石墨烯纳米带
石墨烯纳米带是指大概宽度小于50 nm的石墨烯条带。其理论模型最初于1996年提出。 模型做出的計算,顯示出鋸齒形具有金屬鍵性質。]] 模型做出的計算,顯示出扶手椅形具有金屬鍵性質或半導體性質,依寬度而定。]] 电子结构 為了要賦予單層石墨烯某種電性,會按照特定樣式切割石墨烯,形成石墨烯纳米带()。切開的邊緣形狀可以分為鋸齒形和扶手椅形。採用緊束縛近似模型做出的計算,預測鋸齒形具有金屬鍵性質,又預測扶手椅形具有金屬鍵性質或半導體性質;到…
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石墨烯纳米带是指大概宽度小于50 nm的石墨烯条带。其理论模型最初于1996年提出。 模型做出的計算,顯示出鋸齒形具有金屬鍵性質。]] 模型做出的計算,顯示出扶手椅形具有金屬鍵性質或半導體性質,依寬度而定。]] 电子结构 為了要賦予單層石墨烯某種電性,會按照特定樣式切割石墨烯,形成石墨烯纳米带()。切開的邊緣形狀可以分為鋸齒形和扶手椅形。採用緊束縛近似模型做出的計算,預測鋸齒形具有金屬鍵性質,又預測扶手椅形具有金屬鍵性質或半導體性質;到…
两亲性多肽 (PAs)是一种兼具亲水性肽列与疏水性烷基链的肽分子,有时也称肽两亲物。可自组装成超分子纳米结构,形状包括:球形胶束状,扭曲的条带状和高纵横比的纳米纤维状 等。 肽两亲物通常包含连接至脂质尾部的亲水性肽序列,与具有10至16个碳的疏水性烷基链。 因此,它们也可以被认为是脂肪肽的一种。另外,有一种特殊类型的两亲性多肽,是由带电荷的残基和中性残基以重复方式交替构成的,例如RADA16-I。 PAs于1990年代和2000年代被合…
磁性奈米粒子()是一種可以使用磁場操控的奈米粒子。這種粒子一般是由兩個部分組成,一個是磁性材料(常為鐵、鎳與鈷),另一個是有功能的化學成分。奈米粒子的直徑小於1微米(通常為1-100奈米),而較大的微珠(microbead)的直徑為0.5-500微米。由若干個別磁性奈米粒子構成的團簇被稱作磁性奈米珠(magnetic nanobead),直徑為50-200奈米。磁性奈米粒子的團簇是近一步組合成的基礎。磁性奈米粒子最近已成為很多研究的焦點…
是傳統的菲律宾食品,是由椰子水用木質醋酸菌發酵後所得]] 細菌纖維素()也稱為生物纖維素或生技纖維素,是由特定细菌所產生,化學式為的纖維素。纖維素是大部份植物支持自身的材料,不過一些細菌也會產生纖維素,特別是驹形杆菌属、醋杆菌属、八叠球菌属及农杆菌属的細菌。細菌纖維素和一般的植物纖維素有不同的特性,細菌纖維素的特性包括高純度、強度、摺疊性,以及其較強的保水力。大多數的細菌在其自然棲息環境下,會合成細胞外的多糖(像是纖維素)來形成細胞外的…
富勒烯() 或巴克球、巴基球()是一種完全由碳组成的中空分子,形狀呈球型、椭球型、柱型或管状。富勒烯在结构上与石墨很相似,石墨是由六元环组成的石墨烯层堆积而成,而富勒烯不仅含有六元环还有五元环,偶尔还有七元环。 1985年英国化学家哈罗德·沃特尔·克罗托博士和美国科学家理查德·斯莫利在萊斯大學制备出了第一种富勒烯,即「C60分子」或「[60]富勒烯」,因为这个分子与建筑学家巴克明斯特·富勒的建筑作品很相似,为了表达对他的敬意,将其命名为…
迪尔-格罗夫模型(Deal–Grove model)用数学方法描述材料表面氧化物层的生长,特别用于预测和解释硅在半导体器件制造中的热氧化过程。该模型最早由快捷半导体的Bruce Deal 和安迪·葛洛夫于1965年发表,建立在在1950年代末期于贝尔实验室关于硅表面通过热氧化钝化的工作基础之上。该模型是CMOS器件和集成电路制造的重要步骤。 物理假设 模型假设氧化反应发生在氧化层与基底材料的界面处,而不是在氧化层与周围气体之间。: : …
纳米化学是化学和纳米科学的交叉学科。纳米化学与根据尺寸、表面、形状和缺陷特性而合成的构件有关。通过进行纳米尺度上的几种化学修饰,科学家们证实了纳米化学材料具有尺寸依赖性。纳米化学在化学、材料、物理、科学、工程、生物和医学等领域均有广泛的应用。纳米化学和其他纳米科学领域的核心概念相同,但这些概念的用法不同。 纳米化学可以由尺寸、形状、自组装、缺陷和生物纳米等概念来描述,任何新的纳米结构的合成都与这些概念有关。纳米结构的合成取决于表面、尺寸…
晶格結構。]] 石墨烯()又称單層石墨、碳单层,是由石墨剥层制造出几近透明的纯碳材料。石墨烯的碳原子以sp2杂化轨道組成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,其厚度仅相当于1个碳原子的直径。石墨烯是導熱及導電性极佳的奈米材料,其電阻率(約10-6 Ω·cm)比銅或銀低,可用來發展出更薄、導電更快的新一代電子元件。 石墨烯以前被認為是假設性的結構,無法單獨穩定存在。 石墨烯目前是世上最薄卻也是最堅硬的纳米材料,它幾乎是完全透明的,只吸收2.3%的光…
纳米结构(Nanostructure)是指至少有一维尺寸在纳米尺度内的结构。它是纳米材料的架构基础。所谓“纳米尺度”,依据欧盟的定义,是1到100纳米(十亿分之一米)之间的工程材料或物体。这个尺度属于介观物理的范围,在这个尺度下,材料会表现出独特的量子、光学和化学特性,这些特性与其宏观对应物截然不同,使它们成为技术和医学进步的基石。 纳米结构一般根据其有多少个维度超出纳米尺度进行分类: 零维(0D)纳米结构: 所有维度都在纳米尺度内。例…
纳米复合物是一种多相固态材料,其中一个相态至少有一边的尺寸小于100纳米. 纳米复合物通常是由因结构和化学性质不同而具有不同性质的一个基质与一个纳米级增强相组合而成。 纳米复合物的力学性质与传统的复合材料不同,因为纳米复合物的增强相具有很高的面积/体积比与长宽比。增强相一般是以颗粒状(矿物),层状(粘土)或者纤维状(碳纳米管)形态存在的。基质与增强相的界面面积非常大,通常比传统复合材料大一个数量级。大的界面面积意味着很少量的增强相可以对…
杂化材料()是由两种纳米或分子级别成分组成的混合物。在自然界中通常是由一种无机物同一种有机物的混合,因此他们与通常意义上的混合物的差异在于一般的混合物是宏观量级(微米或者毫米)。在微观量级的混合会导致均匀混合的物质会体现出介于两种成分之间的特性甚至是一些新的特性。 简介 自然界中的杂化材料 很多自然界的杂化材料都是由分布在纳米量级的无机和有机成分组成。通常情况下,无机成分会提供机械强度等特性,而有机成分主要是将各种无机成分链接起来,例如…
纳流体()是指包含纳米颗粒的流体。这些纳米颗粒的材料通常是金属、氧化物、碳化物、或是奈米碳管;}-等,而-{zh-cn:基液;zh-tw:溶劑;}-则通常是水、乙二醇和油等。 參考來源 http://energymonthly.tier.org.tw/Report/201107/23.pdf http://webap.rsh.ncku.edu.tw/mag/article_view.php?cateid=2&serno=149 http…
原子簇(),在物理學中,術語「簇」是用於表示多原子的小粒子。 命名 卢嘉锡将「」译为“原子簇”,将「」译为“原子簇化合物”,而把「」译为“过渡金属簇合物”。 定義 原子簇有多种定义,比较全面的是由徐光宪、江元生等人提出的定义: 分类 原子簇可分为两大类: 主族原子簇化合物():其核心原子属于主族元素,如碳、硼等,外围原子多是氢、卤素、烷基等。 过渡金属簇合物():配体多是π接收体(CO、NO等),也可是π给予体(Cl、OR、S等)。核心…
聚合钻石纳米棒(,又称钻石纳米棒聚合体,简称ADNR),是一种纳米级晶型钻石,又称纳米钻石(nanodiamond)或超钻石(hyperdiamond)。聚合钻石纳米棒是于2003年由石墨的压缩制得的,也就是那次发现它比一般的钻石要硬得多,这使得它成为已知最硬的材料。后来,富勒烯的压缩也制得了这种物质,并证实这是已知最硬和最难压缩的材料,等温体积弹性模量为491GPa,而一般钻石的模量为442–446 GPa;这些数据是从X射线衍射数据…
全碳氣凝膠(,暫名)是一種人造發泡物質,微觀上是一個由碳組成的多孔而具互連的網絡的管狀物。全碳氣凝膠的密度為180 g/m3 (0.00112 lbs/ft3),是人類創造過的其中一種最輕的結構材料。它是由德國的兩所大學——基爾大學和漢堡-哈爾堡工業大學聯合開發的,於2012年六月首次被公開在科學雜誌上。 結構和特性 全碳氣凝膠是一種黑色、不需依靠支撐物而豎立的物質,能被塑造成多變的形狀,可大至數立方厘米。它是由具無縫、互連的碳管狀物所…
普拉托反应()是发生在富勒烯或碳纳米管与亚甲胺鎓内盐之间的1,3-偶极环加成反应。此反应以其研究者,意大利化学家毛里奇奥·普拉托(Maurizio prato)的名字命名。利用此反应是制取官能化富勒烯/(单壁)纳米管,是对富勒烯进行表面化学修饰的重要方法之一。 例如,肌氨酸与多聚甲醛在甲苯中加热回流反应能产生亚甲胺鎓内盐,它与富勒烯中的6,6-键发生1,3-偶极环加成,可以82%产率得到相应的取代吡咯烷基富勒烯。 氨基酸用甘氨酸修饰后,…
萊克格斯杯(Lycurgus Cup)是一個4世紀時的羅馬玻璃,使用製作。按不同的光線方向,杯子呈現不同的顏色。若光線來自後方為紅色,前方時為綠色。萊克格斯杯是唯一完整的使用分色玻璃的羅馬玻璃製品,顏色變化也最明顯。 參考資料 外部連結 [https://www.youtube.com/watch?v=_lweX0IT-uQ Short video showing colour changes] , when exhibited in …
熔噴技術(英文:,又譯熔噴法或熔體吹塑)是微纖維和納米纖維的常規製造方法,熔噴不織布(簡稱熔噴布)製作技術的基礎。這個技術把熔融的聚合物(即聚合物熔體)通過被高速吹塑氣體包圍的小噴嘴擠出,從而形式隨機沉積的非織造片材產品,可適用於過濾、吸附、服裝生產和藥物輸送系統。熔噴技術的實質好處是其簡單,平均比生產力()高,而且不涉及溶劑操作。選擇具有最佳流變和表面特性的聚合物的適當組合,科學家已經能夠生產平均直徑小至36 nm的熔噴纖維。 歷史 …
纳米晶硅(nc-Si)同非晶硅(a-Si)一样是硅的一种同素异形体。和非晶硅的区别在于,纳米晶硅具有小的无定形态的硅晶粒。相比之下,多晶硅完全由晶界相隔的硅晶体颗粒构成。纳米晶硅有时也被称为微晶硅(µc-Si)。差别只在于晶粒的颗粒大小。大部分颗粒大小在微米量级的材料实际上是精细颗粒多晶硅,所以纳米晶硅是一个更好的词。 由于纳米晶硅能够更好地吸收红波和红外波,它可以用制作硅太陽能電池。
, B: 羟基s, C: Pairwise 羧基s.]] 氧化石墨,graphite oxide或graphitic oxide,正式中文名称为石墨氧化物或被称为石墨酸,是一种由物质量之比不定的碳、氢、氧元素构成的化合物。氧化石墨可以通过用强氧化剂来处理石墨来制备。所得到的的产物中,氧化程度最高的产物是一种碳、氧数量之比介于2.1到2.9之间黄色固体,并仍然保留石墨的层状结构,但结构变得更复杂。 松散的氧化石墨分散在碱性溶液中形成类似石…