikometriv Sinonimi voloknistij vuglec katalitichnij filamentarnij vuglec voloknistij pirovuglec nanovolokna vuglecyu Zovnishnij viglyad vuglecevih nanotrubokNa foto nadano pikoskopichne zobrazhennya dvosharovoyi nanotrubki v rozrizi yake otrimane shlyahom densitometriyi elektronnoyi hmarki rozdilna zdatnist 10 pikometriv Vnutrishnyu nanotrubku diametrom 240 pm skladayut shist atomiv vuglecyu a zovnishnyu diametrom 620 pm skladayut 14 atomiv Atomi vuglecyu mayut zhovtij kolir Okrim atomiv na foto dobre vidno valentni zv yazki vzdovzh ploshini ce silni sigma zv yazki zelenogo koloru Vnutrishnya i zovnishnya ploshini poyednuyutsya mizh soboyu slabkimi pi zv yazkami sinogo koloru Zagalna informaciyaModel vuglecevoyi nanotrubki Za dopomogoyu obertannya pokazano yiyi trivimirnu strukturu Vuglecevi nanotrubki trubchasti nanoutvorennya vuglecyu Viyavleni 1991 roku Buvayut odno i bagatosharovi Vidpovidno diametr cih trubok lezhit u mezhah 0 4 500 nm a dovzhina syagaye vid 1 mkm do dekilkoh desyatkiv mikrometriv pri sintezi dovgih volokon i do desyatkiv sm Utvoryuyutsya pri rozkladanni vuglecevmisnih gaziv SN4 S2N4 S2N2 SO pari S6N6 tosho na katalitichno aktivnih poverhnyah metaliv Fe Co Ni tosho pri temperaturah 300 1500 S Karbonovi nanotrubki mozhut nabuvati najriznomanitnishih form vid pryamolinijnih do skruchenih volokon u tomu chisli spiralej Golovna osoblivist cih vuglecevih nanostruktur yak i fulereniv karkasna forma Viyavleni prirodni formi nanotrubok vuglecyu napriklad u shungitah a takozh mozhut produkuvatisya shtuchno Pri comu vstanovleno sho prirodni nanotrubki utvoryuyutsya pri obrobci vuglecevmisnih biologichnih tkanin osoblivim gribkom karboksimetilcelyulofagom yakij viyavlenij zokrema v karstovih pecherah Novoyi Zelandiyi ta v Kareliyi rodovishe shungitu Struktura krislo armchair n n Struktura z vignutim hiralnim vektorom translyacijnij vektor zalishayetsya pryamim Grafenova nanostrichka Struktura z vignutim hiralnim vektorom translyacijnij vektor zalishayetsya pryamim Struktura zigzag zigzag n 0 Hiralna struktura v zagalnomu vipadku n m Parametri n ta m mozhna porahuvati na kinci trubki Grafenova nanostrichkaOsnovni vlastivostiMicnisni vlastivosti N v duzhe micni yak na roztyag tak i na zginannya modul pruzhnosti vzdovzh osi trubki stanovit 7000 GPa todi yak dlya legovanoyi stali i najpruzhnishogo metalu itriyu vidpovidno 200 i 520 GPa Adsorbciya gaziv nanotrubkami mozhe vidbuvatisya na zovnishnih i vnutrishnih poverhnyah a takozh u mizhtrubnomu prostori Tak eksperimentalne vivchennya adsorbciyi azotu pri temperaturi 77 K na bagatosharovih trubkah iz mezoporami zavshirshki 4 0 0 8 nm pokazalo sho na vnutrishnij poverhni adsorbuyetsya u 5 raziv bilshe chastinok nizh na zovnishnij a izotermi cih procesiv mayut riznij viglyad Adsorbciya u mezoporah zagalom vidbuvayetsya za klasichnoyu teoriyeyu kapilyarnoyi kondensaciyi a obchislenij diametr por dorivnyuye 4 5 nm Pevna specifichnist procesu pov yazana iz tim sho trubki vidkriti tilki z odnogo kincya Zrostki odnosharovih nanotrubok dobre adsorbuyut azot Vihidni ochisheni trubki mali vnutrishnyu pitomu poverhnyu 233 m g zovnishnyu 143 m g Obrobka nanotrubok solyanoyu ta azotnoyu kislotami zbilshuvala sumarnu pitomu poverhnyu i zbilshuvala adsorbcijnu yemnist za benzolom ta metanolom Elektroprovidnist vuglecevih nanotrubok ye klyuchovim parametrom cih ob yektiv vid neyi zalezhit yih podalshe vikoristannya z metoyu miniatyurizaciyi priladiv mikroelektroniki Yak pokazuyut rezultati chotirikontaktnih vimiryuvan temperaturnih zalezhnostej pitomogo oporu plivki nanotrubok vikonanih v diapazoni temperatur 0 03 lt T lt 300 K velichina oporu vimiryanogo u napryamku sho zbigayetsya z napryamkom oriyentaciyi nanoturbok Rpar znahoditsya u diapazoni vid 1 do 0 08 Om Pri comu harakter temperaturnoyi zalezhnosti oporu nablizhenij do zalezhnosti T1 2 Analogichnoyu funkciyeyu opisuyetsya temperaturna zalezhnist oporu Rpar sho vimiryuyetsya u poperechnomu napryamku Anizotropiya oporu Rperp Rpar nablizhena do 8 i praktichno ne zalezhit vid temperaturi Pri temperaturah nizhche 0 1 K obidvi zalezhnosti vihodyat na nasichennya Yak vidno iz porivnyannya rezultativ vimiryuvan iz navedenimi nizhche danimi sho otrimani dlya individualnih nanotrubok znachennya pitomogo oporu plivki nanotrubok suttyevo perevishuye velichinu yaka harakterizuye individualnu nanotrubku pitomij opir yakoyi u svoyu chergu blizkij do vidpovidnogo znachennya dlya grafitu Zvidsi viplivaye sho pitomij opir plivki nanotrubok viznachayetsya ne stilki samimi nanotrubkami skilki tochkami kontaktu mizh okremimi nanotrubkami tak sho za perenos zaryadu vidpovidaye stribkovij mehanizm Nayavnist anizotropiyi vkazuye na te sho chislo tochok kontaktu na odinicyu dovzhini v pozdovzhnomu napryamku znachno menshe nizh u poperechnomu Padinnya oporu iz rostom temperaturi vkazuye na aktivacijnij harakter stribkovogo perenosu zaryadu Pri duzhe nizkih temperaturah golovnim mehanizmom providnosti zalishayetsya kvantove pidbar yerne tunelyuvannya sho obmezhuye opir Obrobka eksperimentalnih danih dozvolila ociniti visotu potencialnogo bar yeru 10 meV ta dovzhinu stribka 10 nm Odna z pomitnih vlastivostej nanotrubok chitko virazhena zalezhnist elektroprovidnosti vid magnitnogo polya Pri comu u bilshosti doslidiv sposterigayetsya rist providnosti iz zbilshennyam magnitnogo polya sho vidpovidaye rezultatam modelnih peredbachen zgidno z yakimi magnitne pole liniyi yakogo oriyentuyutsya perpendikulyarno do osi zrazka prizvodit do utvorennya rivnya Landau u tochci peretinu valentnoyi zoni ta zoni providnosti Gustina staniv na rivni Fermi zrostaye vnaslidok chogo providnist zbilshuyetsya U ramkah danoyi modeli peredbachayetsya sho za nizkih temperatur magnitoopir ne zalezhit vid temperaturi a za temperatur sho bilshi abo nablizheni do shirini rivnya Landau vin zmenshuyetsya iz temperaturoyu Cya zalezhnist korelyuye iz rezultatami vimiryuvan elektrichnogo oporu dzhgutiv bagatosharovih trubok diametrom blizko 50 nm Proyav vlastivostej napivprovidnika abo metalu v N v takozh zalezhit vid yih geometrichnih parametriv i vidu katalizatora Klasifikaciya nanotrubok Yak viplivaye z viznachennya osnovna klasifikaciya nanotrubok provoditsya za sposobom zgortannya grafitovoyi ploshini Cej sposib zgortannya viznachayetsya dvoma chislami n i m yaki zadayut rozkladannya napryamu zgortannya na vektora translyaciyi grafitovih gratok Ce proilyustrovano na malyunku Za znachennyam parametriv n m rozriznyayut pryami ahiralni nanotrubki krislo armchair n m zigzagopodibni zigzag m 0 abo n 0 spiralni hiralni nanotrubki Yak nevazhko zdogadatisya pri dzerkalnomu vidobrazhenni n m nanotrubka perehodit v m n nanotrubku tomu trubka zagalnogo viglyadu dzerkalno nesimetrichna Pryami zh nanotrubki abo perehodyat v sebe pri dzerkalnomu vidobrazhenni konfiguraciya krislo abo perehodyat v sebe z tochnistyu do povorotu Rozriznyayut metalevi i napivprovidnikovi nanotrubki Metalevi nanotrubki provodyat elektrichnij strum navit pri absolyutnomu nuli temperatur todi yak providnist napivprovidnikovih trubok rivna nulyu pri absolyutnomu nuli i zrostaye pri pidvishenni temperaturi Tehnichno kazhuchi u napivprovidnikovih trubok isnuye zaboronena zona Trubka viyavlyayetsya metalevoyu yaksho n m dilitsya na 3 Zokrema metalevimi ye vsi trubki tipu krislo Detalnishe div rozdil pro elektronni vlastivosti nanotrubok Odnosharovi i bagatosharovi nanotrubki Skazane vidnositsya do prostih odnosharovih nanotrubok U realnih umovah trubki neridko vihodyat bagatosharovimi tobto ye dekilkoma odnosharovimi nanotrubkami vkladeni odna v inshu Odnosharovi ta bagatosharovi koaksialni nanotrubki utvoryuyutsya v rezultati zgortannya smug ploskih atomnih sitok grafitu u bezshovni cilindri Vnutrishnij diametr vuglecevih nanotrubok mozhe zminyuvatisya vid 0 4 do kilkoh nanometriv a u vnutrishnij ob yem mozhut vhoditi inshi spoluki Odnosharovi trubki mayut menshe defektiv a pislya visokotemperaturnogo vipalennya u inertnij atmosferi mozhna otrimati i bezdefektni trubki Tip budovi trubki vplivaye na yiyi himichni elektronni ta mehanichni vlastivosti Individualni trubki agreguyut iz utvorennyam riznih tipiv zrostkiv sho mayut shilini Bagatosharovi nanotrubki vidriznyayutsya vid odnosharovih shirshim naborom form ta konfiguracij Rizni vidi budovi viyavlyayutsya yak u pozdovzhnomu tak i v poperechnomu napryami Budova bagatosharovogo tipu yavlyaye soboyu sukupnist koaksialno vkladenih odna v odnu odnosharovih cilindrichnih nanotrubok Inshij riznovid ciyeyi budovi yavlyaye soboyu sukupnist vkladenih odna v odnu koaksialnih prizm ostannya z navedenih struktur nagaduye suvij scroll Dlya usih navedenih struktur harakterne znachennya vidstani mizh susidnimi grafenovimi sharami blizke do velichini 0 34 nm sho vidpovidaye ploshinam kristalichnogo grafitu Realizaciya tiyeyi chi inshoyi budovi u pevnij eksperimentalnij situaciyi zalezhit vid umov sintezu nanotrubok Zdatnist do teleskopichnogo ruhu vnutrishnih obolonok ta yih unikalni mehanichni vlastivosti dayut zmogu do vikoristannya bagatosharovih nanotrubok yak osnovnih ruhlivih chastin u majbutnih nanomehanichnih pristroyah Vtyaguyucha sila yaka prizvodit do teleskopichnogo ruhu obumovlena vzayemodiyeyu Lennard Dzhonsa mizh obolonkami a same znachennya sili stanovit blizko 1 5 nN ta zalezhit vid rozmiriv zrazka Himiya vuglecevih nanotrubokSpochatku golovnim buv metod viparovuvannya grafitu u elektrichnij duzi v potoci inertnogo gazu Jogo aktivno vikoristovuyut i nini Podibnim sposobom v prisutnosti SeO2 ta nanorozmirnogo nikelyu otrimani odnosharovi vuglecevi nanotrubki 0 79 nm Dugu zaminilo viparovuvannya grafitovoyi misheni v nagritij pechi stribayuchim promenem lazera Sogodni vse poshirenishim staye katalitichnij piroliz metanu acetilenu ta oksidu vuglecyu Nanotrubki iz diametrom 20 60 nm otrimani pri zgoryanni metanu na droti Ni Cr Bagatosharovi nanotrubki dovzhinoyu 30 130 mkm iz vnutrishnim diametrom 10 200 nm sintezovani iz visokim vihodom pri pirolizi aerozolyu rozchinu benzolu z ferocenom za temperaturi 800 950 S Metod zasnovanij na vikoristanni rozchiniv vuglevodniv ta katalizatoriv Otrimannya nanotrubok proces sho vazhko kontrolyuyetsya yak pravilo vin suprovodzhuyetsya utvorennyam inshih form vuglecyu U nash chas pid terminom himiya nanotrubok mayut na uvazi sintez ochishennya i rizni formi himichnoyi modifikaciyi vnutrishnoyi ta zovnishnoyi poverhni trubok Do himiyi nanotrubok mozhna takozh vidnesti vvedennya inshih chastinok u mizhtrubnij prostir zrostkiv vikoristannya nanotrubok yak matric dlya otrimannya riznih materialiv vklyuchayuchi adsorbenti sensori ta katalizatori Fulerenovi nanoshesterni Osoblivosti budovi vuglecevih nanotrubok privodyat do togo sho yih himiya vidriznyayetsya vid himiyi fulereniv i grafitu Fulereni mayut nevelikij ob yem vnutrishnoyi porozhnini v yakij mozhut mistitisya lishe kilka atomiv inshih elementiv u vuglecevih nanotrubok ob yem bilshij Fuleren mozhe utvoryuvati molekulyarni kristali grafit sharovij polimernij kristal Nanotrubki promizhnij stan Odnosharovi trubki blizhchi do molekul bagatosharovi do vuglecevih volokon Okremu trubku prijnyato rozglyadati yak odnosharovij a zrostok trubok yak dvovimirnij kristal Mozhlivi dva varianti zapovnennya vuglecevih nanotrubok u procesi sintezu i pislya otrimannya trubok Dlya zapovnennya u procesi sintezu vazhlivi dobavki spoluk sho zupinyayut zakrittya kanalu trubki Do takih rechovin nalezhit napriklad bor Vnutrishni porozhnini trubok vdalosya zapovniti fulerenami S60 ta S70 Podibni materiali stanovlyat interes yak kompoziti Cikavo sho v produktah lazerno termichnogo sintezu pislya yih vipalyuvannya u vakuumi pri temperaturi 1100 S znajdeni strukturi tipu nanostruchka V takih strukturah diametr trubki 1 4 nm vdvichi perevishuye diametr molekuli S60 0 7 nm tozh molekuli fulerenu mozhut peremishuvatisya ta formuvati pari Z metoyu z yednannya trubok neobhidno vidkriti yih kinci napriklad shlyahom selektivnogo okisnennya Kinci nanotrubok chasto zakriti p yati abo shesti vuglecevimi ciklami p yativuglecevi cikli mensh stijki do okisnennya Okisnennya mozhe buti provedene takimi gazopodibnimi rechovinami yak kisen povitrya dioksid vuglecyu Mozhlive vikoristannya vodnih rozchiniv Rozkrittya kinciv trubok prohodit v koncentrovanij solyanij kisloti Mozhliva obrobka i inshimi kislotami najbilsh chasto vikoristovuyetsya azotna kislota Mehanizm okisnennya povnistyu ne vivchenij Zapovnennya vnutrishnih porozhnin mozhna vikonuvati u ridkih seredovishah napriklad rozplavlenimi oksidami riznih metaliv Pri comu yaksho diametr trubok menshij za 3 nm utvoryuyetsya sklovidna a ne kristalichna faza Rechovini sho vvodyatsya v porozhnini kanaliv vuglecevih nanotrubok mozhut brati uchast v riznih himichnih reakciyah Pri termichnomu rozkladi oksidiv i yih vidnovlenni buli otrimani trubki sho vmishuvali metali i vikonano vnutrishnotrubchaste peretvorennya oksidu kaliyu na jogo sulfid Zapovnennya vnutrishnih porozhnin trubok takozh mozhna vikonuvati shlyahom himichnogo osadzhuvannya z gazovoyi fazi vikoristovuyuchi napriklad letki spoluki metaliv Velikij ta vazhlivij rozdil nanohimiyi vuglecevih trubok prisvyacheno otrimannyu riznih funkcionalnih grup na yih bichnih poverhnyah Realizaciya cogo procesu mozhliva za trivaloyi obrobki kislotami pri comu povedinka odnosharovih nanotrubok zalezhit vid sposobu yih otrimannya Z poverhni trubki funkcionalni grupi mozhna vidalyati za dopomogoyu nagrivu do temperaturi vishe 623 K Struktura zi stabilnim nanopup yankom Priyednannya funkcionalnih grup do bichnih poverhon vuglecevih trubok vikoristovuyut dlya nadannya riznih funkcij zondam atomno silovih mikroskopiv Najkrashi rezultati otrimuyut pri zastosuvanni gaziv Vikoristannya vuglecevih nanotrubok yak matric dozvolyaye otrimati chastinki midi iz vuzkim rozpodilom za rozmirom Vihidni trubki iz diametrami vid 5 10 do 25 35 nm sintezuvali katalitichnim pirolizom metanu Vimiryuyuchi koncentraciyu soli midi u vodnomu rozchini i vidnoshennya mid trubka otrimuvali pislya vidnovlennya vodnem abo nanochastinki abo nanodrotinki midi Najmenshij rozmir chastinok midi 5 10 nm dosyagavsya za nizkih koncentracij soli midi v rozchini Zbilshennya koncentraciyi soli spriyalo utvorennyu nanodrotinok midi diametrom vid 100 nm do 5 mkm ta dovzhinoyu do soten mikroniv Interkalyuvannya odnosharovih ta bagatosharovih trubok rizne U bagatosharovih trubkah chastinki sho interkalyuyutsya roztashovani mizh okremimi sharami v odnosharovih potraplyayut kriz mizhtrubnij prostir zrostkiv Interkalyuvannya nanotrubok vidriznyayetsya vid analogichnogo procesu u fulerenah Fulereni napriklad S60 utvoryuyut kompleksi z perenosom zaryadu tilki iz donorami elektroniv Za danimi spektroskopiyi i vimiryuvan providnosti zrostki odnosharovih trubok mayut podvijni vlastivosti voni mozhut vzayemodiyati i z donorami i z akceptorami Kristalichni zrostki odnosharovih trubok mayut metalichni vlastivosti U takih trubkah sposterigayetsya pozitivnij temperaturnij koeficiyent Vvedennya bromu ta kaliyu zmenshuye elektroopir trubok za temperaturi 300 K u 30 raziv i rozshiryuye mezhi pozitivnogo temperaturnogo koeficiyenta Yak naslidok trubki legovani bromom abo kaliyem mozhna vidnesti do sintetichnih metaliv Zastosuvannya vuglecevih nanotrubokUnikalni vlastivosti N v obumovlyuyut yih perspektivne vikoristannya v ryadi galuzej yak armuyuchih dobavok v kompozicijnih materialah dlya oderzhannya elektroprovidnih kompozicijnih polimeriv yak dobavka v metali dlya oderzhannya nadprovidnikovih materialiv komponent holodnih emisijnih katodiv v displeyah yakisno nove dzherelo svitla napivprovidnikovi tranzistori z p n perehodami dlya virobnictva osoblivih marok grafitu poristogo grafitu sirovina dlya virobnictva teploizolyacijnih materialiv yak sorbent i shovishe vodnyu yak nosij katalizatoriv dlya vigotovlennya vuglec litiyevih batarej i superkondensatoriv yak mikroelektrod yak mikrozond nanoantena i t d Nadzvichajno produktivnimi ye himichni i biologichni galuzi zastosuvannya vuglecevih nanotrubok Sferi sposobi ta mozhlivosti zastosuvannya nanotrubok chislenni i shiroki Navit beruchi do uvagi te sho bilsha chastina rezultativ ostannih doslidiv mozhe buti nevidoma gromadskosti vzhe zaraz mozhna peredbachiti sho nanotrubki iz chasom stanut universalnim materialom dlya pobudovi bagatoh ob yektiv Zastosuvannya nanotrubok mozhna rozdiliti na kilka kategorij za yih vlastivostyami fizichni napriklad prisadka do kompozitnih materialiv sho dozvolyaye stvoriti iz zvichajnogo polimeru ob yekt iz bilshoyu micnistyu i vitrivalistyu nizh iz legovanih stalej Zavdyaki kapilyarnim vlastivostyam nanotrubok nini stvoryuyut yemnosti dlya vodnyu sho dozvolyaye u desyatki raziv zbilshiti yih ob yemnu yemnist fiziko himichni tut vidkrivayetsya cilij plast nevidomih reakcij ta procesiv iz chasom nanotrubki stanut osnovnim strukturnim elementom v elektronici ta tehnici Yaksho globalno ocinyuvati zastosuvannya nanotrubok to mozhna vpevneno stverdzhuvati sho mi stali svidkami pochatku she odniyeyi tehnichnoyi revolyuciyi V nastupni desyat rokiv budut stvoreni nanoroboti replikanti na osnovi nanotrubok ta inshih nanomaterialiv Golovnoyu metoyu yih stvorennya ye pobudova inshih robotiv ta struktur iz atomarnoyu yakistyu Vazhko osyagnuti vsi mozhlivosti takoyi perspektivi Mi zmozhemo napriklad peremogti praktichno vsi infekcijni hronichni genetichni hvorobi dosit bude mati individualnu programu keruvannya dlya nanorobotiv ta odin nanorobot replikant Vin rozmnozhit sebe do dostatnoyi kilkosti i zgidno z programoyu bude na molekulyarnomu rivni vidshukuvati zbudnika hvorobi i pereroblyati jogo napriklad na glikogen Vtim okremi doslidniki vidznachayut sho vuglecevi nanotrubki mayut kancerogennu diyu podibnu do diyi azbestu Masivi vertikalno oriyentovanih nanotrubok utvoryuyut farbu Vantablack material yakij poglinaye ponad 99 svitla sho padaye Div takozhfulereni zagalnisha kategoriya takozh vklyuchaye bukiboli molekuli kuli Nanotehnologiyi Nanocar Galuazitni nanotrubkiPrimitkiKucherov O P Lavrovsky S E 2022 Visible atom PDF Information technology and special security 8 1 29 62 Kucherov O P Lavrovsky S E 2017 PDF Abstract book International research and practice conference NANOTECNOLOGY AND NANO MATERIALSE NANO 2017 Chernivtsi Arhiv originalu PDF za 9 chervnya 2021 Procitovano 10 bereznya 2021 angl Slyusar V I 2009 PDF Elektronika nauka tehnologiya biznes 2009 2 s C 58 65 Arhiv originalu PDF za 3 chervnya 2021 Procitovano 13 chervnya 2020 Cumings J Zettl A 2000 Low Friction Nanoscale Linear Bearing Realized from Multiwall Carbon Nanotubes Science 289 5479 602 604 Bibcode 2000Sci 289 602C doi 10 1126 science 289 5479 602 PMID 10915618 Treacy M M J Ebbesen T W Gibson J M 1996 Exceptionally high Young s modulus observed for individual carbon nanotubes Nature 381 6584 678 680 Bibcode 1996Natur 381 678T doi 10 1038 381678a0 Zavalniuk V Marchenko S 2011 Theoretical analysis of telescopic oscillations in multi walled carbon nanotubes Low Temperature Physics 37 4 337 arXiv 0903 2461 Bibcode 2011LTP 37 337Z doi 10 1063 1 3592692 Chernova Tatyana Long Fiber Carbon Nanotubes Replicate Asbestos Induced Mesothelioma with Disruption of the Tumor Suppressor Gene Cdkn2a Ink4a Arf angl Tatyana Chernova Fiona A Murphy Sara Galavotti et al Cell 2017 Vol 27 no 21 6 November S 3302 3314 LiteraturaSaranchuk V I i dr Uglerod neizvestnoe ob izvestnom Doneck UK Centr 2006 Efremkin A F Ivanov V B Romanyuk A P Shibanov V V Strukturnye osobennosti dienstirolnyh termoelastoplastov modificirovannyh monomerami Zh VMS A 1990 T 32 9 s 1995 2001 Ivanov V B Romanyuk A P Shibanov V V Kinetika polimerizacii v dienstirolnyh blok sopolimerah Zh VMS 1993 g T 35 2 s 119 124 Van Chin Syan Yu Ya Romanyuk O P Doslidzhennya posharovoyi polimerizaciyi trikomponentnih sistem na osnovi termoelastoplastu Zh Visnik NU Lvivska politehnika 426 Lviv 2001 r s 24 28 Mala girnicha enciklopediya u 3 t za red V S Bileckogo D Donbas 2004 T 1 A K 640 s ISBN 966 7804 14 3 Slyusar V I 2009 PDF Elektronika nauka tehnologiya biznes 2009 2 s C 58 65 Arhiv originalu PDF za 3 chervnya 2021 Procitovano 13 chervnya 2020 PosilannyaVikishovishe maye multimedijni dani za temoyu Carbon nanotube NANOTRUBKI 24 kvitnya 2016 u Wayback Machine Farmacevtichna enciklopediya Stattya Igorya Ivanova na sajti Fizichnij laboratoriyi shkolyariv 8 lyutogo 2007 u Wayback Machine Sajt pro nanotrubki Fedora Senatova 25 travnya 2007 u Wayback Machine Vadima Adamyana anglijskoyu Studentska robota pro topologiyu fullerenov i nanotrubok 13 bereznya 2005 u Wayback Machine Stattya v gazeti 1 i veresnya 26 veresnya 2007 u Wayback Machine Pidbirka materialiv presi pro nanotrubki 27 veresnya 2007 u Wayback Machine Nanohedron com 29 zhovtnya 2007 u Wayback Machine image gallery with carbon nanotubes New Scientist Special Report 28 serpnya 2008 u Wayback Machine a collection of nanotechnology articles most on nanotubes from issue 6 of Nano Magazine which focused solely on Carbon Nanotubes The stuff of dreams CNET Last updated 2007 07 08 Carbon nanotech may have given swords of Damascus their edge 19 listopada 2006 u Wayback Machine Nature 2006 EU Marie Curie Network CARBIO Multifunctional carbon nanotubes for biomedical applications 1 zhovtnya 2018 u Wayback Machine Nanowire Computing Made Practical 3 lyutogo 2009 u Wayback Machine Medical applications of carbon nanotubes 8 sichnya 2010 u Wayback Machine Carbon nanotube on arxiv org 5 lyutogo 2016 u Wayback Machine Applications of Carbon Nanotubes 5 travnya 2010 u Wayback Machine Forming carbon nanotube composites by directly coating forests with inorganic materials using low pressure chemical vapor deposition 3 lyutogo 2009 u Wayback Machine C60 and Carbon Nanotubes a short video explaining how nanotubes can be made from modified graphite sheets and the three different types of nanotubes that are formed 6 lyutogo 2010 u Wayback Machine Carbon Nanotubes amp Buckyballs 5 veresnya 2012 u Wayback Machine Ce nezavershena stattya z himiyi Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi Ce nezavershena stattya z fiziki Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi