Нанотехнологическое сообщество Нанометр, все о нанотехнологиях
на первую страницу Новости Публикации Библиотека Галерея Сообщество Объявления Олимпиада ABC О проекте
 
  регистрация
помощь
 
Нити
Самый большой в мире лист из углеродных нанотрубок размерами 3х6 футов.
Схема производства (очень приблизительная).

NNN: Карбоновые нанотрубки: Нанонити длиной в километр

Ключевые слова:  углеродные нанотрубки

Опубликовал(а):  Никитина Елизавета Александровна

01 октября 2009

Специальные технологии производства позволяют создавать нити и листы из углеродных нанотрубок размером в миллионы раз больше их самих.

Полученные сведения о структурных, тепловых и электрических свойствах молекул углерода цилиндрической формы {Тогда уж МАКРОмолекул - прим. ред.}, означали что, в теории, эти молекулы могут быть использованы для изготовления невероятно прочных структур, таких как, например, космический лифт, который должен будет простираться {видимо, подниматься - прим ред.} на 62 000 миль от поверхности Земли, или уникальные компактные и быстрые цифровые компьютеры. Однако на практике было очень трудно выпускать в промышленных масштабах нанотрубки такой длины, чтобы можно было делать такие удивительные вещи. Теперь же компания Nanocomp Technologies (Concord, New Hampshire) пытается приблизить будущее, массово производя нити и листы, сделанные из углеродных нанотрубок.

На атомарном уровне углеродные нанотрубки похожи на провода {???? - вопрос ред.}, но не из металла, а из атомов углерода с гексагональной структурой решетки. Размер такой трубки составляет примерно один нанометр (одна миллионная метра) в диаметре {хм, обычно все же несколько больше - прим. ред.}. Сейчас нанотрубки обычно производятся длиной около 10.000 нанометров, образуя черный порошок. Этот порошок может проявить лишь малую часть всех полезных свойств нанотрубок. Nanocomp утверждает, что может производить нанотрубки в десятки, сотни раз длиннее существующих. Они могут складываться в листы, размером до 18 квадратных футов или нити до километра длиной, с пределом прочности лучше, чем у стали.

Компания Nanocomp использует эти материалы для производства легких антенн, кабелей, средств электромагнитной защиты для оборонной и аэрокосмической отраслей, где очень важна задача снижения веса, например, для создания летательных аппаратов с увеличенной дальностью полета. Nanocomp, совместно с Исследовательской лабораторией военно-морских сил США (Office of Naval Research) и the U.S. Army’s Natick Soldier Center, также работает над созданием улучшенных бронежилетов.

Как это делается

Сердце производственного процесса Nanocomp Technologies – это длинная цилиндрическая печь. Газ, содержащий углеродное сырье – основной материал — подается в один конец печи {в качестве таких "секретных" газов можно использовать углеводороды, очень хорошо подходят пары бензола и пр. - прим. ред.}. Газ движется внутри печи к другому концу, пока не встречает горячий пористый блок, покрытый катализатором. По мере прохождения газа через поры, он контактирует с катализатором, и при этом в ходе реакции начинают формироваться углеродные нанотрубки. Разница температур между пористым блоком и открытым концом печи способствует непрерывному росту трубок, абсорбируя материал из газа {все же здесь речь идет, видимо, не об АБсорбции, а о протекании химической реакции - прим. ред.}. На выходе из цилиндрической печи нанотрубки похожи на воздушную черную сахарную вату. Далее они попадают на специальное устройство с вращающимся якорем или ленточный конвейер, где превращаются в нити или листы. Смотрите видео:

Достижение

Компания Nanocomp Technologies, выигравшая главный контракт на исследования от правительства Соединенных Штатов в области Аэрокосмических технологий и получившая две награды министерства Обороны в рамках программы SIBR (Small Business Innovation Research), опубликовала новость о том, что ими был создан самый большой в мире лист из углеродных нанотрубок размерами 3х6 футов. Существенное отличие, позволившее Nanocomp достичь такого результата – это то, что на их конвейре производятся нанотрубки длиной в миллиметр, тогда как другие производители делают их короче, и только в виде порошка. Такие короткие нанотрубки малоэффективны, потому что их сложно сочетать с существующими промышленными материалами, и они не обладают такими свойствами, как длинные {то есть нанотрубки длиной в километр - это художественная гипербола - прим. ред.}.

Автор: Куринная Антонина, МГТУ им. Н.Э.Баумана, 3 курс


Источник: Discover, Nanocomp Technologies, NNN



Комментарии
Коваленко Артём, 01 октября 2009 12:34 
Википедия:
"Углепластики (или карбон, карбонопластики) — полимерный композиционный материал из переплетенных нитей углеродного волокна, расположенных в матрице из полимерных (например, эпоксидных) смол."
Карбон, все-таки, не углерод, а композит.

Похоже, пора заводить молодежный сайт "Нанометр", на котором еще можно будет публиковать с таким количеством замечаний редактора.
Иванов Иван Иванович, 01 октября 2009 12:54 
Смущает то, что нет снимков микроскопа нанометровых структур, к которым мы так привыкли.
Карбон - по-английски - это углерод. В названии статьи просто неграмотная "калька", а не перевод.
Тарасов Алексей Борисович, 02 октября 2009 11:10 
Может, Елизавете Александровне-таки намекнуть умерить свой пыл и хотя бы пытаться разбираться в том, что пишешь???
Палии Наталия Алексеевна, 02 октября 2009 11:55 
На самом деле, у материала другой [I]Автор: Куринная Антонина, МГТУ им.
Н.Э.Баумана, 3 курс,[/I] а Елизавета Александровна лишь опубликовала этот
материал, по-видимому, использовав нехитрую технологию "copy-paste".
Конечно, в Интернете можно найти массу новостей, где упоминаются нанотехнологии,
правда, качество изложения материала зачастую оставляет желать лучшего...
Тарасов Алексей Борисович, 02 октября 2009 20:55 
Ну это и так ясно. Вопрос только зачем поощрять засорение Нанометра таким шлаком?
Материалы Антонины нас уже огорчали.
ЕАГ, кстати, обещал, что с октября это безобразие прекратится.
Трусов Л. А., 02 октября 2009 22:20 
интересно, сколько платит ннн за распространение своей наноаналитики?
Л В А, 03 октября 2009 07:30 
Размеры впечатляют.
Думается из неоговоренных применений будет использование в дюзах новых ракет, сказываться должны теплопроводность и прочность, а также, если понимают (судя по некоторым публикациям это так, во всяком случае продвинулись далее моделирования) как использовать ещё и электропроводность.

Кстати по поводу проводов. Это т.н. квантовые провода, у которых оболочка полупроводниковая? Они вроде для КА и некоторой боевой техники такие собирались делать (масса проводов в истребителе - сотни кг, иногда и более тонны, с учётом изоляций).

Личное - вот на что нужно углеводороды пускать, а не гнать как папуасы сырыми.
Хорошо. Перепубликацию старых материалов прекращаем. Лиза ни при чем, она честно делала свое дело.
Палии Наталия Алексеевна, 05 октября 2009 15:54 
Наверняка на НАНОМЕТРе были бы уместнее другие публикации, например, Supercodutivity: Graphite on the rise (о сверхпроводящих свойствах интеркаляционных соединений (graphite intercalation compounds) C6Yb и C6Ca ...многоликого carbon-a)

Для того чтобы оставить комментарий или оценить данную публикацию Вам необходимо войти на сайт под своим логином и паролем. Зарегистрироваться можно здесь

 

На грани невозможного
На грани невозможного

Менделеев - 2012
С 3 по 6 апреля на базе Химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета пройдёт VI Всероссийская конференция по химии молодых учёных, аспирантов и студентов «Менделеев-2012». Срок регистрации - 12 февраля.

Пресс-конференция «Об итогах четвертого премиального цикла по присуждению премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2011г.».
Названы имена лауреатов премий Президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных 2011 года на пресс-конференции, которая состоялась 6 февраля 2012 г в Президиуме РАН.

8 февраля - День Российской Науки
8 февраля - День российской науки, российские ученые принимают поздравления от коллег и высших лиц государства

Химия и жизнь: Квазикристаллы и квазиобразование
Захар Гельман
Интервью с автором открытия квазикристаллов, Лауреатом Нобелевской премии по химии 2011 г. Д. Шехтманом. Даниэль Шехтман рассказывает о том, как трудно ему было убедить коллег в существовании квазикристаллов. Например, выдающийся химик-кристаллограф Лайнус Полинг (с которым Шехтман был хорошо знаком и которому пытался объяснить свое открытие в личных беседах) так и не поверил в их реальность. Значительная часть интервью посвящена проблемам школьного образования. Шехтман считает, что нынешний уровень среднего образования в области естественных наук недостаточен во всем мире: «Нынешнее поколение не может ограничивать себя просто грамотностью. Пусть даже компьютерной».

Так ли запрещены запрещенные переходы?
Уточникова Валентина Владимировна
Очень часто на конференциях даже самого высокого уровня приходится слышать, как участники, будто заученное заклинание, произносят одни и те же слова, будучи совершенно не в состоянии объяснить значение произносимых слов. Одним из таких заклинаний является «снятие запрета в комплексах тяжелых металлов из-за спин-орбитального взаимодействия». Какого запрета? Насколько тяжелых металлов? И что же такое – это волшебное спин-орбитальное взаимодействие? Давайте разберемся.

Создание собственной палитры в программе обработки изображений микроскопии «Фемтоскан»
Анастасия Большакова
В статье продемонстрировано, каким образом можно создавать собственные палитры в программе обработки изображений микроскопии "Фемтоскан", а также показано, в каких случаях какие палитры предпочтительнее выбирать.

Нанометр - 65
ФНМ МГУ

Проектная деятельность с точки зрения учителя

Это специальный опрос для учителей и представителей школ, которых мы просим оценить значимость предлагаемых материалов, мероприятий и перспективы их дальнейшего совершенствования на пути эффективного взаимодействия школ и ВУЗов. В опросе могут также участвовать школьники, студенты и аспиранты, особенно со своими критическими замечаниями в комментариях.

Проекты или прожекты?

Проектная деятельность школьников становится все более популярной, фактически превращается в "обязаловку" для школ и их воспитанников. При этом, что это такое и как с этим быть, знают не очень многие. Этот небольшой опрос ставит себе целью оценить, как сейчас понимаются вопросы проектной деятельности всеми потенциальными участниками этого непростого процесса.

Жизнь и смерть российских научных журналов

Непопулярный опрос о давно наболевшей проблеме... а также небольшое обсуждение, к чему это все может привести и как с проблемой бороться... если еще можно бороться. Как всегда, обещаем, что если что - то интересное выйдет, попробуем использовать стагнирующий "Нанометр" для борьбы за светлое будущее, конечно же, и с Вашей помощью тоже...



 
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.